摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11页 |
1.2 膨胀土边坡支护国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 膨胀土工程特性研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 基坑边坡支护研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 基坑数值模拟的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文研究内容及思路 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 研究方法及技术路线 | 第16-18页 |
第二章 成都地区膨胀土工程特性及膨胀土基坑破坏调查 | 第18-34页 |
2.1 成都地区膨胀土分布特征 | 第18页 |
2.2 成都地区膨胀土工程地质特征 | 第18-21页 |
2.2.1 成都膨胀土物质组成与结构 | 第18-19页 |
2.2.2 地貌特征 | 第19-20页 |
2.2.3 岩性结构 | 第20页 |
2.2.4 裂隙特征 | 第20-21页 |
2.3 成都地区膨胀土工程物理力学特性 | 第21-27页 |
2.3.1 基本物理特征 | 第21页 |
2.3.2 膨胀率特性 | 第21-24页 |
2.3.3 膨胀力特性 | 第24-25页 |
2.3.4 收缩特性 | 第25-27页 |
2.3.5 崩解性 | 第27页 |
2.4 成都地区膨胀土基坑赋存环境及变形破坏特性 | 第27-31页 |
2.4.1 膨胀土基坑边坡的几何形态特征及赋存环境 | 第27-28页 |
2.4.2 膨胀土边坡变形破坏的主要影响因素 | 第28-29页 |
2.4.3 膨胀土基坑边坡的破坏形式 | 第29-31页 |
2.5 采用悬臂桩支护的膨胀土基坑边坡破坏特征 | 第31-32页 |
2.5.1 整体倾覆破坏 | 第31-32页 |
2.5.2 桩间土挤出破坏 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 膨胀土基坑悬臂桩支护结构受力变形特征现场试验 | 第34-47页 |
3.1 现场试验依托工程介绍 | 第34-35页 |
3.2 现场监测方案设计 | 第35-37页 |
3.3.1 现场监测目的 | 第35页 |
3.3.2 现场监测元件布置方案 | 第35-37页 |
3.3 现场监测工作情况 | 第37-40页 |
3.3.1 基坑施工情况介绍 | 第37-39页 |
3.3.2 监测工作情况介绍 | 第39-40页 |
3.4 监测结果分析 | 第40-46页 |
3.4.1 桩身应力测试结果分析 | 第40-42页 |
3.4.2 桩身变形测试结果分析 | 第42-43页 |
3.4.3 桩间钢筋网应力测试结果分析 | 第43-44页 |
3.4.4 桩后土体变形测试结果分析 | 第44-45页 |
3.4.5 边坡岩土含水率测试结果分析 | 第45-46页 |
3.5 基坑失稳分析 | 第46-47页 |
第四章 基于颗粒流的悬臂桩支护膨胀土基坑数值模拟 | 第47-57页 |
4.1 颗粒流理论简介 | 第47-48页 |
4.2 模型参数及颗粒流模拟方法验证 | 第48-50页 |
4.2.1 模型设置参数确定 | 第48-49页 |
4.2.2 自由膨胀率试验数值模拟验证 | 第49页 |
4.2.3 平衡加压法试验数值模拟验证 | 第49-50页 |
4.3 悬臂桩支护膨胀土基坑边坡数值模拟 | 第50-55页 |
4.3.1 模型建立 | 第50-52页 |
4.3.2 模型计算工况 | 第52-53页 |
4.3.3 不考虑膨胀效应的基坑开挖过程模拟 | 第53页 |
4.3.4 考虑降雨条件下的基坑变形特征模拟 | 第53-54页 |
4.3.5 地下管网漏水后基坑变形特征模拟 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 成都膨胀土地区基坑悬臂桩支护设计方法 | 第57-63页 |
5.1 膨胀土基坑边坡膨胀荷载分布特征 | 第57-59页 |
5.2 成都膨胀土基坑悬臂桩支护结构设计方法 | 第59-61页 |
5.2.1 膨胀土剪切强度取值建议 | 第59-60页 |
5.2.2 悬臂桩锚固深度影响分析 | 第60页 |
5.2.3 成都膨胀土基坑悬臂桩支护设计方法 | 第60-61页 |
5.3 膨胀土基坑变形控制措施建议 | 第61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
硕士期间发表论文及参与科研生产项目 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |