摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 深基坑工程特点 | 第11-12页 |
1.2.2 围护结构设计研究现状 | 第12页 |
1.2.3 基坑稳定性分析方法 | 第12页 |
1.2.4 深基坑变形规律研究 | 第12-13页 |
1.2.5 基坑工程变形监测研究现状 | 第13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第14-15页 |
2 基坑概况及支护方案选择 | 第15-22页 |
2.1 工程背景 | 第15页 |
2.2 周边环境及地质概况特征 | 第15-18页 |
2.2.1 周边建(构)筑物 | 第15-16页 |
2.2.2 场地位置、地形及地貌 | 第16页 |
2.2.3 工程地质条件 | 第16-17页 |
2.2.4 水文地质条件 | 第17-18页 |
2.3 基坑支护结构的类型 | 第18-21页 |
2.3.1 灌注桩排桩围护墙 | 第18页 |
2.3.2 水泥土重力式围护墙 | 第18-19页 |
2.3.3 土钉墙 | 第19页 |
2.3.4 地下连续墙 | 第19-20页 |
2.3.5 钢板桩围护墙 | 第20页 |
2.3.6 型钢水泥土搅拌墙 | 第20页 |
2.3.7 钢筋混凝土板桩围护墙 | 第20-21页 |
2.4 支护方案选择 | 第21-22页 |
2.4.1 猎德大厦深基坑特点 | 第21页 |
2.4.2 支护方案的选择 | 第21-22页 |
3 基坑支护设计 | 第22-41页 |
3.1 桩锚支护结构简介 | 第22页 |
3.2 BC1区段基坑支护设计 | 第22-31页 |
3.2.1 排桩支护设计 | 第22-29页 |
3.2.2 锚索设计 | 第29-31页 |
3.3 A4A2区段基坑支护设计 | 第31-37页 |
3.3.1 排桩支护设计 | 第31-35页 |
3.3.2 锚索设计 | 第35-37页 |
3.4 基坑稳定性分析 | 第37-39页 |
3.4.1 基坑底抗隆起稳定性验算 | 第37-38页 |
3.4.2 基底抗渗流稳定性验算 | 第38-39页 |
3.4.3 基坑整体稳定性验算 | 第39页 |
3.5 基坑止水设计 | 第39-41页 |
3.5.1 方案选择 | 第39页 |
3.5.2 基坑止水方案设计 | 第39-40页 |
3.5.3 排水设计 | 第40-41页 |
4 基坑分步开挖数值模拟分析 | 第41-52页 |
4.1 有限差分法软件FLAC3D简介 | 第41页 |
4.2 深基坑开挖分析理论 | 第41-42页 |
4.2.1 基坑开挖模拟的方法 | 第41页 |
4.2.2 土体本构模型 | 第41-42页 |
4.2.3 围护桩体的模拟 | 第42页 |
4.3 BC1段模型计算分析 | 第42-47页 |
4.3.1 整体模型的建立 | 第42-43页 |
4.3.2 模拟工况的选取 | 第43页 |
4.3.3 边界条件 | 第43页 |
4.3.4 基坑模拟结果分析 | 第43-47页 |
4.4 A4A2段模型计算分析 | 第47-52页 |
4.4.1 整体模型的建立 | 第47-48页 |
4.4.2 模拟工况的选取 | 第48页 |
4.4.3 边界条件 | 第48页 |
4.4.4 基坑模拟结果分析 | 第48-52页 |
5 基坑变形监测与规律研究 | 第52-60页 |
5.1 基坑监测目的及监测内容 | 第52页 |
5.1.1 基坑监测目的 | 第52页 |
5.1.2 基坑监测内容 | 第52页 |
5.2 基坑监测方案 | 第52-55页 |
5.3 监测数据分析 | 第55-60页 |
5.3.1 支护结构桩顶水平位移规律 | 第55-56页 |
5.3.2 基坑顶面沉降特点及分析 | 第56-57页 |
5.3.3 基坑周边地面及建筑物沉降 | 第57-58页 |
5.3.4 围护结构侧向水平位移与数值模拟对比分析 | 第58-59页 |
5.3.5 小结 | 第59-60页 |
6 结论与展望 | 第60-61页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |