斜坡地基基桩水平抗力系数的比例系数m值取值研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第9-20页 |
1.1 选题依据与研究意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 水平受荷桩计算理论方法 | 第9-14页 |
1.2.2 M 值取值研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 水平受荷桩模型试验研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 目前存在的问题 | 第17页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 水平受荷桩物理模拟试验 | 第20-53页 |
2.1 试验原型 | 第20-21页 |
2.2 桩的相对刚度 | 第21-23页 |
2.3 相似理论 | 第23-27页 |
2.4 模型设计与制作 | 第27-38页 |
2.4.1 坡体材料 | 第28-32页 |
2.4.2 模型桩制作 | 第32-36页 |
2.4.3 量测系统 | 第36-38页 |
2.4.4 加载方案 | 第38页 |
2.5 模型试验 | 第38-48页 |
2.5.1 0°坡物理模拟 | 第38-41页 |
2.5.2 15°坡物理模拟 | 第41-44页 |
2.5.3 30°坡物理模拟 | 第44-46页 |
2.5.4 45°坡物理模拟 | 第46-48页 |
2.5.5. 声波检测 | 第48页 |
2.6 小结 | 第48-53页 |
第3章 水平受荷桩数值模拟试验 | 第53-89页 |
3.1 数值模拟方案 | 第53-56页 |
3.1.1 FLAC 3D 简介 | 第54-55页 |
3.1.2 几何模型建立 | 第55页 |
3.1.3 模型计算参数 | 第55-56页 |
3.2 场地为碎块石土数值模拟 | 第56-72页 |
3.2.1 改变坡度 | 第56-65页 |
3.2.1.1 0°坡数值模拟 | 第57-58页 |
3.2.1.2 15°坡数值模拟 | 第58-60页 |
3.2.1.3 30°坡数值模拟 | 第60-61页 |
3.2.1.4 45°坡数值模拟 | 第61-65页 |
3.2.2 改变桩径 | 第65-69页 |
3.2.2.1 桩径 8cm 数值模拟 | 第65-67页 |
3.2.2.2 桩径 12cm 数值模拟 | 第67-69页 |
3.2.3 改变桩长 | 第69-72页 |
3.2.3.1 桩长 100cm 数值模拟 | 第69-71页 |
3.2.3.2 桩长 120cm 数值模拟 | 第71-72页 |
3.3 场地为碎块石土和基岩数值模拟 | 第72-85页 |
3.3.1 改变坡度 | 第72-82页 |
3.3.1.1 0°坡数值模拟 | 第73-75页 |
3.3.1.2 15°坡数值模拟 | 第75-76页 |
3.3.1.3 30°坡数值模拟 | 第76-77页 |
3.3.1.4 45°坡数值模拟 | 第77-82页 |
3.3.2 改变嵌入基岩深度 | 第82-85页 |
3.3.2.1 嵌入深度 10cm 数值模拟 | 第82-84页 |
3.3.2.2 嵌入深度 30cm 数值模拟 | 第84-85页 |
3.4 小结 | 第85-89页 |
第4章 物理模拟与数值结果对比分析 | 第89-93页 |
4.1 桩顶位移对比分析 | 第89-90页 |
4.2 桩前土压力对比分析 | 第90-91页 |
4.3 M 值对比分析 | 第91-93页 |
第5章 结论与展望 | 第93-95页 |
5.1 结论 | 第93页 |
5.2 展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第100-101页 |
个人简介 | 第101页 |