致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第12-16页 |
1.2.1 等截面抗拔桩研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 扩底抗拔桩研究现状 | 第14-16页 |
1.3 预应力混凝土竹节管桩简介 | 第16-19页 |
1.3.1 预应力混凝土竹节管桩生产工艺 | 第18页 |
1.3.2 预应力混凝土竹节管桩运输与堆放 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 等截面抗拔桩承载力计算方法 | 第20-29页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 等截面抗拔桩的受力机理及破坏形态 | 第20-22页 |
2.2.1 等截面抗拔桩的受力机理 | 第20-21页 |
2.2.2 等截面抗拔桩的破坏形态 | 第21-22页 |
2.3 等截面抗拔桩承载力计算方法 | 第22-28页 |
2.3.1 经验公式法 | 第22-24页 |
2.3.2 总应力法 | 第24-25页 |
2.3.3 复合剪切面破坏时桩的抗拔承载力计算方法 | 第25-26页 |
2.3.4 规范法 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 扩底抗拔桩承载力计算方法 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 扩底桩荷载传递机理及破坏形态 | 第29-32页 |
3.2.1 荷载传递机理 | 第29-30页 |
3.2.2 破坏形态 | 第30-32页 |
3.3 扩底抗拔桩承载力计算 | 第32-38页 |
3.3.1 基本计算公式 | 第33-34页 |
3.3.2 Meyerhof-Adams法 | 第34-37页 |
3.3.3 摩擦圆柱法 | 第37页 |
3.3.4 规范法 | 第37-38页 |
3.4 影响抗拔桩极限抗拔力的因素 | 第38-39页 |
3.4.1 原状土的工程特性的影响 | 第38页 |
3.4.2 桩的几何尺寸的影响 | 第38-39页 |
3.4.3 成(打)桩带来的影响 | 第39页 |
3.4.4 荷载形式的影响 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 天韵苑竹节抗拔桩的应用 | 第40-51页 |
4.1 工程概况 | 第40-41页 |
4.2 工程地质条件 | 第41-44页 |
4.2.1 气象水文条件 | 第41页 |
4.2.2 地质构造与区域稳定性 | 第41-42页 |
4.2.3 地质构造与区域稳定性 | 第42页 |
4.2.4 场地土层的构成和分布特征 | 第42-43页 |
4.2.5 地下水 | 第43-44页 |
4.3 竹节桩抗拔试验方法、设备及标准 | 第44-46页 |
4.3.1 加载装置 | 第45页 |
4.3.2 计测装置 | 第45页 |
4.3.3 试验标准和方法 | 第45-46页 |
4.4 试验成果评价 | 第46-48页 |
4.4.1 抗拔承载力评定标准 | 第46-47页 |
4.4.2 抗拔承载力评述 | 第47-48页 |
4.5 抗拔桩承载力计算方法评价 | 第48-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 竹节抗拔桩的有限元模拟 | 第51-62页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 ADINA软件简介 | 第51-54页 |
5.2.1 基于Parasolid核心的实体建模技术 | 第52页 |
5.2.2 出色的网格自动生成技术 | 第52页 |
5.2.3 丰富的单元类型 | 第52-53页 |
5.2.4 高效的线性、非线性求解技术 | 第53-54页 |
5.2.5 完善的桩-土接触面算法 | 第54页 |
5.3 竹节抗拔桩模型的建立 | 第54-59页 |
5.3.1 材料本构模型 | 第54-56页 |
5.3.2 桩-土接触面设置 | 第56-58页 |
5.3.3 几何建模 | 第58-59页 |
5.4 竹节抗拔桩模型的建立 | 第59-60页 |
5.5 影响因素分析 | 第60-61页 |
5.5.1 竹节宽度 | 第60-61页 |
5.5.2 竹节间距 | 第61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-63页 |
6.1 本文主要结论 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |