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

自升式平台仿生桩靴设计与作业评估

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-21页
    1.1 课题研究的背景与意义第15-17页
    1.2 研究现状及发展动态第17-19页
        1.2.1 螺壳生物学及其仿生研究现状第17-18页
        1.2.2 蛋壳生物学及其仿生研究现状第18页
        1.2.3 自升式平台插桩阻力研究现状第18-19页
        1.2.4 自升式平台拔桩阻力研究现状第19页
    1.3 本文研究的内容与组织结构第19-21页
第2章 生物学试验与数学模型研究第21-39页
    2.1 螺壳轮廓试验第21-23页
        2.1.1 螺壳轮廓扫描第21-22页
        2.1.2 螺壳三维图修复第22-23页
    2.2 螺壳数学模型研究第23-34页
        2.2.1 二维螺旋线数学模型第23-28页
        2.2.2 三维螺旋线数学模型第28-32页
        2.2.3 螺壳体螺层数学模型第32-34页
    2.3 蛋壳轮廓试验第34-35页
        2.3.1 蛋壳轮廓扫描第34-35页
        2.3.2 蛋壳三维图修复第35页
    2.4 蛋壳数学模型研究第35-36页
    2.5 本章小结第36-39页
第3章 自升式平台插拔桩力学行为分析第39-55页
    3.1 自升式平台插桩阻力理论分析第39-43页
        3.1.1 单层地基插桩阻力理论研究第39-40页
        3.1.2 多层复杂地基插桩阻力研究第40-43页
    3.2 基于孔扩张理论的插桩阻力研究第43-49页
        3.2.1 孔扩张理论第43页
        3.2.2 基于SMP准则的插桩阻力推导第43-47页
        3.2.3 土工试验简介第47-48页
        3.2.4 试验讨论与可行性分析第48-49页
    3.3 自升式平台拔桩阻力理论分析第49-52页
        3.3.1 Turer理论第49页
        3.3.2 国内经验公式第49-51页
        3.3.3 基于能量准则的拔桩阻力分析第51-52页
    3.4 本章小结第52-55页
第4章 仿生桩靴插桩作业数值分析第55-65页
    4.1 仿生桩靴设计第55-57页
        4.1.1 现役桩靴形状第55-56页
        4.1.2 四种桩靴设计第56-57页
    4.2 桩土耦合力学行为研究第57-60页
        4.2.1 土壤弹塑性模型第57页
        4.2.2 桩土接触模拟第57-58页
        4.2.3 初始应力场的模拟第58页
        4.2.4 有限元数值模型第58-60页
        4.2.5 土体参数选取第60页
    4.3 插桩作业特性分析第60-63页
        4.3.1 插桩阻力分析第60-61页
        4.3.2 土壤流动特性分析第61-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第5章 基于渗流-应力耦合的仿生桩靴拔桩作业评估第65-75页
    5.1 拔桩阻力机制研究第65-67页
        5.1.1 拔桩阻力的组成分析第65-66页
        5.1.2 土壤破坏模式的确定第66-67页
    5.2 基于非渗流-应力耦合影响的拔桩作业分析第67-68页
        5.2.1 拔桩有限元模型第67-68页
        5.2.2 非渗流-应力耦合下的拔桩阻力分析第68页
    5.3 基于渗流-应力耦合影响的拔桩作业分析第68-73页
        5.3.1 考虑渗流-应力耦合的有限元设置第68-69页
        5.3.2 考虑渗流-应力耦合的拔桩阻力分析第69-70页
        5.3.3 土壤孔隙水压力分析第70-72页
        5.3.4 土壤流动特性分析第72-73页
    5.4 本章小结第73-75页
总结与展望第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士期间主要的研究成果及参与的科研项目第81-83页
致谢第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:基于DMSP-OLS夜间灯光数据的城市扩张监测与分析--以我国中部地区为例
下一篇:过渡金属氧化物复合材料的设计合成及其储锂和光催化性能研究