作者简介 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
§1.1 选题的背景和意义 | 第14-15页 |
§1.2 基坑工程概述 | 第15-20页 |
·基坑工程的主要内容和特点 | 第15页 |
·基坑工程数值模拟研究现状 | 第15-16页 |
·深基坑支护的主要方法 | 第16-20页 |
§1.3 本文的主要工作 | 第20-23页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·研究方法 | 第21-22页 |
·关键问题 | 第22-23页 |
第二章 超前钢管桩复合预应力锚杆支护概述 | 第23-33页 |
§2.1 工程应用及存在的问题 | 第23-24页 |
·工程应用发展 | 第23页 |
·应用中存在的问题 | 第23-24页 |
§2.2 超前钢管桩复合预应力锚杆支护研究现状 | 第24-26页 |
·微型钢管桩超前支护技术研究现状 | 第24-25页 |
·预应力锚杆柔性支护技术研究现状 | 第25-26页 |
§2.3 超前钢管桩复合预应力锚杆支护构造 | 第26-28页 |
§2.4 微型钢管桩复合预应力锚杆支护施工工艺 | 第28-30页 |
·微型钢管桩施工 | 第28-29页 |
·预应力锚杆施工 | 第29-30页 |
§2.5 预应力锚杆柔性支护与土钉支护的比较 | 第30-33页 |
·锚杆与土钉的概念 | 第30页 |
·预应力锚杆与土钉支护的异同点 | 第30-32页 |
·两者的工程应用比较 | 第32-33页 |
第三章 土体本构模型和数值模拟方法简介 | 第33-51页 |
§3.1 土体的本构模型 | 第33-39页 |
·Mohr-Coulomb模型和屈服准则 | 第33-35页 |
·Drucker-Prager模型和屈服准则 | 第35-38页 |
·两种模型的比较分析 | 第38-39页 |
§3.2 数值模拟软件介绍 | 第39-51页 |
·FLAC~(3D)的优缺点 | 第39-40页 |
·FLAC~(3D)基本原理 | 第40-51页 |
第四章 基坑开挖支护模拟模型的确定 | 第51-59页 |
§4.1 本构模型的选取 | 第51-52页 |
§4.2 计算模型与边界条件 | 第52页 |
·基坑开挖影响范围 | 第52页 |
·模型的边界条件 | 第52页 |
§4.3 基本网格单元和构件模型的选取 | 第52-56页 |
·基本网格单元的选取 | 第52-53页 |
·钢管桩结构单元 | 第53-55页 |
·预应力锚杆结构单元 | 第55-56页 |
·喷射混凝土面层结构单元 | 第56页 |
§4.4 土体的初始应力场模拟 | 第56-57页 |
§4.5 开挖土体受力状态分析 | 第57-58页 |
§4.6 基坑开挖支护模拟过程 | 第58-59页 |
第五章 基于RBF神经网络的位移反分析 | 第59-63页 |
§5.1 基坑位移反分析的适定性 | 第59-60页 |
§5.2 基于神经网络的参数反演方法 | 第60-62页 |
§5.3 基坑位移反分析的径向基函数(RBF)神经网络 | 第62-63页 |
第六章 工程实例分析 | 第63-87页 |
§6.1 工程概况及地质条件 | 第63-64页 |
·工程概况 | 第63页 |
·工程地质及水文地质条件 | 第63-64页 |
·环境条件及力学性能指标 | 第64页 |
§6.2 支护结构设计及沉降监测 | 第64-67页 |
·支护方案选择 | 第64-65页 |
·典型断面设计 | 第65-66页 |
·位移监测成果 | 第66-67页 |
§6.3 模型和参数设置 | 第67-72页 |
·三维几何模型的建立 | 第67-69页 |
·岩土体及支护构件参数设置 | 第69-70页 |
·分步开挖支护计算模型 | 第70-72页 |
§6.4 数值模拟计算 | 第72-78页 |
·初始地应力场的生成 | 第72-73页 |
·无支护开挖位移分析 | 第73-74页 |
·分步开挖水平位移分析 | 第74-75页 |
·分步开挖垂直位移分析 | 第75-77页 |
·模拟结果分析 | 第77-78页 |
§6.5 影响基坑变形与稳定的因素分析 | 第78-87页 |
·灵敏度分析 | 第78-79页 |
·岩土体参数的影响 | 第79-82页 |
·预应力锚杆参数的影响 | 第82-84页 |
·钢管桩参数的影响 | 第84-85页 |
·施工工艺的影响 | 第85-87页 |
第七章 结论及展望 | 第87-89页 |
§7.1 结论 | 第87-88页 |
§7.2 展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |