摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 复合地基发展综述 | 第11-17页 |
1.1.1 复合地基的分类 | 第12-16页 |
1.1.2 复合地基的作用 | 第16-17页 |
1.1.3 复合地基的本质与特点 | 第17页 |
1.2 刚性桩复合地基概述 | 第17-19页 |
1.2.1 刚性桩复合地基工程特性 | 第18页 |
1.2.2 刚性桩复合地基变形机理 | 第18-19页 |
1.3 本课题研究意义 | 第19页 |
1.4 国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.4.1 刚性桩复合地基沉降计算方法的国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.4.2 Mindlin解国内外应用现状 | 第20-21页 |
1.5 技术路线和主要研究内容 | 第21-25页 |
1.5.1 技术路线 | 第21-22页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第22-25页 |
第2章 刚性桩复合地基沉降计算方法 | 第25-35页 |
2.1 刚性桩复合地基沉降计算方法 | 第25-29页 |
2.1.1 数值解法 | 第25页 |
2.1.2 解析法 | 第25-26页 |
2.1.3 半理论半经验方法 | 第26-29页 |
2.2 规范计算方法 | 第29-31页 |
2.3 规范计算方法与分层总和法的比较 | 第31-32页 |
2.4 刚性桩复合地基沉降计算中存在的问题 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 桩土荷载分担和桩土应力比 | 第35-49页 |
3.1 主要计算参数 | 第35-36页 |
3.1.1 置换率 | 第35-36页 |
3.1.2 桩土应力比 | 第36页 |
3.1.3 桩土荷载分担比 | 第36页 |
3.2 桩和桩间土承担的荷载计算公式 | 第36-37页 |
3.3 桩土应力比公式推导 | 第37-40页 |
3.3.1 桩沉降量计算 | 第37-38页 |
3.3.2 褥垫层的压缩量计算 | 第38-39页 |
3.3.3 桩间土的沉降 | 第39-40页 |
3.4 刚性桩复合地基和桩基桩土荷载分布规律 | 第40-46页 |
3.4.1 桩基和刚性桩复合地基中桩土受力时程曲线 | 第40-41页 |
3.4.2 桩基和刚性桩桩土荷载分担 | 第41-43页 |
3.4.3 刚性桩复合地基不同部位桩的受力 | 第43页 |
3.4.4 桩基和刚性桩复合地基中桩传递轴向力的特性 | 第43-45页 |
3.4.5 桩间土应力分布 | 第45-46页 |
3.5 算例验证 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 利用Mindlin应力积分公式求刚性桩复合地基沉降 | 第49-63页 |
4.1 Boussinesq解 | 第49-50页 |
4.2 Mindlin解 | 第50-52页 |
4.2.1 Mindlin应力解 | 第51-52页 |
4.2.2 Mindlin位移解 | 第52页 |
4.3 基于Mindlin应力积分公式的沉降计算方法 | 第52-57页 |
4.3.1 桩侧摩阻力引起的地基附加应力 | 第53-56页 |
4.3.2 桩端阻力引起的地基附加应力 | 第56页 |
4.3.3 地基最终沉降量的计算 | 第56-57页 |
4.4 Mindlin应力解的影响因素 | 第57-62页 |
4.4.1 桩长L对附加应力的影响 | 第57-58页 |
4.4.2 地基土泊松比μ的影响 | 第58-60页 |
4.4.3 桩端荷载分担比α的影响 | 第60-61页 |
4.4.4 侧阻分担比β的影响 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 工程实例计算分析 | 第63-73页 |
5.1 工程概况 | 第63-64页 |
5.2 竖向附加应力和沉降计算 | 第64-67页 |
5.2.1 桩土荷载分担 | 第64-65页 |
5.2.2 复合地基附加应力和沉降计算对比分析 | 第65-67页 |
5.3 基于Mindlin解的复合地基沉降影响因素分析 | 第67-71页 |
5.3.1 桩距s的影响 | 第67-68页 |
5.3.2 桩长l的影响 | 第68-69页 |
5.3.3 μ对沉降的影响 | 第69页 |
5.3.4 α对沉降的影响 | 第69-70页 |
5.3.5 β对沉降的影响 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
结论 | 第73-74页 |
展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
作者简介 | 第81-82页 |