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典型黄土地区桥梁桩端后压浆钻孔灌注桩受力特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 本文研究背景与意义第12页
    1.2 钻孔灌注桩的发展与存在问题第12-14页
        1.2.1 钻孔灌注桩的发展史第12-13页
        1.2.2 钻孔灌注桩存在的问题第13-14页
    1.3 单桩竖向承载力与沉降研究第14-25页
        1.3.1 桩基承载力的研究第14-19页
        1.3.2 桩基沉降的研究第19-25页
    1.4 后压浆桩基国内外研究概况第25-29页
        1.4.1 国外研究现状及分析第25-27页
        1.4.2 国内研究现状及分析第27-29页
        1.4.3 问题的提出第29页
    1.5 研究内容与技术路线第29-32页
        1.5.1 主要研究内容第29-30页
        1.5.2 技术路线第30-32页
第二章 桩端后压浆桩基作用机理及承载力影响分析第32-47页
    2.1 桩端后压浆简介第32页
    2.2 传统桩基的不足第32-33页
    2.3 桩端后压浆施工工艺第33-37页
        2.3.1 压力注浆时间第35页
        2.3.2 压力注浆量第35-37页
        2.3.3 注浆压力第37页
    2.4 桩端后压浆技术的优点第37-38页
    2.5 土层压浆机理分析第38-42页
        2.5.1 压密作用第39-40页
        2.5.2 劈裂作用第40-41页
        2.5.3 渗透作用第41-42页
    2.6 后压浆对桩承载力提高机理第42-44页
        2.6.1 增大持力层强度第42-43页
        2.6.2 提高桩端阻力第43页
        2.6.3 增强侧摩阻力第43-44页
        2.6.4 改善荷载传递性能第44页
    2.7 后压浆对桩基承载力的影响第44-46页
        2.7.1 桩端土影响第45页
        2.7.2 桩基自身影响第45页
        2.7.3 注浆施工影响第45-46页
    2.8 小结第46-47页
第三章 桩端后压浆桩基荷载传递规律第47-69页
    3.1 桩端后压浆浆液对土体的影响第47-53页
        3.1.1 Vesic 球形孔扩张理论第47-51页
        3.1.2 桩端后压浆浆液对土体的影响第51-53页
    3.2 钻孔灌注桩的受力机理第53-55页
        3.2.1 钻孔灌注桩的荷载传递机理第53-54页
        3.2.2 荷载传递的基本微分方程第54-55页
    3.3 荷载传递主要影响因素分析第55-59页
        3.3.1 桩端土与桩侧土刚度比第55-56页
        3.3.2 桩长径比第56-58页
        3.3.3 注浆体直径与桩径之比第58页
        3.3.4 注浆体高度与注浆体直径比第58-59页
    3.4 后压浆桩基承载力第59-64页
        3.4.1 承载力的计算第59-62页
        3.4.2 承载力计算的影响因素第62-63页
        3.4.3 典型黄土地区后压浆桩基承载力计算第63-64页
    3.5 后压浆桩基沉降计算第64-68页
    3.6 小结第68-69页
第四章 桩端后压浆桩基现场试验方案第69-85页
    4.1 概况第69-75页
        4.1.1 依托工程简介第69页
        4.1.2 地质条件第69-70页
        4.1.3 水文条件第70页
        4.1.4 试桩规划第70-71页
        4.1.5 试桩基本参数第71-75页
    4.2 试验研究目的第75页
    4.3 试验研究内容第75-76页
        4.3.1 桩顶沉降第75-76页
        4.3.2 桩身轴力第76页
        4.3.3 桩端阻力第76页
        4.3.4 桩侧摩阻力第76页
    4.4 加载与试验测试系统第76-82页
        4.4.1 试验量测系统第76-81页
        4.4.2 加载系统第81-82页
    4.5 试验加载第82-83页
    4.6 桩基浸水试验第83-84页
        4.6.1 浸水区域第83页
        4.6.2 注水孔参数第83页
        4.6.3 浸水保湿措施第83-84页
    4.7 小结第84-85页
第五章 桩基现场试验结果分析第85-101页
    5.1 后压浆与常规桩承载特性分析第85-93页
        5.1.1 承载力分析第85-88页
        5.1.2 桩身轴力性状第88-90页
        5.1.3 桩侧阻力性状第90-92页
        5.1.4 桩端阻力性状第92-93页
    5.2 后压浆增强系数第93-94页
    5.3 浸水后桩基承载性能影响分析第94-99页
        5.3.1 承载性能影响第94-95页
        5.3.2 桩身轴力第95-96页
        5.3.3 桩端阻力第96-97页
        5.3.4 桩侧摩阻力第97-99页
    5.4 小结第99-101页
第六章 桩端后压浆桩基承载特性数值分析第101-131页
    6.1 仿真分析软件的选择第101-102页
    6.2 数值计算技术第102-109页
        6.2.1 弹塑性矩阵推导第103-106页
        6.2.2 初始应力状态确定第106页
        6.2.3 理论基础第106-108页
        6.2.4 求解非线性方程组第108-109页
    6.3 数值分析计算模型第109-117页
        6.3.1 选取桩身本构模型第110-111页
        6.3.2 桩周土本构模型第111-113页
        6.3.3 桩土接触面单元分析第113-115页
        6.3.4 边界条件第115-116页
        6.3.5 初始状态第116页
        6.3.6 几何模型第116-117页
    6.4 计算参数第117-118页
    6.5 有限元计算结果与分析第118-129页
        6.5.1 未压浆桩基模拟分析第118-119页
        6.5.2 桩端、桩侧压浆模拟分析第119-125页
        6.5.3 提高桩端土模量模拟分析第125-127页
        6.5.4 桩端浆液上升的沉降量分析第127-129页
    6.6 小结第129-131页
主要结论与建议第131-134页
    主要结论第131-133页
    创新点第133页
    进一步研究的建议第133-134页
参考文献第134-143页
攻读博士学位期间取得的学术成果第143-144页
    一、发表论文第143页
    二、获得专利第143页
    三、获奖情况第143-144页
致谢第144页

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