SMW工法+锚索联合支护结构作用机理研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 SMW工法简介 | 第15-16页 |
1.2.1 SMW工法基本原理 | 第15页 |
1.2.2 SMW工法主要特点 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 SMW工法应用研究 | 第16-17页 |
1.3.2 作用机理研究 | 第17-19页 |
1.3.3 设计与计算方法研究 | 第19-20页 |
1.3.4 SMW工法数值模拟研究 | 第20-21页 |
1.3.5 其他研究 | 第21页 |
1.4 研究内容及意义 | 第21-22页 |
1.5 研究技术路线及预期成果 | 第22-24页 |
1.5.1 研究技术路线 | 第22页 |
1.5.2 预期成果 | 第22-24页 |
第2章 济南某基坑项目设计计算 | 第24-46页 |
2.1 工程概况 | 第24-26页 |
2.1.1 拟建建筑物概况 | 第24页 |
2.1.2 基坑周边环境 | 第24-25页 |
2.1.3 地质勘察依据 | 第25页 |
2.1.4 工程地质条件 | 第25-26页 |
2.1.5 水文地质条件 | 第26页 |
2.2 基坑支护 | 第26-28页 |
2.2.1 设计依据 | 第26-27页 |
2.2.2 基坑支护设计参数 | 第27页 |
2.2.3 支护方案 | 第27-28页 |
2.3 基坑支护设计计算 | 第28-31页 |
2.3.1 设计计算概述 | 第28页 |
2.3.2 嵌固深度计算 | 第28-30页 |
2.3.3 内力、位移计算 | 第30-31页 |
2.4 关于水作用的处理 | 第31-42页 |
2.4.1 水土合算 | 第31页 |
2.4.2 水土分算 | 第31-34页 |
2.4.3 沉降计算 | 第34-37页 |
2.4.4 整体稳定性验算 | 第37-38页 |
2.4.5 抗倾覆稳定性验算 | 第38-40页 |
2.4.6 基坑底部抗隆起验算 | 第40-42页 |
2.4.7 突涌稳定性验算 | 第42页 |
2.5 地下水及地表水控制方案 | 第42-43页 |
2.6 工程风险分析及应急预案 | 第43页 |
2.6.1 工程风险分析 | 第43页 |
2.6.2 应急预案 | 第43页 |
2.7 本章小结 | 第43-46页 |
第3章 基坑监测及SMW施工简介 | 第46-56页 |
3.1 监测目的及原则 | 第46-47页 |
3.1.1 监测目的 | 第46页 |
3.1.2 监测原则 | 第46-47页 |
3.2 监测项目 | 第47页 |
3.3 监测方法及精度 | 第47-50页 |
3.3.1 墙顶位移(坡顶、桩顶位移) | 第47-48页 |
3.3.2 深层水平位移 | 第48-49页 |
3.3.3 锚索内力 | 第49-50页 |
3.3.4 地下水 | 第50页 |
3.4 SMW工法施工工艺 | 第50-53页 |
3.4.1 工艺流程 | 第50-52页 |
3.4.2 施工方法 | 第52-53页 |
3.4.3 注意事项 | 第53页 |
3.5 SMW工法施工中常见问题分析 | 第53-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 基于MIDAS的SMW工法基坑有限元模拟 | 第56-70页 |
4.1 MIDAS/GTS有限元软件 | 第56-57页 |
4.1.1 MIDAS/GTS简介 | 第56页 |
4.1.2 摩尔-库仑本构模型 | 第56-57页 |
4.2 数值模拟 | 第57-59页 |
4.2.1 模型参数 | 第57-58页 |
4.2.2 模型的建立 | 第58页 |
4.2.3 开挖模拟及步骤 | 第58-59页 |
4.3 数值结果分析 | 第59-63页 |
4.3.1 基坑位移 | 第59-62页 |
4.3.2 锚索轴力 | 第62-63页 |
4.4 模拟结果与监测结果对比 | 第63-67页 |
4.4.1 桩顶最终水平位移 | 第63-64页 |
4.4.2 不同施工阶段桩顶位移 | 第64页 |
4.4.3 桩深层水平位移 | 第64-65页 |
4.4.4 锚索轴力 | 第65-66页 |
4.4.5 周边地表沉降 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |