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近海风机超大直径单桩水平承载特性试验与数值分析

致谢第5-7页
摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
1 绪论第18-47页
    1.1 研究背景及意义第18-23页
        1.1.1 超大直径单桩基础在我国的应用第20-22页
        1.1.2 超大直径单桩基础研究意义第22-23页
    1.2 单桩基础变形机理与研究方法第23-32页
        1.2.1 单桩基础水平受荷变形机理第23-26页
        1.2.2 单桩基础水平受荷研究方法第26-32页
    1.3 超大直径单桩基础水平受荷研究现状第32-43页
        1.3.1 静力受荷研究现状第32-38页
            1.3.1.1 试验第35-36页
            1.3.1.2 有限元分析第36-38页
        1.3.2 循环受荷研究现状第38-43页
            1.3.2.1 试验第40-42页
            1.3.2.2 有限元分析第42-43页
    1.4 主要研究工作及技术路线第43-47页
2 刚性桩水平静力及循环荷载加载模型试验第47-75页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 试验场地及地基第48-53页
        2.2.1 试验场地第48页
        2.2.2 地基土性质第48-49页
        2.2.3 地基土制备第49-50页
        2.2.4 地基土测试第50-53页
    2.3 模型桩制作及安装第53-61页
        2.3.1 模型桩制作第53-59页
            2.3.1.1 模型桩尺寸确定第53-55页
            2.3.1.2 模型桩桩端处理第55页
            2.3.1.3 模型桩传感器安装第55-59页
        2.3.2 打桩过程第59-61页
            2.3.2.1 桩位确定第59页
            2.3.2.2 打桩第59-61页
    2.4 传感器及数据采集系统第61-63页
        2.4.1 土压力传感器(TPT)第61页
        2.4.2 孔隙水压力传感器(PWP)第61-62页
        2.4.3 位移计(LVDT)第62页
        2.4.4 荷载传感器(BK-1A)第62-63页
        2.4.5 数据采集仪(Fluke)第63页
    2.5 长期循环加载设备第63-69页
        2.5.1 风机基础长期循环加载设备设计第63-66页
        2.5.2 风机基础长期循环加载设备工作原理与调试第66-69页
            2.5.2.1 循环加载设备工作原理第66-67页
            2.5.2.2 循环加载设备调试第67-69页
    2.6 试验内容第69-73页
        2.6.1 水平静荷载加载试验第69-71页
            2.6.1.1 试验布置第69-70页
            2.6.1.2 加载方案第70-71页
            2.6.1.3 试验安排第71页
        2.6.2 水平循环加载试验第71-73页
            2.6.2.1 试验布置第71-72页
            2.6.2.2 加载方案第72-73页
            2.6.2.3 试验安排第73页
    2.7 本章小结第73-75页
3 刚性桩水平静力受荷模型试验结果与分析第75-114页
    3.1 引言第75页
    3.2 试验数据介绍第75-86页
        3.2.1 荷载位移数据第75-80页
        3.2.2 桩土界面应力第80-86页
    3.3 小变形桩周土压力径向分布计算模型第86-93页
        3.3.1 模型简述第86-89页
        3.3.2 桩周被动区净土抗力p_p第89-92页
        3.3.3 桩周主动区净土抗力p_a第92-93页
    3.4 粉土与砂土地基水平地基反力系数第93-102页
        3.4.1 粉土水平非线性地基反力系数第94-95页
        3.4.2 砂土水平非线性地基反力系数第95-100页
        3.4.3 粉土与砂土n_h值有效性验证第100-102页
            3.4.3.1 粉土第100-101页
            3.4.3.2 砂土第101-102页
    3.5 刚性桩水平变形分析方法第102-104页
    3.6 桩基水平受荷试验结果与理论计算分析第104-111页
        3.6.1 粉土第104-109页
        3.6.2 砂土第109-111页
    3.7 本章小结第111-114页
4 刚性桩水平循环受荷模型试验结果与分析第114-151页
    4.1 引言第114页
    4.2 试验结果第114-119页
        4.2.1 荷载位移响应第114-116页
            4.2.1.1 荷载第114-115页
            4.2.1.2 位移第115-116页
        4.2.2 桩土界面应力第116-119页
            4.2.2.1 土压力第116-118页
            4.2.2.2 孔隙水压力第118-119页
    4.3 循环加载下桩基累积变形特性第119-127页
        4.3.1 桩身水平累积变形与转角第121-124页
            4.3.1.1 桩身水平变形第121-122页
