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基于MIDAS的桩锚支护优化设计

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
引言第14-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 研究的背景第15页
    1.2 深基坑的国内外发展现状第15-17页
    1.3 我国深基坑在设计施工中存在的问题第17-18页
    1.4 深基坑的发展趋势第18-20页
    1.5 深基坑工程的特点第20-21页
    1.6 研究的主要内容和研究思路第21-22页
    1.7 本章小结第22-23页
第二章 深基坑支护方案的选择第23-35页
    2.1 工程概况及工程地质条件第23-24页
        2.1.1 工程概况第23页
        2.1.2 工程地质条件第23-24页
    2.2 常用的深基坑支护形式第24-28页
        2.2.1 土钉墙支护第24-25页
        2.2.2 水泥土墙支护第25-26页
        2.2.3 排桩支护第26-27页
        2.2.4 地下连续墙第27-28页
        2.2.5 内支撑第28页
    2.3 基坑支护设计原则及支护方案的选取第28-34页
        2.3.1 基坑支护设计原则第28-29页
        2.3.2 选取支护方案第29-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 基于理正深基坑软件的设计计算第35-50页
    3.1 理正深基坑软件简介第35页
    3.2 计算理论与方法第35-38页
        3.2.1 土压力计算模型第35页
        3.2.2 土压力的计算第35-36页
        3.2.3 嵌固深度的计算第36-38页
        3.2.4 整体稳定性验算第38页
        3.2.5 抗隆起稳定性验算第38页
    3.3 工程案例计算分析第38-49页
        3.3.1 参数选取第38-39页
        3.3.2 深基坑支护设计计算第39-46页
        3.3.3 基坑周边土沉降量分析第46-47页
        3.3.4 基坑整体稳定验算第47-48页
        3.3.5 基坑抗倾覆稳定性验算第48页
        3.3.6 基坑抗隆起验算第48-49页
        3.3.7 嵌固深度计算第49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 桩锚支护的有限元(MIDAS/GTS)模拟第50-63页
    4.1 MIDAS/GTS简介第50-55页
        4.1.1 MIDAS/GTS的主要功能特点第50-51页
        4.1.2 MIDAS/GTS主要的分析功能第51-52页
        4.1.3 MIDAS/GTS中的本构模型第52-53页
        4.1.4 MIDAS有限元法的实现过程第53-55页
    4.2 用MIDAS/GTS建立桩锚支护结构的模型第55-62页
        4.2.1 模型几何尺寸的确定第55页
        4.2.2 本构模型的确定第55页
        4.2.3 模型材料参数的确定第55页
        4.2.4 建立模型第55-58页
        4.2.5 开挖过程的模拟分析第58-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第五章 数据分析第63-70页
    5.1 对MIDAS/GTS模拟结果的分析第63-66页
        5.1.1 基坑位移的分析第63-64页
        5.1.2 基坑坑底隆起的分析第64页
        5.1.3 基坑地表沉降的分析第64-65页
        5.1.4 理正与MIDAS结果对比分析第65-66页
    5.2 排桩的优化设计第66-69页
        5.2.1 排桩的弯矩分析第66-68页
        5.2.2 对排桩进行优化设计第68-69页
        5.2.3 排桩的剪力分析第69页
    5.3 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-71页
参考文献第71-73页
致谢第73页

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