摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的背景意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 尾矿砂地基处理方法研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 复合地基承载力确定方法研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 复合地基沉降变形研究现状 | 第14-16页 |
1.2.4 目前存在的问题 | 第16-17页 |
1.3 主要研究内容 | 第17页 |
1.4 研究思路 | 第17-18页 |
第二章 尾矿库现场工况与室内物理模型试验方案简介 | 第18-25页 |
2.1 尾矿库现场工况处理方案介绍 | 第18-20页 |
2.1.1 CFG桩处理方案介绍 | 第18页 |
2.1.2 水泥搅拌桩处理方案介绍 | 第18-19页 |
2.1.3 碎石垫层处理方案介绍 | 第19-20页 |
2.2 室内模型试验介绍 | 第20-24页 |
2.2.1 室内模型试验槽设置 | 第20-21页 |
2.2.2 试验模拟工况 | 第21页 |
2.2.3 各种形式复合地基中模型桩预制与养护 | 第21-22页 |
2.2.4 复合地基加固形式及测试仪器布设方案 | 第22-24页 |
2.2.5 复合地基上部荷载加载方式 | 第24页 |
2.3 小结 | 第24-25页 |
第三章 饱和尾矿砂复合地基受力分析 | 第25-62页 |
3.1 四种复合地基承载力监测数据对比分析 | 第25-43页 |
3.1.1 土压力值分析 | 第25-27页 |
3.1.2 孔隙水压力-总应力变化分析 | 第27-30页 |
3.1.3 有效应力分析 | 第30-32页 |
3.1.4 桩土应力比分析 | 第32-35页 |
3.1.5 桩身轴力分析 | 第35-40页 |
3.1.6 桩侧摩阻力分析 | 第40-43页 |
3.2 复合地基荷载传递机理分析 | 第43-49页 |
3.2.1 CFG桩复合地基和水泥土搅拌桩复合地基荷载传递机理分析 | 第43-46页 |
3.2.2 碎石桩复合地基荷载传递机理分析 | 第46-47页 |
3.2.3 碎石垫层荷载传递机理分析 | 第47-48页 |
3.2.4 复合地基荷载传递机理对比分析 | 第48-49页 |
3.3 饱和尾矿砂复合地基承载力确定 | 第49-57页 |
3.3.1 各复合地基承载力公式的选用与改进 | 第49-50页 |
3.3.2 影响系数取值范围确定 | 第50-57页 |
3.4 工程算例 | 第57-61页 |
3.4.1 CFG桩复合地基工程算例 | 第57-59页 |
3.4.2 水泥土搅拌桩复合地基工程算例 | 第59-60页 |
3.4.3 碎石桩复合地基工程算例 | 第60-61页 |
3.5 小结 | 第61-62页 |
第四章 饱和尾矿砂复合地基变形分析 | 第62-83页 |
4.1 复合地基沉降监测数据分析 | 第62-68页 |
4.1.1 沉降随荷载变化分析 | 第62-63页 |
4.1.2 沉降随深度变化分析 | 第63-65页 |
4.1.3 沉降随平面位置变化分析 | 第65-68页 |
4.2 四种复合地基沉降变形机理 | 第68-71页 |
4.2.1 CFG桩复合地基和水泥土搅拌桩复合地基变形机理 | 第68-69页 |
4.2.2 碎石桩复合地基变形机理 | 第69-70页 |
4.2.3 碎石垫层变形机理 | 第70页 |
4.2.4 复合地基沉降变形机理对比分析 | 第70-71页 |
4.3 饱和尾矿砂地区复合地基沉降计算方法确定 | 第71-78页 |
4.3.1 CFG桩复合地基和水泥土搅拌桩复合地基沉降计算公式选用与改进 | 第71-75页 |
4.3.2 碎石桩复合地基沉降计算公式确定 | 第75-77页 |
4.3.3 碎石垫层沉降计算公式选用与改进 | 第77-78页 |
4.4 工程算例 | 第78-82页 |
4.4.1 CFG桩复合地基工程算例 | 第78-80页 |
4.4.2 水泥土搅拌桩复合地基工程算例 | 第80-82页 |
4.5 小结 | 第82-83页 |
结论及建议 | 第83-85页 |
主要结论 | 第83页 |
进一步研究建议 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |