软弱地质条件下的综合管沟沉降数值模拟与控制
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 研究的目的及意义 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第12-14页 |
第2章 综合管沟施工风险分析 | 第14-27页 |
2.1 概述 | 第14-16页 |
2.2 施工风险分析 | 第16-22页 |
2.2.1 基坑边坡发生滑坡 | 第16-17页 |
2.2.2 坑底发生隆起 | 第17-18页 |
2.2.3 结构产生裂缝及渗漏 | 第18-19页 |
2.2.4 路面发生沉降 | 第19-20页 |
2.2.5 管线发生沉降或开裂 | 第20-22页 |
2.2.6 周边建筑物或构筑物发生沉降和开裂 | 第22页 |
2.3 施工风险因素分析 | 第22-25页 |
2.3.1 地质勘探不准确 | 第22-23页 |
2.3.2 外界因素的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 施工方面原因 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 综合管沟沉降机理分析 | 第27-36页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 沉降计算原理 | 第27-30页 |
3.2.1 概述 | 第27-28页 |
3.2.2 土体瞬时固结沉降 | 第28-29页 |
3.2.3 主固结沉降分析 | 第29-30页 |
3.3 沉降监测数据分析 | 第30-34页 |
3.3.1 监测频率与技术要求 | 第30-31页 |
3.3.2 监测方法与精度 | 第31-32页 |
3.3.3 沉降数据分析 | 第32-34页 |
3.4 沉降演化机理分析 | 第34-35页 |
3.4.1 降水引起沉降的机理分析 | 第34-35页 |
3.4.2 外部荷载引起沉降的机理分析 | 第35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 综合管沟沉降的数值模拟 | 第36-53页 |
4.1 概述 | 第36-37页 |
4.1.1 仿真软件的选取 | 第36页 |
4.1.2 模型参数 | 第36-37页 |
4.1.3 有限元分析中一些问题的处理 | 第37页 |
4.2 沉降模型的建立 | 第37-47页 |
4.2.1 概述 | 第37-38页 |
4.2.2 工程背景 | 第38-40页 |
4.2.3 力学模型的选取 | 第40-42页 |
4.2.4 数值模型边界条件和荷载的选取 | 第42页 |
4.2.5 材料参数的选择 | 第42-43页 |
4.2.6 模型的建立 | 第43-44页 |
4.2.7 地应力平衡及综合管沟沉降分析 | 第44-47页 |
4.3 数值模型的验证 | 第47-50页 |
4.4 误差分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 综合管沟沉降的控制 | 第53-62页 |
5.1 概述 | 第53-54页 |
5.2 土体注浆加固机理 | 第54-55页 |
5.2.1 概述 | 第54-55页 |
5.2.2 注浆压力控制 | 第55页 |
5.2.3 注浆管的选择 | 第55页 |
5.3 地基注浆加固 | 第55-57页 |
5.4 注浆前后沉降值对比分析 | 第57-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-63页 |
6.1 结论 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第67页 |