首页--工业技术论文--建筑科学论文--土力学、地基基础工程论文--地基基础论文--桩基及深基础论文--桩基论文

开挖条件下嵌固段岩体劣化对抗滑桩—层状岩体相互作用影响研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究目的及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状分析第10-12页
        1.2.1 悬臂桩与嵌固段岩体相互作用研究第10-12页
        1.2.2 悬臂桩嵌固段岩体变形破坏模式研究第12页
    1.3 主要研究内容和方法第12-14页
        1.3.1 研究内容第12-13页
        1.3.2 研究方法及路线第13-14页
第2章 嵌固段层状岩体下抗滑桩设计理论与岩体变形破坏模式研究第14-30页
    2.1 引言第14页
    2.2 悬臂式抗滑桩内力计算第14-20页
        2.2.1 基本假定第14-15页
        2.2.2 地基系数的确定第15-16页
        2.2.3 抗滑桩底部约束条件第16页
        2.2.4 嵌岩悬臂抗滑桩桩身内力和变形计算第16-20页
    2.3 嵌固段岩体的受力分析及其破坏模式第20-24页
        2.3.1 内力分析第20-22页
        2.3.2 破坏模式第22-24页
    2.4 工程实例分析第24-29页
        2.4.1 滑坡概况第24-25页
        2.4.2 滑坡的演化形成机制分析第25-26页
        2.4.3 软硬层状岩体条件下抗滑桩设计第26-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 抗滑桩与层状岩体相互作用模型试验构建第30-42页
    3.1 模型试验相似比的判据第30-32页
        3.1.1 模型试验相似原理第30页
        3.1.2 参量选择第30-31页
        3.1.3 参量分析第31页
        3.1.4 π方程的建立及相似判据的导出第31-32页
    3.2 模型试验设计第32-36页
    3.3 试验模型的制作第36-42页
第4章 水平层状岩体强度劣化下桩-岩体相互作用模型试验研究第42-62页
    4.1 高等强度层状岩体试验过程及分析第42-49页
    4.2 中等强度层状岩体试验过程及分析第49-56页
    4.3 低等强度层状岩体试验过程及分析第56-60页
    4.4 水平层状岩体强度劣化对桩-岩体相互作用影响对比分析第60-62页
第5章 水平层状岩体厚度劣化下桩-岩体相互作用模型试验研究第62-83页
    5.1 单层厚为10CM的水平岩层试验过程及分析第62-69页
    5.2 单层厚为5CM的水平岩层试验过程及分析第69-75页
    5.3 单层厚为3.3CM的水平岩层试验过程及分析第75-82页
    5.4 水平层状岩体厚度劣化对桩-岩体相互作用影响对比分析第82-83页
第6章 顺向倾角为45°层状岩体厚度劣化下桩-岩体相互作用模型试验研究第83-101页
    6.1 单层厚为10CM的顺向倾角为45°岩层试验过程及分析第83-89页
    6.2 单层厚为5CM的顺向倾角为45°岩层试验过程及分析第89-94页
    6.3 单层厚为3.3CM的顺向倾角为45°岩层试验过程及分析第94-99页
    6.4 顺向倾角为45°层状岩体厚度劣化对桩-岩体相互作用影响对比分析第99-101页
第7章 逆向倾角为45°层状岩体厚度劣化下桩-岩体相互作用模型试验研究第101-118页
    7.1 单层厚为10CM的逆向倾角为45°岩层试验过程及分析第101-106页
    7.2 单层厚为5CM的逆向倾角为45°岩层试验过程及分析第106-111页
    7.3 单层厚为3.3CM的逆向倾角为45°岩层试验过程及分析第111-116页
    7.4 逆向倾角为45°层状岩体厚度劣化对桩-岩体相互作用影响对比分析第116-118页
第8章 锚固深度桩-岩体相互作用模型试验研究第118-130页
    8.1 锚固深度为10CM的抗滑桩试验过程及分析第118-121页
    8.2 锚固深度为20CM的抗滑桩试验过程及分析第121-125页
    8.3 锚固深度为30CM的抗滑桩试验过程及分析第125-128页
    8.4 不同锚固深度对桩-岩体相互作用影响对比分析第128-130页
第9章 嵌固段层状岩体劣化对桩-岩相互作用机理数值模拟研究第130-165页
    9.1 引言第130页
    9.2 有限元模型的建立第130-132页
    9.3 不同厚度的水平岩层对桩-岩体相互作用机理数值模拟结果分析第132-142页
        9.3.1 单层厚为2.9m的水平岩层数值模拟结果分析第132-135页
        9.3.2 单层厚为1.4m的水平岩层数值模拟结果分析第135-138页
        9.3.3 单层厚为0.9m的水平岩层数值模拟结果分析第138-141页
        9.3.4 不同厚度水平岩层对比分析第141-142页
    9.4 不同厚度的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第142-152页
        9.4.1 单层厚为2.9m的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第142-145页
        9.4.2 单层厚为1.4m的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第145-148页
        9.4.3 单层厚为0.9m的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第148-151页
        9.4.4 不同厚度顺向倾角为45°岩层对比分析第151-152页
    9.5 不同厚度的逆向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第152-163页
        9.5.1 单层厚为2.9m的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第152-156页
        9.5.2 单层厚为1.4m的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第156-159页
        9.5.3 单层厚为0.9m的顺向倾角为45°岩层数值模拟结果分析第159-162页
        9.5.4 不同厚度逆向倾角为45°岩层对比分析第162-163页
    9.6 本章小结第163-165页
第10章 结论和展望第165-167页
    10.1 结论第165-166页
    10.2 展望第166-167页
致谢第167-168页
参考文献第168-172页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第172页

论文共172页,点击 下载论文
上一篇:热电厂参与风电清洁供暖的博弈论机制设计与效益分析
下一篇:基于BIM技术的高层建筑结构风致响应研究