低应变反射波法检测嵌岩桩质量影响因素的探讨
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 常用基桩检测方法与适用性选择 | 第10-13页 |
1.2.1 单桩静载荷试验法 | 第10页 |
1.2.2 自平衡法 | 第10-11页 |
1.2.3 钻芯法 | 第11页 |
1.2.4 声波透射法 | 第11-12页 |
1.2.5 高应变法 | 第12页 |
1.2.6 低应变反射波法 | 第12-13页 |
1.3 基桩低应变动测国内外发展历程简介 | 第13-15页 |
1.3.1 国外基桩动测技术发展概况 | 第13-14页 |
1.3.2 国内基桩动测技术发展概况 | 第14页 |
1.3.3 低应变反射法波动测技术发展概况 | 第14-15页 |
1.4 桩身缺陷反射信号影响因素研究现状 | 第15-16页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 技术路线 | 第17-18页 |
第2章 应力波基本理论 | 第18-27页 |
2.1 应力波传播的基本原理 | 第18页 |
2.2 波传播的波动方程 | 第18-20页 |
2.3 波的反射与透射 | 第20-24页 |
2.3.1 上行波与下行波的概念 | 第20-21页 |
2.3.2 波在截面变化处发生反射与透射的原理 | 第21-24页 |
2.4 应力波的能量损失 | 第24-27页 |
2.4.1.波的球面扩散衰减 | 第24-25页 |
2.4.2 波的反射与折射衰减 | 第25页 |
2.4.3 吸收损失 | 第25页 |
2.4.4 散射损失 | 第25-27页 |
第3章 工程实测数据调查 | 第27-33页 |
3.1 工程背景介绍 | 第27-28页 |
3.1.1 工程概况 | 第27页 |
3.1.2 地质条件 | 第27-28页 |
3.2 混凝土抗压试验 | 第28-30页 |
3.3 试验桩实测试验 | 第30-32页 |
3.3.1 检测设备 | 第30页 |
3.3.2 波形实测数据 | 第30-32页 |
3.4 本章小节 | 第32-33页 |
第4章 有限元模型建立及仿真可行性研究 | 第33-41页 |
4.1 MIDAS/GTS NX概论 | 第33页 |
4.2 MIDAS/GTS NX实体单元概述 | 第33-34页 |
4.3 MIDAS/GTS NX特征值分析概要 | 第34页 |
4.4 MIDAS/GTS NX时程分析概要 | 第34-36页 |
4.5 MIDAS/GTS NX桩-土模型的建立 | 第36-41页 |
4.5.1 本构模型与材料参数 | 第36页 |
4.5.2 激振荷载的模拟与激振参数的选择 | 第36-37页 |
4.5.3 有限单元网格划分 | 第37-39页 |
4.5.4 建立边界条件和约束 | 第39-40页 |
4.5.5 可行性研究的确定 | 第40-41页 |
第5章 影响测桩反射信号影响因素 | 第41-76页 |
5.1 激振荷载影响因素 | 第41-47页 |
5.1.1 锤击能量影响因素 | 第41-43页 |
5.1.2 脉冲宽度影响因素 | 第43-46页 |
5.1.3 测点位置影响因素 | 第46-47页 |
5.2 扩径缩径影响因素 | 第47-55页 |
5.2.1 扩径影响因素 | 第47-51页 |
5.2.2 缩径影响因素 | 第51-55页 |
5.3 土层条件影响因素 | 第55-63页 |
5.3.1 桩侧土影响因素 | 第55-59页 |
5.3.2 桩底岩体影响因素 | 第59-63页 |
5.4 桩自身影响因素 | 第63-74页 |
5.4.1 桩长影响因素 | 第63-65页 |
5.4.2 桩径影响因素 | 第65-67页 |
5.4.3 桩身混凝土标号影响因素 | 第67-68页 |
5.4.4 桩身混凝土抗压强度影响因素 | 第68-71页 |
5.4.5 桩底沉渣厚度影响因素 | 第71-72页 |
5.4.6 桩底嵌岩深度影响因素 | 第72-73页 |
5.4.7 桩底存在沉渣嵌岩深度影响因素 | 第73-74页 |
5.5 本章小节 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |