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某银行综合业务楼深基坑支护体系--SMW工法受力与变形分析研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 SMW工法的特点与运用第10-13页
        1.2.1 SMW工法的特点第10-12页
        1.2.2 SMW工法的运用第12-13页
    1.3 国内外研究近况、水平及不足第13-15页
        1.3.1 SMW工法国外研究近况及水平第13页
        1.3.2 SMW工法国内研究现状及水平第13-15页
        1.3.3 SMW工法的不足第15页
    1.4 研究目的及意义第15-16页
    1.5 研究的主要内容及技术路线第16-18页
        1.5.1 主要内容及方案第16页
        1.5.2 解决的关键问题第16-17页
        1.5.3 采用的技术路线第17-18页
第2章 SMW工法桩支护体系介绍第18-40页
    2.1 SMW工法桩的概念与工作机理第18-19页
        2.1.1 SMW工法桩的概念第18页
        2.1.2 SMW工法桩的工作机理第18-19页
    2.2 水泥土搅拌桩的性能与设计第19-29页
        2.2.1 水泥土搅拌桩的止水性能第19-21页
        2.2.2 水泥土搅拌桩的受力性能第21-25页
        2.2.3 水泥土搅拌桩的入土深度第25-27页
        2.2.4 水泥土搅拌桩墙的厚度第27页
        2.2.5 水泥土的强度验算第27-29页
    2.3 型钢的设计第29-33页
        2.3.1 型钢的入土深度第29-31页
        2.3.2 型钢截面的确定第31-32页
        2.3.3 型钢间距的确定第32-33页
    2.4 SMW工法桩稳定性的验算第33-39页
        2.4.1 整体稳定性的验算第33-34页
        2.4.2 抗滑移稳定性验算第34-35页
        2.4.3 抗倾覆稳定性验算第35页
        2.4.4 坑底抗隆起验算第35-38页
        2.4.5 流土稳定性验算第38-39页
    2.5 SMW工法桩施工工艺简介第39-40页
第3章 实际工程验算第40-46页
    3.1 工程概况第40页
    3.2 工程地质条件第40-41页
    3.3 水文地质条件第41页
    3.4 基坑支护体系计算第41-46页
        3.4.1 土层物理力学指标第41页
        3.4.2 承载力验算第41-44页
        3.4.3 整体稳定验算第44页
        3.4.4 抗倾覆稳定性验算第44-45页
        3.4.5 抗滑移稳定性验算第45页
        3.4.6 抗隆起验算第45页
        3.4.7 流土稳定性验算第45-46页
第4章 SMW工法桩支护体系的有限元分析第46-79页
    4.1 引言第46-50页
        4.1.1 有限元的基本原理第46-48页
        4.1.2ABAQUS简述-及运用第48-50页
    4.2 建立模型第50-63页
        4.2.1 材料模型本构关系的选择第52-54页
        4.2.2 模型所需基本参数的确定第54-55页
        4.2.3 建模过程第55-63页
    4.3 计算结果分析第63-65页
        4.3.1H型钢受力分析第63-64页
        4.3.2 桩身水平位移分析第64-65页
    4.4 模拟值与监测值的对比分析第65-68页
    4.5 敏感性分析第68-79页
        4.5.1 坑顶附加荷载变化的影响第69-72页
        4.5.2 H型钢布设方式变化的影响第72-74页
        4.5.3 支撑位置变化的影响第74-79页
第5章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页
硕士研究生期间公开发表论文第85页

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