1 绪论 | 第1-42页 |
1.1 基坑抽水引起地面沉降研究的意义 | 第12-25页 |
1.2 国内外研究现状及趋势 | 第25-39页 |
1.3 选题依据 | 第39-41页 |
1.4 研究内容和方法 | 第41-42页 |
2 基坑抽水引起地面沉降的理论分析 | 第42-57页 |
2.1 地面沉降作用下的渗流方程 | 第42-47页 |
2.2 含水层变形对渗流系数的影响分析 | 第47-50页 |
2.3 承压含水层变形与渗流耦合数学模型 | 第50-51页 |
2.4 潜水含水层地面沉降(或变形)机理分析 | 第51-53页 |
2.5 算例分析 | 第53-55页 |
2.6 小结 | 第55-57页 |
3 承压含水层抽水地面沉降解析计算与分析 | 第57-75页 |
3.1 理论分析 | 第57-58页 |
3.2 数学模型 | 第58页 |
3.3 承压含水层一维降水地面沉降解析计算与分析 | 第58-66页 |
3.4 承压含水层单井抽水数学解析计算与分析 | 第66-70页 |
3.5 承压含水层多井抽水地面沉降解析计算与分析 | 第70-72页 |
3.6 承压含水层抽水与注水井地面沉降解析计算与分析 | 第72-74页 |
3.7 小结 | 第74-75页 |
4 潜水含水层抽水地面沉降解析计算与分析 | 第75-83页 |
4.1 潜水含水层一维地面沉降解析计算与分析 | 第75-76页 |
4.2 潜水含水层单井抽水降深解析计算与分析 | 第76-79页 |
4.3 潜水含水层多井抽水地面沉降解析计算与分析 | 第79-80页 |
4.4 潜水含水层抽水与注水井地面沉降解析计算与分析 | 第80-82页 |
4.5 小结 | 第82-83页 |
5 承压含水层单井抽水颗粒运动数学模型与解析计算 | 第83-91页 |
5.1 模型的地下水降深计算 | 第83-84页 |
5.2 由颗粒运动的计算 | 第84-86页 |
5.3 由颗粒运动引起的沉降量计算 | 第86-90页 |
5.4 小结 | 第90-91页 |
6 抽水地面沉降数值解法 | 第91-105页 |
6.1 数学模型 | 第91页 |
6.2 有限元方程 | 第91-92页 |
6.3 承压含水层抽水地面沉降数值计算与分析 | 第92-101页 |
6.4 沟渠降水地面沉降数值计算与分析 | 第101-102页 |
6.5 潜水含水层单井抽水地面沉降数值计算与分析 | 第102-103页 |
6.6 小结 | 第103-105页 |
7 河堤管涌数学模型与解析计算 | 第105-110页 |
7.1 数学模型 | 第105-107页 |
7.2 工程算例 | 第107-109页 |
7.3 小结 | 第109-110页 |
8 防止抽水地面沉降措施分析 | 第110-115页 |
8.1 小流量慢速降水法 | 第110-111页 |
8.2 非对称布井水降法 | 第111-112页 |
8.3 井点或沟池等回灌法 | 第112页 |
8.4 防水帷幕方案 | 第112-114页 |
8.5 小结 | 第114-115页 |
9 注浆渗流解析计算 | 第115-126页 |
9.1 注浆渗流解析计算 | 第115-117页 |
9.2 注浆渗流解析分析 | 第117-119页 |
9.3 压力衰减的计算与分析 | 第119-120页 |
9.4 注浆渗流工程项目分析 | 第120-124页 |
9.5 小结 | 第124-126页 |
10 工程应用与计算分析 | 第126-143页 |
10.1 工程项目概况 | 第126-127页 |
10.2 地下水位计算 | 第127-129页 |
10.3 地下水流速计算 | 第129-131页 |
10.4 颗粒流速计算 | 第131-133页 |
10.5 沉降量计算 | 第133-135页 |
10.6 沉降与渗流耦合分析 | 第135-138页 |
10.7 观测点沉降计算与分析 | 第138-142页 |
10.8 小结 | 第142-143页 |
11 结论与建议 | 第143-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
参考文献 | 第148-156页 |
附录1 博士期间参与的主要工程项目 | 第156-157页 |
附录2 博士期间参与国家自然科学基金项目的研究 | 第157-158页 |
附录3 博士期间主持编制的规程 | 第158-159页 |
附录4 博士期间参与的主要获奖工程项目 | 第159-160页 |
附录5 博士期间获得的国家专利技术 | 第160-161页 |
附录6 博士期间获得的职业证书 | 第161-162页 |
附录7 读博士学位期间发表的论文 | 第162页 |