真空—堆载联合预压加固软基的应用研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 真空-堆载联合预压法简介 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究与应用现状 | 第10-17页 |
1.2.1 加固机理 | 第11-14页 |
1.2.2 计算理论 | 第14-16页 |
1.2.3 地基稳定 | 第16-17页 |
1.3 本文主要工作 | 第17-19页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.3.2 研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
2 软土固结理论 | 第19-29页 |
2.1 弹塑性本构模型 | 第19-23页 |
2.2 固结沉降理论 | 第23-28页 |
2.2.1 Terzaghi固结理论 | 第23-25页 |
2.2.2 Biot固结理论 | 第25-27页 |
2.2.3 两种固结理论的对比 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
3 真空-堆载联合预压加固机理 | 第29-36页 |
3.1 真空预压法加固机理 | 第29-30页 |
3.2 堆载预压法加固机理 | 第30页 |
3.3 真空-堆载联合预压法加固机理 | 第30-34页 |
3.3.1 加固机理 | 第30-32页 |
3.3.2 宏观解释 | 第32-33页 |
3.3.3 微观解释 | 第33-34页 |
3.4 真空预压法与堆载预压法对比 | 第34-35页 |
3.4.1 加固机理对比 | 第34页 |
3.4.2 加固特征对比 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 真空-堆载联合预压沉降预测方法 | 第36-45页 |
4.1 经典理论法 | 第36-40页 |
4.1.1 总沉降量计算 | 第36-38页 |
4.1.2 固结度计算 | 第38-40页 |
4.2 曲线拟合法 | 第40-43页 |
4.2.1 双曲线法 | 第40-41页 |
4.2.2 三点法 | 第41-42页 |
4.2.3 Verhulst模型法 | 第42-43页 |
4.2.4 Logistic模型法 | 第43页 |
4.3 数值解法 | 第43-44页 |
4.3.1 有限元法 | 第43-44页 |
4.3.2 差分法 | 第44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
5 软基处理方案的确定 | 第45-54页 |
5.0 工程概况 | 第45页 |
5.1 地质条件 | 第45-48页 |
5.2 处理方案比选 | 第48页 |
5.3 真空-堆载联合预压方案设计 | 第48-54页 |
5.3.1 排水系统布置 | 第49页 |
5.3.2 边界处理 | 第49-51页 |
5.3.3 真空设备布置 | 第51页 |
5.3.4 加荷系统 | 第51-52页 |
5.3.5 沉降监测仪器布置 | 第52-53页 |
5.3.6 整体流程 | 第53-54页 |
6 真空-堆载联合预压加固数值分析 | 第54-73页 |
6.1 沉降计算模型建立 | 第54-56页 |
6.1.1 基本假定 | 第54页 |
6.1.2 边界条件 | 第54页 |
6.1.3 模型建立 | 第54-56页 |
6.2 计算结果分析 | 第56-64页 |
6.2.1 沉降计算结果 | 第56-60页 |
6.2.2 排水板打设深度对沉降的影响 | 第60-62页 |
6.2.3 膜下真空度对沉降的影响 | 第62-64页 |
6.3 真空-堆载联合预压环境影响分析 | 第64-71页 |
6.3.1 应力释放沟的设置效应 | 第65-69页 |
6.3.2 水泥土搅拌桩的设置效应 | 第69-71页 |
6.4 本章小结 | 第71-73页 |
7 结论 | 第73-74页 |
7.1 结论 | 第73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
作者简历 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
详细摘要 | 第80-82页 |