劲性桩+锚杆支护技术在合肥观筑里深基坑中的应用与研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-21页 |
1.1 课题概述 | 第16-17页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第16页 |
1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
1.2 组合加劲混凝土桩的概述 | 第17-18页 |
1.3 研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 桩锚支护的基本理论与设计计算 | 第21-33页 |
2.1 桩锚支护结构的构成及受力机理 | 第21-25页 |
2.1.1 桩锚支护结构的构成 | 第21页 |
2.1.2 预应力锚杆的结构及受力机理 | 第21-23页 |
2.1.3 桩锚支护的作用机理 | 第23-24页 |
2.1.4 桩锚支护的破坏模式及原因 | 第24-25页 |
2.2 基坑支护设计计算 | 第25-31页 |
2.2.1 基坑支护设计原则 | 第25-26页 |
2.2.2 支护结构上土压力计算 | 第26-27页 |
2.2.3 桩锚支护内力计算 | 第27-31页 |
2.3 桩锚支护结构的稳定计算 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 劲性桩+锚杆支护在合肥观筑里深基坑的应用 | 第33-46页 |
3.1 工程概况 | 第33-35页 |
3.1.1 基坑概况 | 第33页 |
3.1.2 工程地质条件 | 第33-35页 |
3.2 支护方案 | 第35页 |
3.3 基坑支护结构设计计算 | 第35-46页 |
3.3.1 支护桩和锚杆设计 | 第36-39页 |
3.3.2 支护结构内力计算及配筋 | 第39-46页 |
第四章 合肥观筑里基坑监测分析 | 第46-51页 |
4.1 监测方案 | 第46-47页 |
4.1.1 监测目的 | 第46页 |
4.1.2 监测内容 | 第46页 |
4.1.3 监测点布设及监测频率 | 第46-47页 |
4.1.4 监测预警值 | 第47页 |
4.2 基坑监测结果分析 | 第47-49页 |
4.2.1 基坑水平监测结果分析 | 第47-49页 |
4.2.2 基坑沉降监测结果分析 | 第49页 |
4.3 监测结果评价 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 基于midas软件的桩锚支护数值分析 | 第51-64页 |
5.1 Midas GTS NX有限元软件简介 | 第51页 |
5.2 GTS NX建模及参数 | 第51-53页 |
5.2.1 单元模型 | 第51页 |
5.2.2 几何参数 | 第51-52页 |
5.2.3 材料参数 | 第52-53页 |
5.2.4 开挖方案 | 第53页 |
5.3 模拟结果及比较分析 | 第53-63页 |
5.3.1 应力场分析 | 第53-55页 |
5.3.2 竖向位移分析 | 第55-57页 |
5.3.3 水平位移分析 | 第57-59页 |
5.3.4 锚杆轴力分析 | 第59-62页 |
5.3.5 桩身内力分析 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 关于劲性桩正截面弯矩强度计算的探讨 | 第64-79页 |
6.1 对劲性桩正截面受弯承载力探讨的意义 | 第64页 |
6.2 劲性混凝土结构强度计算方法 | 第64-66页 |
6.3 公式推导 | 第66-71页 |
6.3.1 基本假设 | 第66-67页 |
6.3.2 应力状态 | 第67-69页 |
6.3.3 受压型钢抗压强度取值 | 第69-70页 |
6.3.4 基本公式 | 第70-71页 |
6.4 数值分析验算 | 第71-77页 |
6.4.1 几何模型 | 第71-72页 |
6.4.2 模型本构和参数 | 第72-74页 |
6.4.3 计算及结果分析 | 第74-77页 |
6.4.4 建议 | 第77页 |
6.5 实例验算 | 第77-78页 |
6.6 本章小结 | 第78-79页 |
第七章 结论与展望 | 第79-81页 |
7.1 结论 | 第79页 |
7.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第85-86页 |