摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题的背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题背景 | 第9页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.1.3 综合管廊规划设计原则 | 第10页 |
1.2 国内外综合管廊的发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外综合管廊建设概况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内综合管廊建设概况 | 第11-12页 |
1.3 国内综合管廊存在的问题及应对思路 | 第12-13页 |
1.4 研究内容 | 第13-14页 |
第2章 地下综合管廊总体设计分析 | 第14-25页 |
2.1 入廊管线 | 第15-16页 |
2.1.1 入廊管线原则 | 第15页 |
2.1.2 入廊管线种类 | 第15-16页 |
2.2 平面布置 | 第16-17页 |
2.2.1 平面布置原则 | 第16页 |
2.2.2 沿线需穿越的主要障碍物 | 第16-17页 |
2.2.3 管廊孔口的布置 | 第17页 |
2.3 纵断面布置 | 第17页 |
2.4 防火分区 | 第17-18页 |
2.5 节点设计 | 第18-19页 |
2.5.1 人员出入口、吊装口与逃生口 | 第18页 |
2.5.2 通风口 | 第18页 |
2.5.3 管线出线 | 第18-19页 |
2.5.4 管廊交叉 | 第19页 |
2.6 管线综合设计 | 第19-24页 |
2.6.1 新建管线敷设规划 | 第19-22页 |
2.6.2 专业管线建设需求及综合设计 | 第22-24页 |
2.7 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 地下综合管廊结构及地基承载力计算 | 第25-48页 |
3.1 设计技术标准及材料 | 第26页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第26-29页 |
3.2.1 模型概况 | 第27页 |
3.2.2 材料及属性定义 | 第27页 |
3.2.3 网格划分及边界荷载定义 | 第27-29页 |
3.3 静力分析 | 第29-38页 |
3.3.1 第一段模型基本组合计算结果 | 第31-33页 |
3.3.2 第二段模型基本组合计算结果 | 第33-35页 |
3.3.3 第三段模型基本组合计算结果 | 第35-36页 |
3.3.4 考虑地基夯实和混凝土垫层影响的位移修正 | 第36-37页 |
3.3.5 地下水位对于结构位移和应力的影响 | 第37-38页 |
3.4 管廊结构的抗震分析 | 第38-43页 |
3.4.1 模型结构的特征值参数 | 第38页 |
3.4.2 第一段地震偶然组合计算结果 | 第38-40页 |
3.4.3 第二段地震偶然组合计算结果 | 第40页 |
3.4.4 第三段地震偶然组合计算结果 | 第40-43页 |
3.5 地下综合管廊健康监测系统概念设计 | 第43-46页 |
3.5.1 地下综合管廊健康监测系统总体设计 | 第43-44页 |
3.5.2 传感器测点布置及选型原则 | 第44-46页 |
3.5.3 传感器选型原则 | 第46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 地下综合管廊基坑支护设计与验算 | 第48-61页 |
4.1 地下水及地质条件 | 第48-50页 |
4.1.1 水文 | 第48-49页 |
4.1.2 地下水 | 第49页 |
4.1.3 地质条件 | 第49-50页 |
4.2 周边环境条件 | 第50-51页 |
4.3 设计参数 | 第51-53页 |
4.4 基坑支护方案 | 第53-56页 |
4.5 设计内容 | 第56-57页 |
4.5.1 材料 | 第56页 |
4.5.2 土钉 | 第56页 |
4.5.3 锚杆 | 第56页 |
4.5.4 综合管廊下穿韩仓河段桩锚支护部位 | 第56-57页 |
4.5.5 钢板桩支护 | 第57页 |
4.5.6 微型桩 | 第57页 |
4.5.7 面层 | 第57页 |
4.6 验算结果 | 第57-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |