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 |