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IPS预应力鱼腹梁钢支撑在深基坑工程中的受力机理与变形控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第14-23页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 基坑工程的特点第15-16页
    1.3 基坑工程的国内研究进程第16-18页
        1.3.1 国内发展进程第16-17页
        1.3.2 国内研究理论进程第17-18页
    1.4 基坑工程的国外研究进程第18-19页
    1.5 绿色理念与环境安全保护技术第19-22页
        1.5.1 普通支护技术的不足第19页
        1.5.2 绿色支护技术第19-22页
    1.6 本文的主要工作第22-23页
第二章 基坑支护体系计算模型分析和比较第23-41页
    2.1 各种内支撑支护选型及方法概述第23-27页
        2.1.1 内支撑结构概念设计和平面布置原则第24-25页
        2.1.2 内支撑平面布置形式第25-27页
    2.2 支护结构计算第27-38页
        2.2.1 土压力理论第27-30页
        2.2.2 基坑支护设计及内力方法分析(垂直方向)第30-34页
        2.2.3 支撑体系平面框架的计算与平面杆系有限元第34-38页
    2.3 支撑系统的一般计算规定第38-39页
        2.3.1 荷载第38页
        2.3.2 支撑构件的内力和变形计算第38-39页
    2.4 深基坑围护结构中关于计算模型的几个问题第39-41页
第三章 鱼腹梁受力机理及变形控制方法原理第41-59页
    3.1 工作机理和受力分析第43-51页
        3.1.1 工作机理第43-44页
        3.1.2 鱼腹梁主体钢绞线部分第44-45页
        3.1.3 刚度控制机理第45-46页
        3.1.4 DC和JC的稳定性第46-48页
        3.1.5 钢围檩受压构件受力分析第48-49页
        3.1.6 三角键支座的传力机理第49-51页
    3.2 深基坑变形控制方法第51-56页
        3.2.1 刚度影响第51-52页
        3.2.2 水平位移与垂直位移之间的经验关系第52-53页
        3.2.3 基坑时空变形效应第53页
        3.2.4 基坑变形控制标准第53-56页
    3.3 预应力计算及锚具第56-59页
        3.3.1 预应力张拉计算第56页
        3.3.2 预应力张拉损失第56-57页
        3.3.3 有效预应力计算及减小预应力损失的措施第57-58页
        3.3.4 节点锚具及操作要点第58-59页
第四章 工程实例和有限元模拟对比第59-74页
    4.1 工程概况第59-62页
        4.1.1 地质与水文条件第60-61页
        4.1.2 基坑围护设计方案第61-62页
    4.2 有限元介绍第62-63页
    4.3 理正基坑结合MIDASGTSNX有限元分析第63-71页
        4.3.1 数值计算模型的基本假设第64-65页
        4.3.2 荷载及边界条件第65-71页
    4.4 预应力鱼腹梁在不同边界约束条件下对位移的影响第71-73页
    4.5 预应力鱼腹梁在不同钢支撑轴力条件下对位移的影响第73-74页
第五章 信息化施工及经济效应分析第74-80页
    5.1 监测目的及依据第74-75页
    5.2 监测方案的确定原则第75-76页
    5.3 基坑监测方案第76-78页
        5.3.1 监测主要设备第76-77页
        5.3.2 监测点布置第77-78页
        5.3.3 各部位监测报警值第78页
    5.4 经济效应分析和可持续发展第78-80页
第六章 基坑安全影响评价体系第80-83页
    6.1 基坑变形预报及分析第80页
    6.2 多层次模糊综合评判指标体系及模型的建立第80-81页
    6.3 风险分析及安全评估第81-82页
    本章小结第82-83页
第七章 结论及展望第83-84页
    7.1 主要结论第83页
    7.2 展望第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
作者简介及读研期间主要科研成果第88页

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