摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 螺旋桩基础国内外发展历史 | 第11-12页 |
1.3 螺旋桩基础国内外研究现状分析 | 第12-14页 |
1.3.1 螺旋桩承载特性的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 螺旋桩桩-土相互作用的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 钢管螺旋桩基础承载特性理论研究 | 第16-29页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 螺旋桩基础的下压承载力计算 | 第16-19页 |
2.2.1 承压桩型参数设计 | 第16-18页 |
2.2.2 螺旋桩叶片的下压承载力确定方法 | 第18页 |
2.2.3 螺旋桩基础单桩及群桩的下压承载力计算 | 第18-19页 |
2.3 螺旋桩基础的上拔稳定性计算 | 第19-22页 |
2.3.1 抗拔桩型参数设计 | 第19-20页 |
2.3.2 螺旋桩叶片的上拔承载力确定方法 | 第20-22页 |
2.3.3 螺旋桩基础单桩及群桩的上拔承载力计算 | 第22页 |
2.4 螺旋桩叶片几何和力学关系 | 第22-27页 |
2.4.1 螺旋叶片几何关系 | 第22-25页 |
2.4.2 螺旋叶片面积微元受力分析 | 第25-27页 |
2.4.3 螺旋桩构件强度计算 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 钢管螺旋桩结构承载特性的试验研究 | 第29-42页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 钢管螺旋桩单桩模型试验方案 | 第29-32页 |
3.2.1 螺旋桩试件设计及研究方案 | 第29-31页 |
3.2.2 砂箱制备 | 第31页 |
3.2.3 加载及测量方式 | 第31-32页 |
3.3 螺旋桩基础的轴向承载特性研究 | 第32-35页 |
3.3.1 叶片数量的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 叶片直径的影响 | 第33-35页 |
3.4 螺旋桩基础斜向抗拔承载特性研究 | 第35-36页 |
3.5 螺旋桩桩—土相互作用分析 | 第36-41页 |
3.5.1 模型桩的选取与试验方案 | 第36-37页 |
3.5.2 下压荷载下螺旋桩桩周土体应力扩散特性 | 第37-39页 |
3.5.3 上拔荷载下螺旋桩桩周土体应力扩散特性 | 第39-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 螺旋桩承载特性及桩-土相互作用的有限元分析 | 第42-59页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 研究方法与模型构建 | 第42-47页 |
4.2.1 有限元软件ABAQUS简介 | 第42-43页 |
4.2.2 有限元模型构建与假设条件 | 第43-46页 |
4.2.3 有限元模型的可靠性分析 | 第46-47页 |
4.3 桩体结构对螺旋桩轴向承载特性的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 叶片与桩身直径比值的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 叶片距宽比的影响 | 第48-50页 |
4.3.3 叶片数量的影响 | 第50-51页 |
4.4 斜向上拔荷载下螺旋桩承载特性分析 | 第51-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 叶片可伸缩钢管螺旋桩结构的承载特性及设计方法 | 第59-67页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 叶片可伸缩钢管螺旋桩设计方法 | 第59-61页 |
5.3 数值模型的建立及研究方案 | 第61页 |
5.4 伸缩叶片对轴向承载特性的影响 | 第61-64页 |
5.5 叶片可伸缩钢管螺旋桩桩周土体应力扩散特性 | 第64-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 进一步工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |