| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 主要符号与说明 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| §1.1 引言 | 第9-10页 |
| §1.2 研究应用现状 | 第10-15页 |
| §1.2.1 静压桩沉桩的理论研究 | 第10-12页 |
| §1.2.2 静压桩沉桩的现场实测及室内模型试验研究 | 第12-15页 |
| §1.2.3 研究现状评述 | 第15页 |
| §1.3 本文主要工作及创新点 | 第15-17页 |
| §1.3.1 本文主要工作 | 第15-16页 |
| §1.3.2 本文主要创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 静压桩沉桩孔扩张理论分析 | 第17-38页 |
| §2.1 引言 | 第17-19页 |
| §2.2 孔扩张理论解析解 | 第19-30页 |
| §2.2.1 具有初始孔径的孔扩张理论解析解 | 第19-26页 |
| §2.2.2 考虑应变软化的Tresca材料孔扩张理论解析解 | 第26-30页 |
| §2.3 饱和结构性软黏土中静压桩沉桩分析 | 第30-36页 |
| §2.3.1 初始孔径对沉桩的影响 | 第30-34页 |
| §2.3.2 应变软化对沉桩的影响 | 第34-36页 |
| §2.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第三章 静压桩沉桩超静孔隙水压力分析 | 第38-48页 |
| §3.1 引言 | 第38-40页 |
| §3.2 静压桩沉桩过程中柱孔扩张超静孔隙水压力估算 | 第40-46页 |
| §3.2.1 具有初始孔径的柱孔扩张超静孔隙水压力估算及分析 | 第40-43页 |
| §3.2.2 应变软化柱孔扩张超静孔隙水压力估算及分析 | 第43-46页 |
| §3.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第四章 工程实例与分析 | 第48-70页 |
| §4.1 引言 | 第48页 |
| §4.2 工程概况 | 第48-51页 |
| §4.3 监测仪的埋设及测试方法 | 第51-53页 |
| §4.3.1 测斜管的埋设及深层土体水平位移测试 | 第51-52页 |
| §4.3.2 孔隙水压力计的埋设和测试 | 第52-53页 |
| §4.4 测试成果分析 | 第53-68页 |
| §4.4.1 深层土体水平位移分析 | 第53-62页 |
| §4.4.2 超静孔隙水压力分析 | 第62-68页 |
| §4.5 减少沉桩挤土效应的措施 | 第68-69页 |
| §4.6 本章小结 | 第69-70页 |
| 第五章 沉桩产生超静孔隙水压力对比分析 | 第70-76页 |
| §5.1 引言 | 第70页 |
| §5.2 沉桩产生超静孔隙水压力的理论 | 第70-71页 |
| §5.3 实测结果对比分析 | 第71-75页 |
| §5.3.1 桩周土中超静孔隙水压力的分布及影响范围 | 第71-73页 |
| §5.3.2 超静孔隙水压力比较 | 第73-75页 |
| §5.4 本章小结 | 第75-76页 |
| 第六章 结论与建议 | 第76-78页 |
| §6.1 结论 | 第76-77页 |
| §6.2 进一步工作的建议 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 作者简介 | 第83页 |