圆形地下连续墙壳体有限元数值模拟分析
第1章 概述 | 第1-15页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-15页 |
第2章 圆形地连墙概述 | 第15-23页 |
2.1 地下连续墙简述 | 第15-16页 |
2.2 地连墙支护结构的设计计算方法 | 第16-18页 |
2.2.1 经典计算方法 | 第16-17页 |
2.2.2 弹性地基梁法 | 第17页 |
2.2.3 连续介质有限元法 | 第17-18页 |
2.3 地下连续墙的主要研究问题 | 第18-21页 |
2.3.1 地连墙与土体的相互作用问题 | 第18页 |
2.3.2 墙体和土体的内力和变形计算 | 第18-20页 |
2.3.3 有限元法的土体本构模型 | 第20-21页 |
2.4 圆形地连墙的基本原理 | 第21-22页 |
2.5 圆形地连墙的优缺点及适用范围 | 第22-23页 |
第3章 圆形地连墙建模基本理论 | 第23-34页 |
3.1 圆形地连墙三维有限元计算理论 | 第23-26页 |
3.1.1 圆形地连墙开挖力学模型 | 第23-24页 |
3 1.2 模型基本假定 | 第24页 |
3 1.3 开挖和支撑实现 | 第24-25页 |
3.1.4 圆形地连墙上的侧向压力 | 第25页 |
3.1.5 地面附加荷载 | 第25-26页 |
3.2 单元分析 | 第26-28页 |
3.2.1 三维实体单元 | 第26-27页 |
3.2.2 壳体单元 | 第27-28页 |
3.3 材料本构关系及本构矩阵 | 第28-29页 |
3.3.1 线弹性模型 | 第28页 |
3.3.2 弹塑性模型 | 第28-29页 |
3.4 控制方程的求解 | 第29-34页 |
3.4.1 计算技术和收敛条件 | 第29-30页 |
3.4.2 控制方程求解理论 | 第30-34页 |
第4章 圆形地下连续墙支护模型计算实例 | 第34-52页 |
4.1 背景工程 | 第34-35页 |
4.2 工程计算条件 | 第35-39页 |
4.2.1 工程地质情况 | 第35-36页 |
4.2.2 基坑支护方案 | 第36-37页 |
4.2.3 主要施工节点与计算工况 | 第37-38页 |
4.2.4 主要材料标号 | 第38-39页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第39-43页 |
4.3.1 模型尺寸与单元划分 | 第39-40页 |
4.3.2 材料模型与参数 | 第40-41页 |
4.3.3 荷载与边界条件 | 第41页 |
4.3.4 开挖过程模拟 | 第41-43页 |
4.4 模型分析结果 | 第43-52页 |
4.4.1 地下连续墙侧向位移 | 第43-44页 |
4.4.2 墙后地表沉降 | 第44-45页 |
4.4.3 基坑开挖面隆起 | 第45-46页 |
4.4.4 墙后土压力与等效塑性应变分布 | 第46页 |
4.4.5 墙体竖向应力分布 | 第46-48页 |
4.4.6 墙体环向应力分布 | 第48-51页 |
4.4.7 内衬应力分布 | 第51-52页 |
第5章 圆形地连墙壁厚研究 | 第52-63页 |
5.1 有限元模型的建立 | 第52-53页 |
5.1.1 模型尺寸与单元划分 | 第52页 |
5.1.2 材料模型与参 | 第52页 |
5.1.3 荷载、边界与开挖模拟 | 第52-53页 |
5.2 有限元模型的计算结果 | 第53-63页 |
5.2.1.地下连续墙位移 | 第54-55页 |
5.2.2.墙后地表沉降 | 第55-56页 |
5.2.3 基坑开挖面隆起 | 第56-57页 |
5.2.4 墙体竖向应力分布 | 第57-58页 |
5.2.5 墙体环向应力分布 | 第58-61页 |
5.2.6 内衬应力分布 | 第61-63页 |
第6章 圆形地连墙不对称土性敏感性分析 | 第63-84页 |
6.1 计算模型的建立 | 第63-65页 |
6.2 计算结果分析 | 第65-84页 |
6.2.1 圆形地下连续墙侧向变形 | 第65-69页 |
6.2.2 墙体竖向应力分布 | 第69-75页 |
6.2.3 墙体环向应力分布 | 第75-80页 |
6.2.4 墙后沉降与开挖面隆起 | 第80-81页 |
6.2.5 内衬应力与变形 | 第81-84页 |
第7章 结论与展望 | 第84-86页 |
7.1 总结 | 第84-85页 |
7.2 展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第89页 |