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北京市某工程深基坑支护研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 深基坑支护的研究现状第12-15页
        1.2.1 土力学发展第12-13页
        1.2.2 桩锚支护结构第13-14页
        1.2.3 基坑工程数值分析方法第14-15页
    1.3 深基坑常见的支护形式及应用范围第15-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19页
    1.5 本章小结第19-20页
第2章 深基坑支护计算理论第20-30页
    2.1 深基坑支护设计原理第20-21页
        2.1.1 深基坑支护的破坏形式第20页
        2.1.2 深基坑支护的设计内容第20-21页
    2.2 土压力计算理论第21-27页
        2.2.1 土压力及其分类第21-23页
        2.2.2 朗肯土压力理论第23-25页
            2.2.2.1 主动土压力计算第24-25页
            2.2.2.2 被动土压力计算第25页
        2.2.3 库伦土压力理论第25-27页
    2.3 深基坑支护计算理论第27-29页
        2.3.1 极限平衡法第27-28页
        2.3.2 弹性地基梁法第28页
        2.3.3 数值模拟法第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 桩锚支护结构设计方案第30-45页
    3.1 工程概况第30-31页
    3.2 工程地质概况第31-32页
        3.2.1 地层岩性及地基土物理力学性质简述第31-32页
        3.2.2 水文地质条件第32页
        3.2.3 地下水腐蚀性的测试与评价第32页
    3.3 设计依据第32页
    3.4 支护方案最终确定第32-33页
    3.5 桩锚支护的受力特点第33页
    3.6 工程实例计算步骤第33-35页
        3.6.1 计算步骤第33-34页
        3.6.2 力学模型的建立第34页
        3.6.3 计算参数第34-35页
    3.7 支护结构的设计第35-36页
        3.7.1 钢筋混凝土支护桩第35页
        3.7.2 冠梁设计第35-36页
        3.7.3 锚杆设计第36页
    3.8 理正软件验算设计第36-41页
    3.9 抗倾覆稳定性验算第41-44页
    3.10 嵌固深度计算第44页
    3.11 本章小结第44-45页
第4章 GTS 三维数值模型的建立第45-54页
    4.1 有限元程序 MIDAS/GTS 简介第45-46页
    4.2 MIDAS/GTS 操作流程第46-47页
    4.3 本构模型的选择第47-48页
    4.4 桩锚支护有限元模型的建立第48-53页
        4.4.1 Mohr-Coulomb 理想弹塑性模型第48-49页
        4.4.2 模型主要参数第49-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 桩锚支护 GTS 三维数值模拟分析第54-64页
    5.1 土体应力第54-55页
    5.2 土体位移第55-57页
    5.3 护坡桩的水平位移第57-59页
    5.4 护坡桩的剪力第59-60页
    5.5 锚杆的轴力第60-61页
    5.6 数值模拟结果与实测结果的比较第61-63页
    5.7 本章小结第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
作者简介第70-71页

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