基于能量法的受扭基桩受力变形分析方法及其数值模拟
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 桩基础发展历史与桩基分类 | 第11-12页 |
1.1.1 桩基础发展历史 | 第11页 |
1.1.2 桩基分类 | 第11-12页 |
1.2 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 受扭基桩的承载机理及其研究方法 | 第23-34页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 受扭桩常用计算方法 | 第23-28页 |
2.2.1 弹性理论法 | 第23-25页 |
2.2.2 剪切位移法 | 第25-28页 |
2.3 受扭桩的试验研究方法 | 第28-30页 |
2.3.1 常规受扭试验 | 第28-29页 |
2.3.2 离心机试验 | 第29-30页 |
2.4 受扭基桩的数值分析方法 | 第30-34页 |
2.4.1 离散元法 | 第31-32页 |
2.4.2 有限单元法 | 第32-34页 |
第3章 基于能量法的非均质单层地基中基桩受扭分析 | 第34-48页 |
3.1 概述 | 第34页 |
3.2 最小势能原理、变分原理和有限差分法简介 | 第34-38页 |
3.2.1 最小势能原理 | 第34-35页 |
3.2.2 变分原理 | 第35-36页 |
3.2.3 有限差分法 | 第36-38页 |
3.3 非均质单层地基中受扭基桩的计算方法 | 第38-44页 |
3.3.1 非线性地基模型 | 第38页 |
3.3.2 桩周土体位移模式 | 第38-39页 |
3.3.3 桩-土体系受扭控制方程 | 第39-42页 |
3.3.4 控制方程的求解 | 第42-43页 |
3.3.5 土体屈服对桩身扭转的影响分析 | 第43-44页 |
3.4 方法验证 | 第44-45页 |
3.5 参数分析与工程算例 | 第45-48页 |
3.5.1 桩身剪切模量G_p值的影响 | 第45页 |
3.5.2 桩径r_0的影响 | 第45-46页 |
3.5.3 n值的影响 | 第46页 |
3.5.4 a_g值的影响 | 第46-48页 |
第4章 基于能量法的成层地基中基桩受扭分析 | 第48-62页 |
4.1 概述 | 第48页 |
4.2 成层地基中受扭基桩的计算方法 | 第48-55页 |
4.2.1 双层非均质地基模型及假定 | 第48-49页 |
4.2.2 桩周土体位移模式 | 第49-50页 |
4.2.3 桩-土体系受扭控制方程 | 第50-52页 |
4.2.4 控制方程的求解 | 第52-54页 |
4.2.5 土体屈服对桩身扭转的影响分析 | 第54-55页 |
4.3 方法验证 | 第55-57页 |
4.3.1 单层非均质地基对比分析 | 第56页 |
4.3.2 双层均质地基对比分析 | 第56-57页 |
4.4 参数分析 | 第57-62页 |
4.4.1 桩顶T-φ_0曲线分析 | 第57-59页 |
4.4.2 桩顶扭转影响因子I_Φ分析 | 第59-62页 |
第5章 受扭基桩数值分析方法研究 | 第62-74页 |
5.1 概述 | 第62页 |
5.2 有限元及ABAQUS计算原理简介 | 第62-64页 |
5.2.1 ABAQUS有限元软件简介 | 第62-63页 |
5.2.2 非线性求解 | 第63-64页 |
5.3 计算模型相关理论 | 第64-68页 |
5.3.1 本构模型简介 | 第64-67页 |
5.3.2 接触面理论简介 | 第67-68页 |
5.4 受扭基桩数值分析 | 第68-69页 |
5.4.1 计算参数取值 | 第68页 |
5.4.2 计算范围的选取 | 第68页 |
5.4.3 定义接触 | 第68-69页 |
5.4.4 单元类型与网格划分 | 第69页 |
5.4.5 边界条件与初始条件 | 第69页 |
5.5 FEA解答和能量法解答对比 | 第69-71页 |
5.6 算例验证 | 第71-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A (攻读学位期间的学术论文及科研情况) | 第82页 |