摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 钢板桩国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 组合钢板桩国内外研究现状 | 第15-23页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-22页 |
1.3.3 应用与发展 | 第22-23页 |
1.4 本文研究内容和技术路线 | 第23-27页 |
1.4.1 目前存在问题 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24页 |
1.4.3 技术路线 | 第24-27页 |
第二章 组合钢板桩支护结构原理及设计方法 | 第27-45页 |
2.1 组合钢板桩类型 | 第27-29页 |
2.1.1 HSW工法 | 第27-28页 |
2.1.2 装配式双排钢板桩 | 第28页 |
2.1.3 HPW工法 | 第28-29页 |
2.2 组合钢板桩适用范围 | 第29-30页 |
2.2.1 HSW工法 | 第29页 |
2.2.2 装配式双排钢板桩 | 第29页 |
2.2.3 HPW工法 | 第29-30页 |
2.3 组合钢板桩设计内容 | 第30-44页 |
2.3.1 设计依据 | 第30页 |
2.3.2 设计流程 | 第30-31页 |
2.3.3 支护结构土压力计算 | 第31-34页 |
2.3.4 支护结构内力及变形计算 | 第34-37页 |
2.3.5 支撑系统设计计算 | 第37-39页 |
2.3.6 稳定性验算 | 第39-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 HSW组合钢板桩关键问题分析 | 第45-61页 |
3.1 等效截面计算方法 | 第45-47页 |
3.2 桩身内力变形计算 | 第47-49页 |
3.2.1 弹性地基梁法 | 第47-48页 |
3.2.2 数值模拟法 | 第48-49页 |
3.3 提高刚度措施 | 第49-52页 |
3.3.1 钢桩选型 | 第49-51页 |
3.3.2 设置围檩和支撑 | 第51-52页 |
3.4 止水设计 | 第52-54页 |
3.4.1 传统止水帷幕 | 第52页 |
3.4.2 钢板桩止水帷幕 | 第52-54页 |
3.5 降、排水设计 | 第54-58页 |
3.5.1 集水明排设计 | 第54-55页 |
3.5.2 疏干降水设计 | 第55-57页 |
3.5.3 承压水降水设计 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-61页 |
第四章 工程应用 | 第61-85页 |
4.1 东南大学九龙湖土木交通学院教学科研楼工程概况 | 第61-65页 |
4.1.1 基坑周边环境及工程安全等级 | 第62页 |
4.1.2 工程地质及水文地质条件 | 第62-63页 |
4.1.3 基坑支护设计土层参数 | 第63-64页 |
4.1.4 基坑支护结构型式 | 第64-65页 |
4.1.5 地下水处理方案 | 第65页 |
4.2 基坑支护结构现场监测 | 第65-69页 |
4.2.1 监测内容及要求 | 第65-66页 |
4.2.2 监测点布置 | 第66页 |
4.2.3 监测结果分析 | 第66-69页 |
4.3 基坑支护结构弹性地基梁法计算 | 第69-73页 |
4.3.1 计算剖面选取 | 第69页 |
4.3.2 计算结果分析 | 第69-73页 |
4.3.3 弹性地基梁法计算结果与实测值对比 | 第73页 |
4.4 基坑支护结构有限元分析法计算 | 第73-83页 |
4.4.1 MIDAS软件简介 | 第73-74页 |
4.4.2 有限元模型及参数确定 | 第74-75页 |
4.4.3 施工工况模拟 | 第75-77页 |
4.4.4 计算结果分析 | 第77-81页 |
4.4.5 有限元计算结果与实测值对比 | 第81-82页 |
4.4.6 有限元模拟与弹性地基梁法计算结果对比 | 第82-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-85页 |
第五章 结论与展望 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85-86页 |
5.2 不足与展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
作者简介 | 第93页 |