            4.3.1.2 桩身累积转角第122-124页
        4.3.2 桩基卸载刚度第124-127页
    4.4 循环加载下桩土相互作用特性第127-135页
    4.5 循环荷载作用下桩基累积变形机理分析第135-142页
        4.5.1 峰值土压力第136-137页
        4.5.2 峰值位移第137-138页
        4.5.3 弹性位移第138-141页
        4.5.4 桩前土竖向位移第141-142页
    4.6 刚性桩循环累积变形计算分析方法第142-148页
        4.6.1 循环荷载下的p-y曲线第143-146页
        4.6.2 循环荷载下刚性桩水平变形分析方法第146-148页
    4.7 本章小结第148-151页
5 柔性桩水平静力受荷承载性能与变形特性第151-192页
    5.1 引言第151-152页
    5.2 ABAQUS有限元数值软件简介第152-154页
    5.3 粉土与福建标准砂三轴(CD)剪切强度特性第154-159页
        5.3.1 钱塘江粉土设计参数第154-158页
        5.3.2 福建标准砂设计参数第158-159页
    5.4 有限元模型建立与有效性验证第159-165页
        5.4.1 有限元模型概况第159-160页
        5.4.2 有限元模型有效性验证第160-165页
            5.4.2.1 粉土中单桩三维有限元模型验证第160-165页
            5.4.2.2 砂土中单桩三维有限元模型验证第165页
    5.5 桩基水平承载力的影响因素第165-173页
        5.5.1 土体物理参数对桩承载特性的影响第166-170页
        5.5.2 桩基几何尺寸对桩承载特性的影响第170-173页
    5.6 桩基最小埋深第173-181页
    5.7 桩基水平承载设计图表第181-190页
        5.7.1 桩基水平荷载位移曲线第182-186页
        5.7.2 桩基水平变形设计图第186-190页
    5.8 本章小结第190-192页
6 柔性桩水平循环受荷承载性能与变形特性第192-233页
    6.1 引言第192-193页
    6.2 福建标准砂循环三轴固结排水剪切试验结果第193-195页
    6.3 水平循环荷载下桩基割线刚度弱化问题简介第195-198页
    6.4 ABAQUS用户子程序第198-205页
        6.4.1 常见ABAQUS用户子程序分类第199-200页
        6.4.2 USDFLD子程序第200-205页
            6.4.2.1 USDFLD子程序两个关键变量第200-201页
            6.4.2.2 USDFLD子程序主要变量说明第201页
            6.4.2.3 USDFLD子程序中GETVRM程序说明第201-202页
            6.4.2.4 USDFLD子程序界面第202-204页
            6.4.2.5 刚度衰减USDFLD子程序第204-205页
    6.5 有限元模型验证第205-211页
        6.5.1 单桩基础离心模型试验第205-207页
            6.5.1.1 模型桩第205-206页
            6.5.1.2 模型试验地基土第206页
            6.5.1.3 试验项目第206-207页
        6.5.2 福建标准砂三轴循环剪切设计参数第207-208页
        6.5.3 三维有限元数值建模第208-209页
        6.5.4 有限元模型验证第209-211页
    6.6 桩土参数取值对循环承载特性的影响第211-216页
        6.6.1 土体参数与荷载水平对桩基水平承载特性影响第211-214页
        6.6.2 桩基几何尺寸对水平承载特性影响第214-216页
    6.7 循环荷载作用下桩基临界埋深第216-231页
        6.7.1 不同荷载幅值下桩端变形第216-220页
        6.7.2 桩径对临界埋深的影响第220-227页
        6.7.3 循环次数对临界埋深的影响第227-228页
        6.7.4 循环荷载下桩基临界埋深确定方法第228-231页
    6.8 本章小结第231-233页
7 超大直径单桩基础设计方法研究第233-250页
    7.1 引言第233-234页
    7.2 设计原则与流程第234-241页
        7.2.1 设计原则第234-235页
        7.2.2 设计流程第235-236页
        7.2.3 设计方法第236-241页
            7.2.3.1 刚性桩设计方法第237-239页
            7.2.3.2 柔性桩设计方法第239-241页
    7.3 设计算例第241-249页
        7.3.1 工程背景第241-242页
        7.3.2 设计资料第242-243页
        7.3.3 设计计算过程第243-249页
            7.3.3.1 钻孔BY5地区设计第244-246页
            7.3.3.2 钻孔BY4地区设计第246-249页
    7.4 本章小结第249-250页
8 结论与展望第250-254页
    8.1 主要结论第250-252页
    8.2 进一步研究工作建议第252-254页
参考文献第254-267页
作者简历及发表文章情况第267页

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