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悬臂排桩支护膨胀土基坑边坡优化设计

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究的背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 膨胀土工程特性研究现状第13-15页
        1.2.2 基坑边坡支护研究现状第15-16页
        1.2.3 膨胀土基坑数值模拟研究现状第16-17页
    1.3 论文研究目标和内容第17页
        1.3.1 研究目标第17页
        1.3.2 研究内容第17页
    1.4 论文研究方案及技术路线第17-19页
        1.4.1 论文研究方法第17-18页
        1.4.2 论文技术路线第18-19页
第2章 工程概况及现场监测第19-37页
    2.1 工程概况第19-24页
        2.1.1 概述第19-20页
        2.1.2 工程地质条件第20-23页
        2.1.3 程设计及监测第23-24页
    2.2 悬臂排桩桩身应力、变形监测第24-27页
    2.3 监测数据整理分析第27-35页
        2.3.1 悬臂排桩段基坑变化情况第27-29页
        2.3.2 悬臂排桩段桩身水平位移规律第29-33页
        2.3.3 悬臂排桩段桩体内力变化规律第33-35页
    2.4 基坑边坡失稳分析第35-37页
第3章 膨胀土基坑膨胀力以及分布模式第37-46页
    3.1 膨胀力与含水率关系第37-40页
        3.1.1 膨胀力测试方法第37页
        3.1.2 膨胀土原状样膨胀特性指标第37-38页
        3.1.3 含水率变化引起的膨胀力试验第38-39页
        3.1.4 含水率变化引起的膨胀率试验第39-40页
    3.2 膨胀应力增量第40-42页
        3.2.1 初始膨胀应力的确定第40-41页
        3.2.2 膨胀应力增量的确定第41-42页
    3.3 膨胀土基坑边坡膨胀应力分布模型分析第42-46页
第4章 膨胀土基坑边坡数值模型的确定第46-63页
    4.1 FLAC 3D程序介绍第46-51页
        4.1.1 FLAC 3D特点及计算基本原理第46-47页
        4.1.2 本构模型的选用第47-48页
        4.1.3 土体弹性变形参数第48-50页
        4.1.4 土体强度参数第50页
        4.1.5 悬臂排桩的模拟第50页
        4.1.6 桩与土接触面参数第50-51页
    4.2 基坑不同开挖阶段数值参数选取第51-52页
    4.3 基坑计算模型的建立第52-54页
        4.3.1 基坑模型及边界条件第52-53页
        4.3.2 模型参数第53-54页
        4.3.3 初始应力计算结果第54页
    4.4 基坑不考虑降雨模型及参数第54-56页
        4.4.1 基坑模型及参数第54-55页
        4.4.2 模拟结果分析第55-56页
    4.5 基坑降雨不考虑膨胀力模型及参数第56-58页
        4.5.1 基坑模型及参数第56-57页
        4.5.2 模拟结果分析第57-58页
    4.6 基坑降雨考虑膨胀力模型及参数第58-63页
        4.6.1 膨胀力及膨胀力模型第58-59页
        4.6.2 膨胀力分布模式在数值模拟中加载方法第59-61页
        4.6.3 模拟结果分析第61-63页
第5章 悬臂排桩支护膨胀土基坑边坡桩参数的影响讨论第63-73页
    5.1 悬臂排桩桩参数第63-64页
    5.2 基坑边坡变形随桩长、桩径、桩间距的变化规律第64-66页
        5.2.1 基坑边坡变形随桩长变化规律第64-65页
        5.2.2 基坑边坡变形随桩径变化规律第65页
        5.2.3 基坑边坡变形随桩间距的变化规律第65-66页
    5.3 加载膨胀力方法运用到理正深基坑软件中适用性讨论第66-73页
        5.3.1 膨胀力加载到理正深基坑方法第66-71页
        5.3.2 桩长、桩径、桩间距在理正中变化规律第71-73页
结论第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页

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