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长春市宇都和源基坑支护设计优化与数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 国内基坑的研究现状第10-16页
        1.2.2 国外基坑的研究现状第16页
    1.3 基坑支护的发展趋势第16-17页
    1.4 主要研究内容和技术路线第17-19页
        1.4.1 主要研究内容第17-18页
        1.4.2 技术路线第18-19页
第2章 基坑工程概况及支护方案优选第19-25页
    2.1 基坑的工程概况及工程地质条件第19-22页
        2.1.1 基坑的工程概况第19-20页
        2.1.2 工程地质条件第20-21页
        2.1.3 水文地质条件第21页
        2.1.4 典型工程地质剖面第21-22页
    2.2 基坑支护的优选条件第22页
    2.3 基坑支护方案优选第22-25页
        2.3.1 基坑支护方案优选原则第23页
        2.3.2 基坑支护优选步骤第23-25页
第3章 基坑支护结构(体系)设计与优化第25-70页
    3.1 基坑支护结构(体系)计算第25-35页
        3.1.1 桩锚支护的计算第25-33页
        3.1.2 复合土钉墙结构设计计算第33-35页
    3.2 基坑支护结构设计第35-43页
        3.2.1 桩锚支护设计第35-41页
        3.2.2 复合土钉墙支护设计第41-43页
    3.3 支护结构的稳定性验算第43-53页
        3.3.1 桩锚支护结构的稳定性验算第43-51页
        3.3.2 复合土钉墙支护结构稳定性验算第51-53页
    3.4 超级复合土钉墙支护结构设计第53-63页
        3.4.1 超级复合土钉墙计算第53-56页
        3.4.2 超级复合土钉墙设计方案第56-57页
        3.4.3 超级复合土钉墙支护结构稳定性验算第57-63页
    3.5 基坑支护方案的优化第63-70页
        3.5.1 结合原设计方案进行分析对比第63-68页
        3.5.2 其他因素分析对比第68-69页
        3.5.3 支护结构方案优化结果第69-70页
第4章 基坑支护结构体系监测系统设计与监测成果第70-80页
    4.1 基坑支护体系的监测系统设计第70-76页
        4.1.1 监测的意义与原则第70-71页
        4.1.2 监测的内容与监测仪器第71-72页
        4.1.3 监测点的布置、主要监测方法及监测报警值的确定第72-76页
    4.2 监测成果及分析第76-80页
        4.2.1 基坑顶部部分监测点时间--水平位移曲线第77-78页
        4.2.2 基坑顶部部分监测点时间—垂直位移曲线第78-79页
        4.2.3 基坑顶部部分监测点时间—位移曲线分析第79-80页
第5章 基坑支护结构位移数值模拟第80-94页
    5.1 有限单元法计算原理第80-81页
        5.1.1 计算原理第80页
        5.1.2 midas/ GTS 软件优点第80-81页
    5.2 建立模型第81-84页
        5.2.1 桩锚支护模型建立第81-83页
        5.2.2 复合土钉墙模型建立第83-84页
    5.3 施工段模型第84-85页
        5.3.1 桩锚支护施工过程第84页
        5.3.2 复合土钉墙施工过程第84-85页
    5.4 模拟结果分析第85-93页
        5.4.1 桩锚支护方案模拟结果第85-90页
        5.4.2 复合土钉墙支护方案模拟结果第90-93页
    5.5 数值模拟与监测值对比第93-94页
第6章 结论与展望第94-96页
    6.1 结论第94页
    6.2 展望第94-96页
参考文献第96-103页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第103-104页
致谢第104页

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