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深基坑超前钢管桩复合预应力锚杆支护数值模拟研究

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

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