摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 微桩 | 第12-16页 |
1.2.1 国外微桩的研究动态及发展概况 | 第12-13页 |
1.2.2 国内微桩的研究动态及发展概况 | 第13-15页 |
1.2.3 微桩受力和应用技术在基坑支护中存在的问题 | 第15页 |
1.2.4 论文研究主要内容 | 第15-16页 |
2 双排微桩复合土钉墙支护体系作用机理 | 第16-24页 |
2.1 双排微桩复合土钉墙支护的作用机理 | 第16-23页 |
2.1.1 微桩特点 | 第16页 |
2.1.2 施工工艺 | 第16-21页 |
2.1.3 双排微桩的作用机理 | 第21-22页 |
2.1.4 土钉的作用机理 | 第22-23页 |
2.1.5 面层的作用机理 | 第23页 |
2.2 双排微桩复合土钉墙支护的破坏模式 | 第23-24页 |
2.2.1 土钉破坏 | 第23页 |
2.2.2 整体破坏 | 第23页 |
2.2.3 面层破坏 | 第23页 |
2.2.4 双排微桩破坏 | 第23-24页 |
3 双排微桩及复合土钉墙支护工程实例数值模拟分析 | 第24-66页 |
3.1 概论 | 第24页 |
3.2 FLAC3D程序简介 | 第24页 |
3.3 工程概况及基坑支护平面图 | 第24-26页 |
3.4 基本假设 | 第26页 |
3.5 计算模型的建立及有关参数的选取 | 第26-29页 |
3.5.1 建立模型 | 第26-27页 |
3.5.2 本工程模型的计算参数 | 第27-28页 |
3.5.3 模型边界条件 | 第28页 |
3.5.4 结构单元的选取 | 第28-29页 |
3.5.5 基坑开挖过程的模拟 | 第29页 |
3.6 模型概化 | 第29-33页 |
3.7 基坑变形 | 第33-39页 |
3.7.1 基坑水平位移 | 第33-36页 |
3.7.2 基坑竖向位移 | 第36-39页 |
3.8 基坑竖向应力 | 第39-42页 |
3.9 基坑的剪应变状态 | 第42-46页 |
3.10 土钉、锚杆 | 第46-52页 |
3.10.1 土钉、锚杆轴力变化 | 第46-49页 |
3.10.2 土钉、锚杆变形 | 第49-52页 |
3.10.3 土钉、锚杆的屈服状态 | 第52页 |
3.11 双排微桩 | 第52-66页 |
3.11.1 双排微桩的屈服状态 | 第52-53页 |
3.11.2 双排微桩变形 | 第53-56页 |
3.11.3 双排微桩弯矩变化 | 第56-59页 |
3.11.4 双排微桩轴力变化 | 第59-62页 |
3.11.5 双排微桩剪力变化 | 第62-66页 |
4 现场沉降检测数据与数值模拟数值对比分析 | 第66-76页 |
4.1 工程概况 | 第66页 |
4.2 监测依据和标准 | 第66页 |
4.3 监测内容和数量 | 第66-67页 |
4.4 监测频率 | 第67-68页 |
4.5 现场监测控制标准(报警值) | 第68页 |
4.5.1 确定警戒值原则 | 第68页 |
4.5.2 警戒值的确定 | 第68页 |
4.6 监测数据与数值模拟结果对比分析 | 第68-75页 |
4.6.1 周支护桩深层水平位移监测 | 第68-71页 |
4.6.2 周边建筑物沉降监测数据分析 | 第71-72页 |
4.6.3 坡顶水平位移和竖向位移分析 | 第72-75页 |
4.7 监测结论及分析 | 第75-76页 |
5 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76页 |
5.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |