摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 桩基的发展概述 | 第12-13页 |
1.2 高性能混凝土的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 预应力高强混凝土管桩的抗震性能研究现状 | 第14-17页 |
1.4 本文的研究方法和章节概述 | 第17-19页 |
第2章 C105混凝土管桩的优势及构造 | 第19-26页 |
2.1 C105混凝土管桩的优势及研究意义 | 第19-21页 |
2.2 C105混凝土管桩的构造 | 第21-22页 |
2.3 材料要求 | 第22-23页 |
2.4 管桩的制作流程 | 第23-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 利用ABAQUS有限元软件建立分析模型 | 第26-35页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 ABAQUS有限元软件简介 | 第26-28页 |
3.3 材料模型的选取 | 第28-31页 |
3.3.1 混凝土的本构关系 | 第28-30页 |
3.3.2 钢筋的本构关系 | 第30-31页 |
3.4 影响ABAQUS非线性计算收敛的因素 | 第31-32页 |
3.5 模型建立与加载方案 | 第32-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 有限元计算 | 第35-51页 |
4.1 概述 | 第35页 |
4.2 分析模型 | 第35-40页 |
4.2.1 有限元模型建立 | 第35-39页 |
4.2.2 加载制度 | 第39-40页 |
4.3 模拟结果 | 第40-49页 |
4.3.1 单调荷载作用下的荷载位移曲线 | 第40-45页 |
4.3.2 低周反复荷载作用下预应力高强混凝土管桩的受力性能分析. | 第45-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 考虑不同因素的预应力管桩水平承载力有限元计算 | 第51-67页 |
5.1 概述 | 第51-52页 |
5.2 不同竖向荷载作用下(4000kN、4800kN、6000kN)的管桩水平承载力 | 第52-55页 |
5.3 对比不同螺旋箍筋配箍率的管桩水平承载力 | 第55-65页 |
5.3.1 竖向压力P=4000kN不同配箍率的管桩承载力分析 | 第56-58页 |
5.3.2 竖向压力P=4800kN不同配箍率的管桩承载力分析 | 第58-61页 |
5.3.3 竖向压力P=6000kN不同配箍率的管桩承载力分析 | 第61-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-70页 |
6.1 本文主要结论 | 第67-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |