成都膨胀土深基坑边坡支护研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 论文研究意义及目的 | 第10页 |
1.2 国内外膨胀土的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 概述 | 第10页 |
1.2.2 膨胀土胀缩特性 | 第10-11页 |
1.2.3 膨胀土胀缩机理 | 第11-12页 |
1.2.4 膨胀土强度特性 | 第12-14页 |
1.3 国内外深基坑支护的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 概述 | 第14页 |
1.3.2 深基坑工程发展现状 | 第14-15页 |
1.3.3 深基坑工程支护结构研究现状 | 第15-16页 |
1.3.4 深基坑支护方案优选现状 | 第16-17页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
2 深基坑支护方式 | 第20-37页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 排桩支护 | 第20-25页 |
2.2.1 概述 | 第20页 |
2.2.2 排桩支护结构形式 | 第20-21页 |
2.2.3 排桩支护结构计算 | 第21-25页 |
2.3 地下连续墙 | 第25-26页 |
2.3.1 概述 | 第25页 |
2.3.2 地下连续墙形式 | 第25-26页 |
2.3.3 地下连续墙计算理论 | 第26页 |
2.4 水泥土墙 | 第26-28页 |
2.4.1 概述 | 第26-27页 |
3.4.2 水泥土墙的优缺点及使用范围 | 第27-28页 |
2.4.3 水泥土墙施工方法 | 第28页 |
2.5 土钉墙 | 第28-34页 |
2.5.1 概述 | 第28-29页 |
2.5.2 土钉墙计算 | 第29-32页 |
2.5.3 复合土钉墙支护 | 第32-34页 |
2.6 逆作拱墙 | 第34-36页 |
2.6.1 概述 | 第34页 |
2.6.2 逆作拱墙构造及特点 | 第34-35页 |
2.6.3 逆作拱墙稳定性分析 | 第35-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
3 膨胀土试验分析 | 第37-58页 |
3.1 膨胀土取样及试件制作 | 第37-40页 |
3.1.1 膨胀土取样 | 第37-38页 |
3.1.2 膨胀土试件制作 | 第38-40页 |
3.2 膨胀土的直剪试验 | 第40-53页 |
3.2.1 直剪试验简介 | 第40-46页 |
3.2.2 直剪试验成果整理 | 第46-53页 |
3.3 膨胀土的膨胀力试验 | 第53-56页 |
3.3.1 膨胀力试验简介 | 第53-55页 |
3.3.2 膨胀力试验成果整理 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 深基坑支护方案优化选择 | 第58-73页 |
4.1 深基坑支护方案的优选方法 | 第58-64页 |
4.1.1 概述 | 第58-59页 |
4.1.2 层次分析法 | 第59-63页 |
4.1.3 模糊综合评判法 | 第63-64页 |
4.2 层次模糊综合评判法在深基坑支护中的应用 | 第64-71页 |
4.2.1 层次模糊综合评判法指标体系的建立 | 第64-67页 |
4.2.2 权重值的确定 | 第67-69页 |
4.2.3 单因素评判集的确定 | 第69-70页 |
4.2.4 层次模糊综合评判 | 第70-71页 |
4.3 本章小结 | 第71-73页 |
5 FLAC3D数值模拟 | 第73-97页 |
5.1 地区工程地质条件 | 第73-75页 |
5.1.1 场地位置及地形地貌 | 第73-74页 |
5.1.2 地基土胀缩性评价 | 第74页 |
5.1.3 地基土的主要计算参数 | 第74-75页 |
5.2 FLAC3D软件简介 | 第75-79页 |
5.2.1 数值软件的选择 | 第75页 |
5.2.2 有限差分法 | 第75-77页 |
5.2.3 有限差分法求解过程 | 第77-79页 |
5.3 FLAC3D软件模拟 | 第79-96页 |
5.3.1 模拟必要性 | 第79-80页 |
5.3.2 工程概况及支护设计 | 第80页 |
5.3.3 FLAC3D模型建立 | 第80-83页 |
5.3.4 计算结果分析 | 第83-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
6 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |