基于锁口摩擦的钢板桩基坑支护数值模拟分析
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 钢板桩支护概述 | 第10-13页 |
1.1.1 钢板桩简介 | 第10-12页 |
1.1.2 钢板桩支护在基坑工程中的应用 | 第12-13页 |
1.2 国内外钢板桩支护研究现状及发展趋势 | 第13-20页 |
1.2.1 国外研究概况及发展趋势 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究概况及发展趋势 | 第15-17页 |
1.2.3 钢板桩锁口摩擦接触特性 | 第17-18页 |
1.2.4 钢板桩基坑支护的变形分析 | 第18-20页 |
1.3 存在的主要问题及待解决的关键技术问题 | 第20-21页 |
1.3.1 钢板桩基坑支护设计中存在的主要问题 | 第20-21页 |
1.3.2 待解决的关键技术问题 | 第21页 |
1.4 研究方法和主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 钢板桩支护结构的特性分析 | 第22-31页 |
2.1 钢板桩支护结构的构成 | 第22页 |
2.2 钢板桩支护的特性概述 | 第22-23页 |
2.3 钢板桩的主要设计参数 | 第23-24页 |
2.4 钢板桩支护的工程特性 | 第24-30页 |
2.4.1 钢板桩锁口处理措施 | 第24-25页 |
2.4.2 钢板桩挡墙的力学特性 | 第25-27页 |
2.4.3 锁口摩擦接触对桩墙刚度的影响 | 第27-28页 |
2.4.4 中性轴位置对桩墙刚度的影响 | 第28-29页 |
2.4.5 锁口摩擦接触参数 | 第29-30页 |
2.5 钢板桩支护结构的破坏形式 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 钢板桩基坑支护的数值模拟分析 | 第31-69页 |
3.1 有限元理论与ABAQUS软件简介 | 第31-32页 |
3.1.1 有限元法基本理论 | 第31-32页 |
3.1.2 ABAQUS有限元软件的简介 | 第32页 |
3.2 ABAQUS在岩土工程中的应用 | 第32-39页 |
3.2.1 初始地应力平衡 | 第32-33页 |
3.2.2 钢板桩材料的本构关系 | 第33页 |
3.2.3 土的本构关系 | 第33-37页 |
3.2.4 接触理论及算法 | 第37-39页 |
3.3 钢板桩支护有限元模型的建立 | 第39-46页 |
3.3.1 几何模型的建立 | 第39-43页 |
3.3.2 材料的本构模型 | 第43页 |
3.3.3 边界条件与荷载设置 | 第43-44页 |
3.3.4 接触模型定义 | 第44-45页 |
3.3.5 单元类型和网格划分 | 第45页 |
3.3.6 非线性方程求解过程 | 第45-46页 |
3.4 钢板桩挡墙的数值模拟结果分析 | 第46-68页 |
3.4.1 钢板桩挡墙的数值模拟结果分析 | 第46-57页 |
3.4.2 钢板桩基坑支护模拟结果分析 | 第57-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 工程实例与有限元分析 | 第69-91页 |
4.1 工程概况 | 第69-71页 |
4.1.1 工程地质条件 | 第69-71页 |
4.1.2 水文地质条件 | 第71页 |
4.2 支护方案的比选分析 | 第71-72页 |
4.3 支护结构的计算分析 | 第72-76页 |
4.3.1 内力和位移分析 | 第73-74页 |
4.3.2 地表沉降计算分析 | 第74-75页 |
4.3.3 截面抗弯计算 | 第75页 |
4.3.4 支护稳定计算 | 第75-76页 |
4.4 基坑监测的布置 | 第76页 |
4.5 钢板桩支护的有限元建模 | 第76-79页 |
4.5.1 钢板桩基坑支护的建模 | 第77页 |
4.5.2 网格划分与边界条件 | 第77-78页 |
4.5.3 非线性分析过程 | 第78-79页 |
4.6 有限元模拟结果分析 | 第79-90页 |
4.6.1 钢板桩挡墙内力和位移分析 | 第79-80页 |
4.6.2 基坑支护的数值模拟结果分析 | 第80-83页 |
4.6.3 数值模拟结果验证 | 第83-84页 |
4.6.4 考虑桩顶设置支撑时对比分析 | 第84-86页 |
4.6.5 考虑锁口生锈并不作处理时 | 第86-88页 |
4.6.6 三者对比分析 | 第88-90页 |
4.7 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 结论与展望 | 第91-93页 |
5.1 结论 | 第91页 |
5.2 展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读硕士研究生期间发表论文 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |