摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.3 本文研究内容及方法 | 第9-10页 |
1.3.1 主要内容 | 第9-10页 |
1.3.2 研究方法 | 第10页 |
1.4 本章小结 | 第10-11页 |
第二章 水平受荷桩的受力变形研究现状 | 第11-21页 |
2.1 水平荷载分类 | 第11页 |
2.2 单桩的受力分析 | 第11-14页 |
2.2.1 弹性地基梁法 | 第11-13页 |
2.2.2 p-y曲线法 | 第13-14页 |
2.2.3 弹性理论法 | 第14页 |
2.2.4 有限单元法 | 第14页 |
2.3 群桩模型试验 | 第14-17页 |
2.3.1 n g模型试验 | 第15-16页 |
2.3.2 离心机试验 | 第16页 |
2.3.3 足尺现场试验 | 第16-17页 |
2.4 群桩分析方法 | 第17-20页 |
2.4.1 考虑群桩效应的两种途径 | 第17-19页 |
2.4.2 p-y折减系数法 | 第19页 |
2.4.3 弹性理论法 | 第19页 |
2.4.4 混合单元法 | 第19-20页 |
2.4.5 有限单元法 | 第20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 混凝土、岩土本构模型及强度破坏理论 | 第21-27页 |
3.1 混凝土的强度和破坏 | 第21-23页 |
3.1.1 混凝土强度特性 | 第21页 |
3.1.2 混凝土的本构关系 | 第21-22页 |
3.1.3 混凝土的破坏准则 | 第22页 |
3.1.4 混凝土破坏类型判据 | 第22-23页 |
3.2 线性弹性模型 | 第23-24页 |
3.3 Drucker-Prager模型 | 第24-25页 |
3.4 常用岩石介质模型 | 第25-26页 |
3.5 本章小结 | 第26-27页 |
第四章 数值方法及ANSYS分析理论基础 | 第27-36页 |
4.1 有限单元方法 | 第27-29页 |
4.1.1 有限单元方法简介 | 第27-28页 |
4.1.2 有限元法的分析过程 | 第28-29页 |
4.2 大型通用有限单元分析软件ANSYS简介 | 第29页 |
4.3 ANSYS输入方式 | 第29-31页 |
4.3.1 GUI方式 | 第29-30页 |
4.3.2 命令流方式 | 第30页 |
4.3.3 本文采用APDL输入方式 | 第30-31页 |
4.4 水平受荷嵌岩桩ANSYS分析的理论基础 | 第31-35页 |
4.4.1 ANSYS中的材料模型 | 第31-33页 |
4.4.2 网格划分(Meshing) | 第33-34页 |
4.4.3 求解(Solution) | 第34页 |
4.4.4 后处理(/post1,/post26) | 第34页 |
4.4.5 结果验证 | 第34-35页 |
4.5 本章小结 | 第35-36页 |
第五章 地基土水平抗力系数的比例系数m的数值试验研究 | 第36-45页 |
5.1 m法简介 | 第36-37页 |
5.2 研究思路 | 第37页 |
5.3 数值试验分析 | 第37-38页 |
5.4 地基土水平抗力系数的比例系数m与土体弹性模量E的关系 | 第38-42页 |
5.4.1 物理模型 | 第38-39页 |
5.4.2 确定地基土水平抗力系数的比例系数m | 第39-40页 |
5.4.3 土体弹模E与参数m的数值试验结果 | 第40-42页 |
5.5 地基土水平抗力系数的比例系数m与桩径d的关系 | 第42-44页 |
5.5.1 工程概况 | 第42-43页 |
5.5.2 数值试验及结果分析 | 第43-44页 |
5.6 本章小结 | 第44-45页 |
5.6.1 主要结论 | 第44页 |
5.6.2 需要进一步研究的问题 | 第44-45页 |
第六章 红粘土地区水平受荷嵌岩单桩受力性能的数值模拟研究 | 第45-55页 |
6.1 研究思路 | 第45-46页 |
6.2 数值模拟 | 第46-48页 |
6.2.1 模型选取 | 第46-47页 |
6.2.2 基桩有限元解 | 第47-48页 |
6.2.3 数值解与传统解的比较 | 第48页 |
6.3 因素分析 | 第48-53页 |
6.3.1 桩底约束情况 | 第48-49页 |
6.3.2 桩径 | 第49-50页 |
6.3.3 土层厚度 | 第50-52页 |
6.3.4 各因素对基桩内力影响程度的分析 | 第52-53页 |
6.4 本章小结 | 第53-55页 |
第七章 红粘土地区水平受荷嵌岩群桩的受力特性数值模拟 | 第55-64页 |
7.1 土岩本构模型和力学参数 | 第55-56页 |
7.1.1 土体 | 第55-56页 |
7.1.2 基岩 | 第56页 |
7.2 水平受荷嵌岩群桩数值模拟分析 | 第56-58页 |
7.2.1 建立模型 | 第56-57页 |
7.2.2 计算基桩内力及模拟试验结果 | 第57-58页 |
7.3 因素分析 | 第58-62页 |
7.3.1 桩间距 | 第58-59页 |
7.3.2 嵌岩深度 | 第59-60页 |
7.3.3 桩径 | 第60页 |
7.3.4 土层厚度 | 第60-61页 |
7.3.5 各因素对基桩变位的影响 | 第61-62页 |
7.4 本章小结 | 第62-64页 |
第八章 基岩倾斜下水平受荷嵌岩群桩数值分析研究 | 第64-83页 |
8.1 水平受荷嵌岩群桩数值模拟 | 第65-79页 |
8.1.1 前处理 | 第65-70页 |
8.1.2 求解 | 第70-71页 |
8.1.3 后处理 | 第71-79页 |
8.2 基岩倾斜对基桩内力的影响 | 第79-81页 |
8.3 本章小结 | 第81-83页 |
第九章 结论与展望 | 第83-85页 |
9.1 本文研究工作的主要结论 | 第83-84页 |
9.2 后续问题的建议和展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附 1:作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目、学术会议、发表的论文 | 第91-92页 |