摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 群桩在竖向静荷载下承载力及变形研究概况 | 第11-14页 |
1.3 本文研究的主要内容与工作 | 第14-15页 |
2 群桩基础计算理论 | 第15-24页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 群桩承载力计算理论 | 第15-19页 |
2.2.1 群桩效应系数法 | 第15-16页 |
2.2.2 分项系数法 | 第16-17页 |
2.2.3 经验参数法 | 第17-19页 |
2.3 群桩沉降计算理论 | 第19-22页 |
2.3.1 等效作用分层总和法 | 第19-20页 |
2.3.2 等代墩基法 | 第20-21页 |
2.3.3 弹性理论法 | 第21-22页 |
2.4 群桩桩土作用关系 | 第22-23页 |
2.4.1 理论分析法 | 第22页 |
2.4.2 试验方法 | 第22页 |
2.4.3 研究发展方向 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 FLAC3D 原理及其在桩基研究中的应用 | 第24-31页 |
3.1 FLAC 简介 | 第24页 |
3.2 FLAC3D 基本原理 | 第24-26页 |
3.3 本构模型 | 第26-29页 |
3.4 FLAC3D 在桩基研究中的应用 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
4 单桩和群桩静载荷试验及其数值模拟 | 第31-54页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 工程概况 | 第31-32页 |
4.3 单桩静载试验及数值模拟分析 | 第32-40页 |
4.3.1 单桩静载试验 | 第32-33页 |
4.3.2 桩身应变检测 | 第33-34页 |
4.3.3 静载试验结果分析 | 第34-40页 |
4.4 基于 FLAC3D 软件单桩静载荷试验的数值模拟 | 第40-46页 |
4.4.1 单桩静载荷试验的计算模型 | 第40-42页 |
4.4.2 单桩静载荷试验的数值计算 | 第42-46页 |
4.5 群桩静载试验及数值模拟分析 | 第46-52页 |
4.5.1 群桩静载试验 | 第46-48页 |
4.5.2 静载试验结果分析 | 第48-49页 |
4.5.3 群桩静载荷试验的数值模拟分析 | 第49-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
5 竖向荷载下群桩承载力及变形研究 | 第54-75页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 竖向荷载下群桩受力影响因素 | 第54-56页 |
5.3 基于 FLAC3D 软件群桩模型计算分析 | 第56-58页 |
5.3.1 群桩模型的建立 | 第56-58页 |
5.3.2 分级加载计算 | 第58页 |
5.4 桩中心距对群桩承载作用的影响 | 第58-64页 |
5.4.1 不同桩中心距群桩模型的建立 | 第58-59页 |
5.4.2 桩中心距对群桩应力分布的影响 | 第59-62页 |
5.4.3 桩中心距对桩土荷载分担比的影响 | 第62-63页 |
5.4.4 桩中心距对群桩承载力的影响 | 第63-64页 |
5.5 上部荷载等级对群桩应力分布的影响 | 第64-67页 |
5.5.1 荷载等级对桩顶应力分布的影响 | 第64-67页 |
5.5.2 荷载等级对桩土荷载分担比的影响 | 第67页 |
5.6 桩身刚度对群桩整体承载力与变形的影响 | 第67-69页 |
5.6.1 桩身刚度对群桩承载力的影响 | 第67-69页 |
5.6.2 桩身刚度对桩土荷载分担比的影响 | 第69页 |
5.7 土体特性对群桩整体承载力和变形的影响 | 第69-72页 |
5.7.1 土体变形模量对群桩承载力的影响 | 第69-71页 |
5.7.2 土体变形模量对桩土荷载分担比的影响 | 第71-72页 |
5.8 桩长对群桩承载力和变形的影响 | 第72-74页 |
5.8.1 桩长对群桩承载力的影响 | 第72-73页 |
5.8.2 桩长对桩土荷载分担比的影响 | 第73-74页 |
5.9 本章小结 | 第74-75页 |
6 结论及展望 | 第75-77页 |
6.1 主要结论 | 第75-76页 |
6.2 进一步研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
个人简历 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |