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越冬基坑悬臂桩支护水平冻胀力分布模式及影响因素研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 选题背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 冻土研究现状第13-14页
        1.2.2 冻胀及冻胀机理研究现状第14-16页
        1.2.3 水平冻胀力研究现状第16-17页
        1.2.4 研究现状分析第17-18页
    1.3 水平冻胀力分布模式的数值模拟研究第18-22页
    1.4 论文的主要研究内容和技术路线第22-24页
        1.4.1 主要研究内容第22-23页
        1.4.2 技术路线第23-24页
第2章 水平冻胀力的形成机理分析第24-31页
    2.1 土体冻胀过程第24页
    2.2 土体冻胀机理第24-27页
        2.2.1 第一冻胀理论第24-25页
        2.2.2 冻结缘理论第25页
        2.2.3 分凝冻胀理论第25-26页
        2.2.4 水分迁移理论第26-27页
    2.3 水平冻胀力发生机理第27-28页
    2.4 水平冻胀力对基坑支护结构的影响第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第3章 水平冻胀力的理论研究第31-50页
    3.1 概述第31页
    3.2 水平冻胀力的分布模式第31-37页
        3.2.1 水平冻胀力的分布图示第31-36页
        3.2.2 水平冻胀力的取值第36-37页
    3.3 水平冻胀力的影响因素第37-40页
        3.3.1 土体性质第37-38页
        3.3.2 水分条件第38-39页
        3.3.3 温度因素第39页
        3.3.4 支护结构特征第39-40页
        3.3.5 其它影响因素第40页
    3.4 水平冻胀力的计算方法第40-48页
        3.4.1 规范计算方法第40-43页
        3.4.2 其它计算方法第43-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 悬臂桩水平冻胀力分布模式及其影响因素模拟分析第50-85页
    4.1 热、力耦合的基本理论第50-52页
        4.1.1 温度场理论第50-51页
        4.1.2 应力场理论第51-52页
    4.2 FLAC3D软件介绍及基坑温度场模拟第52-61页
        4.2.1 FLAC3D软件简介第52-53页
        4.2.2 FLAC3D基本的能量平衡方程及热力耦合公式第53-54页
        4.2.3 模型建立第54页
        4.2.4 本构模型第54-55页
        4.2.5 边界及初始条件第55页
        4.2.6 参数确定第55-56页
        4.2.7 计算步骤第56-57页
        4.2.8 结果分析第57-61页
    4.3 影响因素模拟结果分析第61-83页
        4.3.1 温度的影响第61-65页
        4.3.2 土质的影响第65-69页
        4.3.3 土体密度的影响第69-73页
        4.3.4 土体含水率的影响第73-77页
        4.3.5 基坑支护条件的影响第77-80页
        4.3.6 基坑开挖深度的影响第80-83页
    4.4 本章小结第83-85页
结论及展望第85-88页
    一、结论第85-87页
    二、展望第87-88页
参考文献第88-94页
研究生期间发表的学术论文第94-95页
致谢第95页

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