摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 抗拔桩的工作原理 | 第10页 |
1.2.2 抗拔桩承载性能国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3 本文的研究思路 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 桩基抗拔承载力的理论研究 | 第17-28页 |
2.1 等截面抗拔桩基的破坏形态 | 第17页 |
2.2 桩基抗拔承载力理论 | 第17-27页 |
2.2.1 Chattopadhyay 理论 | 第17-22页 |
2.2.2 Madhav 理论 | 第22-24页 |
2.2.3 分层地基抗拔桩极限承载力计算理论 | 第24-27页 |
2.2.4 《建筑桩基技术规范》法 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 ABAQUS 有限元软件简介 | 第28-40页 |
3.1 有限元法简介 | 第28-29页 |
3.2 ABAQUS 的分析过程 | 第29-30页 |
3.3 ABAQUS 的求解 | 第30页 |
3.4 岩土工程中常用的本构模型 | 第30-35页 |
3.4.1 线弹性模型 | 第30-31页 |
3.4.2 多孔介质弹性模型 | 第31-32页 |
3.4.3 Mohr-Coulomb(摩尔—库仑)模型 | 第32-34页 |
3.4.4 双曲线 Drucker-Prager 模型 | 第34-35页 |
3.5 ABAQUS 的单元类型 | 第35-36页 |
3.6 ABAQUS 各模块介绍 | 第36-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 抗拔单桩的承载力变化规律 | 第40-53页 |
4.1 现场抗拔承载力实验的模拟 | 第40-44页 |
4.1.1 试验描述 | 第40-41页 |
4.1.2 模型的基本假定 | 第41页 |
4.1.3 模型建立与求解 | 第41-43页 |
4.1.4 单、群桩 Q-S 曲线及与实测值对比 | 第43-44页 |
4.2 单桩的 Q-S 曲线随摩擦系数的变化关系 | 第44-45页 |
4.3 单桩的 Q-S 曲线随土的弹性模量的变化关系 | 第45页 |
4.4 单桩的 Q-S 曲线随桩径的变化关系 | 第45-46页 |
4.5 单桩的 Q-S 曲线随桩长的变化关系 | 第46-47页 |
4.6 桩侧平均摩阻力随桩埋深分布规律 | 第47-50页 |
4.6.1 不同荷载作用下桩侧平均摩阻力随桩埋深分布规律 | 第47-48页 |
4.6.2 相同荷载作用下桩侧平均摩阻力随桩埋深分布规律 | 第48-50页 |
4.7 桩身轴力随桩埋深分布曲线 | 第50-52页 |
4.8 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 群桩抗拔承载力及抗拔群桩效应系数研究 | 第53-68页 |
5.1 模型建立及求解 | 第53-55页 |
5.2 群桩的Q_g -s_g曲线随桩距的变化关系 | 第55-57页 |
5.3 群桩的Q_g -s_g曲线随桩数的变化关系 | 第57-61页 |
5.4 按《建筑桩基技术规范》验算抗拔承载力 | 第61-65页 |
5.4.1 用规范法验算抗拔桩的承载力 | 第61-63页 |
5.4.2 桩基极限荷载作用下裂缝控制验算 | 第63-65页 |
5.5 群桩效应系数随桩数、桩长的变化关系 | 第65-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |