SMW工法在太原地区某基坑支护中的应用
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 常见的基坑支护型式 | 第11-14页 |
1.2.1 地下连续墙 | 第11-12页 |
1.2.2 排桩 | 第12页 |
1.2.3 重力式水泥土挡墙 | 第12页 |
1.2.4 土钉墙 | 第12-13页 |
1.2.5 钢板桩支护墙 | 第13页 |
1.2.6 锚杆与内支撑 | 第13-14页 |
1.3 SMW工法简介 | 第14-16页 |
1.3.1 SMW工法的发展 | 第14-15页 |
1.3.2 SMW工法的特点 | 第15-16页 |
1.4 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.4.1 国内研究性状 | 第16-17页 |
1.4.2 国外研究性状 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究目的及内容 | 第18-20页 |
第2章 SMW工法设计理论与计算方法 | 第20-32页 |
2.1 型钢的设计 | 第20-25页 |
2.1.1 型钢入土深度的确定 | 第20-22页 |
2.1.2 型钢截面确定 | 第22-23页 |
2.1.3 型钢间距确定 | 第23-25页 |
2.2 水泥土搅拌桩的设计 | 第25-26页 |
2.2.1 水泥土墙厚度的确定 | 第25-26页 |
2.3 稳定性验算 | 第26-30页 |
2.3.1 整体稳定性验算 | 第26-27页 |
2.3.2 抗倾覆验稳定性验算 | 第27-29页 |
2.3.3 坑底抗隆起稳定性验算 | 第29-30页 |
2.4 型钢拔出验算 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 SMW工法在太原地区某基坑中的应用 | 第32-47页 |
3.1 工程概况 | 第32页 |
3.2 场地工程地质条件 | 第32-33页 |
3.2.1 场地地形地貌 | 第32页 |
3.2.2 场地地层概况 | 第32-33页 |
3.3 场地水文地质条件 | 第33页 |
3.4 工程基坑支护方案 | 第33-37页 |
3.4.1 土钉墙设计 | 第35-36页 |
3.4.2 锚索设计 | 第36页 |
3.4.3 水泥土墙设计 | 第36-37页 |
3.4.4 型钢设计 | 第37页 |
3.4.5 支护桩设计 | 第37页 |
3.5 基坑支护设计计算 | 第37-40页 |
3.6 材料强度验算 | 第40-41页 |
3.6.1 型钢强度验算 | 第40-41页 |
3.6.2 非加筋区强度验算 | 第41页 |
3.7 整体稳定性验算 | 第41-43页 |
3.7.1 整体稳定性验算 | 第41-42页 |
3.7.2 抗倾覆稳定性验算 | 第42页 |
3.7.3 坑底抗隆起稳定性验算 | 第42-43页 |
3.8 现场监测 | 第43-46页 |
3.8.1 监测内容 | 第43页 |
3.8.2 基准点的布置 | 第43-44页 |
3.8.3 监测频率及周期 | 第44页 |
3.8.4 监测报警值 | 第44-45页 |
3.8.5 监测结果 | 第45-46页 |
3.9 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 工程数值模拟 | 第47-70页 |
4.1 几何模型的建立 | 第47-48页 |
4.2 模型的本构关系及参数 | 第48-53页 |
4.2.1 线弹性模型 | 第49-50页 |
4.2.2 摩尔库伦模型 | 第50-51页 |
4.2.3 模型参数确定 | 第51-53页 |
4.3 工况模拟 | 第53-55页 |
4.4 数值模拟结果分析 | 第55-61页 |
4.4.1 变形分析 | 第55-60页 |
4.4.2 内力分析 | 第60-61页 |
4.5 数值模拟结果与监测结果对比 | 第61页 |
4.6 影响因素分析 | 第61-68页 |
4.6.1 型钢布置形式对支护结构的影响 | 第61-64页 |
4.6.2 嵌固深度的影响 | 第64-65页 |
4.6.3 锚索预应力水平的影响 | 第65-67页 |
4.6.4 不同坡顶附加荷载的影响 | 第67-68页 |
4.7 本章小结 | 第68-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
结论 | 第70-71页 |
展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |