摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 概述 | 第8-17页 |
1.1.1 问题的提出 | 第8页 |
1.1.2 基坑工程研究现状 | 第8-11页 |
1.1.3 土工加筋材的研究现状 | 第11-13页 |
1.1.4 基坑开挖对地下管线影响的研究现状 | 第13-17页 |
1.2 存在的主要问题 | 第17-18页 |
1.3 本文主要工作及研究思路 | 第18-19页 |
第二章 土工有限单元法的基本原理 | 第19-24页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 弹性有限元法基本原理 | 第19-22页 |
2.3 非线性有限元的解法 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 Plaxis软件在基坑开挖中的应用技术 | 第24-38页 |
3.1 概述 | 第24页 |
3.2 Plaxis中Mohr-Coulomb模型 | 第24-27页 |
3.2.1 理想弹塑性模型 | 第24-25页 |
3.2.2 Mohr-Coulomb模型表示 | 第25-27页 |
3.3 Plaxis中Hardening-Soil模型 | 第27-33页 |
3.3.1 硬化模型简介 | 第27-28页 |
3.3.2 标准三轴排水试验中的双曲线关系 | 第28-29页 |
3.3.3 Hardening-Soil模型的双曲线近似 | 第29-31页 |
3.3.4 Hardening-Soil模型中的帽盖屈服面 | 第31-33页 |
3.4 Plaxis中关于接触面的模拟 | 第33页 |
3.5 Plaxis中符号方向的规定 | 第33-35页 |
3.6 Plaxis中单元介绍 | 第35-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基坑开挖对地下管线影响的有限元数值模拟 | 第38-59页 |
4.1 概述 | 第38页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第38-41页 |
4.2.1 基坑开挖数值模拟范围 | 第38-40页 |
4.2.2 计算假定 | 第40页 |
4.2.3 计算参数 | 第40-41页 |
4.2.4 模拟施工步骤 | 第41页 |
4.3 数值模拟结果分析 | 第41-58页 |
4.3.1 管道数量的影响 | 第41-45页 |
4.3.2 管道直径的影响 | 第45-47页 |
4.3.3 管道位置的影响 | 第47-49页 |
4.3.4 施工步骤的影响 | 第49-52页 |
4.3.5 土体压缩模量的影响 | 第52-53页 |
4.3.6 基坑尺寸的影响 | 第53-55页 |
4.3.7 支撑的影响 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 铺设土工格栅对地下管线工作性状的影响分析 | 第59-65页 |
5.1 概述 | 第59页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第59-60页 |
5.2.1 模型介绍 | 第59-60页 |
5.2.2 计算假定及计算参数 | 第60页 |
5.2.3 模拟施工步骤 | 第60页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第60-64页 |
5.3.1 荷载大小影响 | 第60-61页 |
5.3.2 土工格栅层数影响 | 第61-63页 |
5.3.3 土工格栅轴向刚度的影响 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 南水北调天津干线工程实例分析 | 第65-82页 |
6.1 工程概况 | 第65页 |
6.2 有限元模拟 | 第65-70页 |
6.2.1 计算工况 | 第65-66页 |
6.2.2 计算范围 | 第66-67页 |
6.2.3 计算假定 | 第67页 |
6.2.4 计算参数 | 第67-69页 |
6.2.5 模拟施工步骤 | 第69-70页 |
6.3 有限元模拟结果 | 第70-80页 |
6.3.1 3D14211-14 工况计算结果分析 | 第70-73页 |
6.3.2 3D25211-28 工况计算结果分析 | 第73-77页 |
6.3.3 3D39212-34 工况计算结果分析 | 第77-80页 |
6.4 本章小结 | 第80-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.1.1 概述 | 第82页 |
7.1.2 基坑开挖对地下管线的影响 | 第82-83页 |
7.1.3 土工格栅对减少地下管线不均匀沉降的影响 | 第83页 |
7.2 研究展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |