摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
引言 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.1.2 研究意义 | 第17页 |
1.2 深基坑概念 | 第17-18页 |
1.2.1 深基坑定义 | 第17-18页 |
1.2.2 深基坑复杂性特点 | 第18页 |
1.3 国内外发展现状 | 第18-22页 |
1.3.1 深基坑支护国内发展现状及科研成果 | 第18-21页 |
1.3.2 深基坑支护国外发展现状及科研成果 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容及方法 | 第22-25页 |
第二章 深基坑支护方案介绍 | 第25-35页 |
2.1 基坑支护常用结构形式及适用范围 | 第25-28页 |
2.1.1 支护选型需考虑的因素 | 第25页 |
2.1.2 支护结构适用条件 | 第25-28页 |
2.2 基坑支护工程概况和工程地质条件 | 第28-31页 |
2.2.1 工程概况和周边环境 | 第28-29页 |
2.2.2 基坑工程地质条件 | 第29-30页 |
2.2.3 水文地质条件 | 第30-31页 |
2.3 基坑支护设计原则 | 第31-32页 |
2.3.1 所需的极限状态 | 第31页 |
2.3.2 剖面计算原则 | 第31-32页 |
2.3.3 参数选取原则 | 第32页 |
2.4 选型依据和基坑支护方案 | 第32-35页 |
2.4.1 选型依据 | 第32页 |
2.4.2 设计依据 | 第32-33页 |
2.4.3 设计方案 | 第33-35页 |
第三章 深基坑支护力学分析 | 第35-45页 |
3.1 稳定性分析 | 第38-41页 |
3.1.1 土坡滑移失稳的原理分析 | 第38-39页 |
3.1.2 土坡稳定性分析 | 第39-41页 |
3.2 嵌固深度计算—悬臂式、单支点式 | 第41页 |
3.3 地下水分析 | 第41-42页 |
3.4 水位下降地层变形 | 第42页 |
3.5 M、c、k值法比较 | 第42-43页 |
3.6 基坑支护结构细则 | 第43-45页 |
3.6.1 土钉墙 | 第43-45页 |
第四章 关于理正软件分析缺陷排桩的受力与位移 | 第45-59页 |
4.1 理正软件介绍 | 第45-58页 |
4.1.1 支护选型需考虑的因素 | 第46-58页 |
4.2 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 关于ANSYS有限元分析缺陷排桩的受力与位移 | 第59-83页 |
5.1 ANSYS软件介绍 | 第59-62页 |
5.3 ANSYS分析深基坑稳定性的优点 | 第62-63页 |
5.4 刚度转换 | 第63页 |
5.5 土方开挖 | 第63-64页 |
5.6 影响基坑稳定性的因素 | 第64页 |
5.7 基坑变形破坏基本原理 | 第64-66页 |
5.7.1 应力规律简述 | 第64-65页 |
5.7.2 基坑损坏种类 | 第65-66页 |
5.8 有限元沉降云图比较分析 | 第66-71页 |
5.9 有限元应力云图比较分析 | 第71-76页 |
5.10 有限元桩顶水平位移云图比较分析 | 第76-80页 |
5.11 理正计算和ANSYS计算对比分析 | 第80-81页 |
5.12 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-86页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第89页 |