深基坑支护工程中桩锚结构受力及变形的计算机模拟研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1.绪论 | 第11-23页 |
·基坑工程研究背景 | 第11-12页 |
·深基坑工程介绍 | 第12-16页 |
·深基坑工程特点 | 第12-14页 |
·基坑支护类型及特点 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-19页 |
·深基坑桩锚支护结构的研究现状 | 第16-18页 |
·深基坑有限元方法的研究现状 | 第18-19页 |
·桩锚支护结构存在的问题及研究的意义 | 第19-20页 |
·本文的研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·技术路线 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
2. 桩锚支护结构的变形机理 | 第23-32页 |
·概述 | 第23页 |
·桩锚支护体系的构成 | 第23-24页 |
·桩、锚杆与土的作用机理 | 第24页 |
·桩锚支护结构工作机理及变形协调条件 | 第24-26页 |
·桩锚支护结构工作机理 | 第24-25页 |
·桩锚支护结构变形协调条件 | 第25-26页 |
·基坑支护结构的变形特征及机理 | 第26-28页 |
·结构变形特征 | 第26-27页 |
·基坑的变形机理 | 第27-28页 |
·桩锚支护结构力学性能影响因素 | 第28-29页 |
·桩锚支护结构破坏模式 | 第29-31页 |
·结构的稳定性破坏 | 第29-30页 |
·结构的强度破坏 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3. 深基坑工程有限元方法分析机理 | 第32-42页 |
·概述 | 第32页 |
·有限元法分析原理 | 第32-33页 |
·有限元软件 ADINA 介绍 | 第33页 |
·ADINA 有限元单元介绍 | 第33-35页 |
·杆系单元 | 第33-34页 |
·三维实体单元 | 第34-35页 |
·材料本构模型 | 第35-37页 |
·钢材的本构模型 | 第35-36页 |
·土体本构模型 | 第36-37页 |
·接触单元 | 第37-38页 |
·初始地应力的处理 | 第38-39页 |
·基坑开挖过程模拟 | 第39-40页 |
·建模步骤 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
4.深基坑支护实例有限元模拟 | 第42-51页 |
·工程概况 | 第42-44页 |
·建筑规模 | 第42页 |
·场地情况及地质条件 | 第42-43页 |
·基坑支护方案 | 第43-44页 |
·基坑开挖工况 | 第44-45页 |
·模拟过程及要素实现 | 第45-50页 |
·建立模型 | 第45-46页 |
·边界条件 | 第46-47页 |
·计算参数选取 | 第47-48页 |
·划分单元 | 第48页 |
·初始地应力 | 第48-49页 |
·单元接触 | 第49页 |
·单元生死 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
5.结构变形分析 | 第51-71页 |
·平面模拟支护结构受力及位移分析 | 第51-55页 |
·支护桩位移结果分析 | 第51-52页 |
·锚杆轴力结果分析 | 第52-55页 |
·三维实体模拟支护结构受力及位移分析 | 第55-70页 |
·基坑整体位移分析 | 第55-57页 |
·基坑开挖应力场分析 | 第57-58页 |
·支护结构位移分析 | 第58-64页 |
·三维模型锚杆体系轴力分析 | 第64-69页 |
·平面模型与三维实体模型模拟结果对比 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6.结论与展望 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
作者简历 | 第76-78页 |
学位论文数据集 | 第78-79页 |