摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-41页 |
1.1 基坑降水概述 | 第11-22页 |
1.1.1 基坑降水发展历史 | 第11-12页 |
1.1.2 地下水渗流理论的发展 | 第12-14页 |
1.1.3 降水设计特点和存在的问题 | 第14-15页 |
1.1.4 沈阳市工程地质水文地质特征 | 第15-22页 |
1.2 基坑降水优化设计的研究现状 | 第22-23页 |
1.2.1 优化设计方法 | 第22页 |
1.2.2 优化设计方法在基坑降水中的应用 | 第22-23页 |
1.3 基坑降水计算方法 | 第23-38页 |
1.3.1 基坑降水计算方法简介 | 第23-25页 |
1.3.2 地下水渗流模型 | 第25-27页 |
1.3.3 基坑降水引起地面沉降的研究 | 第27-30页 |
1.3.4 降水系统设计方法 | 第30-38页 |
1.4 研究内容和研究方法 | 第38-41页 |
第2章 地下水渗流理论及降水设计计算 | 第41-67页 |
2.1 土体渗流理论 | 第41-47页 |
2.1.1 渗流基本定律——Darcy定律 | 第41-42页 |
2.1.2 渗流的连续性方程 | 第42-43页 |
2.1.3 渗流基本方程 | 第43-47页 |
2.2 基坑工程降水渗流分析 | 第47-53页 |
2.2.1 基坑围护结构周围的地下水渗流特征 | 第47-49页 |
2.2.2 降水井流量计算 | 第49-53页 |
2.3 干扰井群降水计算 | 第53-66页 |
2.3.1 干扰井群计算的基本公式 | 第53-57页 |
2.3.2 干扰井群涌水量的影响因素 | 第57-61页 |
2.3.3 干扰井群水位降深的影响因素 | 第61-63页 |
2.3.4 干扰井群水位降深影响因素的正交试验分析 | 第63-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-67页 |
第3章 基于目标函数法的基坑降水优化分析 | 第67-87页 |
3.1 目标函数法基坑降水优化模型 | 第67-70页 |
3.1.1 优化数学模型 | 第67-68页 |
3.1.2 优化模型约束条件 | 第68-69页 |
3.1.3 优化模型控制条件 | 第69-70页 |
3.2 EXCEL软件“规划求解”功能及优化模型 | 第70-72页 |
3.2.1 “规划求解”功能概述 | 第70页 |
3.2.2 “规划求解”的主要参数 | 第70页 |
3.2.3 “规划求解”的分析步骤 | 第70-72页 |
3.3 基坑降水优化设计 | 第72-76页 |
3.3.1 降水井设计参数的优化 | 第72-74页 |
3.3.2 考虑水位动态变化的降水优化 | 第74-76页 |
3.4 工程实例 | 第76-84页 |
3.4.1 工程概况 | 第76-78页 |
3.4.2 降水试验 | 第78-79页 |
3.4.3 降水优化 | 第79-84页 |
3.5 本章小结 | 第84-87页 |
第4章 有限单元法的基坑井群降水优化分析 | 第87-118页 |
4.1 有限单元法求解渗流基本理论 | 第87-93页 |
4.1.1 基本微分方程 | 第87页 |
4.1.2 以位移和孔隙水压力表示的静力平衡方程 | 第87-90页 |
4.1.3 以位移和孔隙水压力表示的渗流连续性方程 | 第90-91页 |
4.1.4 以位移和孔隙水压力表示的Biot渗流固结方程 | 第91-93页 |
4.2 基于COMSOLMULTIPHYSICS渗流场与应力场耦合分析 | 第93-97页 |
4.2.1 COMSOL Multiphysics基本模块 | 第94-95页 |
4.2.2 COMSOL Multiphysics中的地球科学模块功能介绍 | 第95-96页 |
4.2.3 COMSOL Multiphysics渗流场与应力场的非线性耦合分析 | 第96-97页 |
4.3 深基坑降水有限元分析 | 第97-104页 |
4.3.1 考虑流固耦合降水过程中渗透系数的变化 | 第97-98页 |
4.3.2 降水效果的数值模拟和评价 | 第98-104页 |
4.4 工程实例 | 第104-117页 |
4.4.1 工程概况 | 第104-106页 |
4.4.2 张沈区间大范围数值分析 | 第106-109页 |
4.4.3 张沈区间小范围降水数值模拟 | 第109-117页 |
4.5 本章小结 | 第117-118页 |
第5章 结论 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
致谢 | 第125-127页 |
发表论文情况 | 第127-129页 |
个人简历 | 第129页 |