高应变法测预应力管桩承载力的应用研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11页 |
1.4 研究意义 | 第11-13页 |
第二章 静载荷检测的基本方法及原理 | 第13-17页 |
2.1 桩的承载机理 | 第13页 |
2.2 桩的承载性状 | 第13-14页 |
2.3 单桩竖向抗压试验 | 第14页 |
2.4 单桩竖向抗压静载试验 | 第14-15页 |
2.5 静载试验单桩承载力极限值的确定 | 第15-17页 |
第三章 高应变检测的基本原理 | 第17-25页 |
3.1 一维波动方程及其解答 | 第17-18页 |
3.1.1 桩身的基本假定 | 第17页 |
3.1.2 一维直杆的波动理论 | 第17-18页 |
3.2 纵向波动方程的解答 | 第18-25页 |
3.2.1 分离变量法解波动方程 | 第18-21页 |
3.2.2 行波理论求解波动方程 | 第21-25页 |
第四章 高应变CASE法和拟合法 | 第25-37页 |
4.1 导言 | 第25-26页 |
4.2 CASE法的基本原理 | 第26-30页 |
4.2.1 CASE法的基本假设 | 第26页 |
4.2.2 CASE法的桩土力学模型 | 第26-28页 |
4.2.3 CASE法测承载力的计算(RSP法) | 第28-30页 |
4.2.4 阻尼系数Jc的选定及分析 | 第30页 |
4.3 拟合法的基本原理 | 第30-34页 |
4.3.1 拟合法的计算模型 | 第31-33页 |
4.3.2 拟合法计算步骤 | 第33-34页 |
4.4高应变法应用中的干扰压制 | 第34-37页 |
4.4.1 现场准备和桩的处理 | 第34-35页 |
4.4.2 重锤设备的选取 | 第35页 |
4.4.3 传感器的安装 | 第35-37页 |
第五章 高应变检测分析 | 第37-59页 |
5.1 工程概况 | 第37-39页 |
5.1.1 地理位置概况 | 第37-38页 |
5.1.2 工程地质资料 | 第38-39页 |
5.2 CASE法应用结果分析 | 第39-47页 |
5.2.1 高应变试验CASE法及测试曲线分析 | 第39-45页 |
5.2.2 CASE法结果总结 | 第45-47页 |
5.3 拟合法应用结果分析 | 第47-59页 |
5.3.1 高应变试验拟合法及测试曲线分析 | 第47-56页 |
5.3.2 拟合法结果总结 | 第56-59页 |
第六章 高应变动测与静载试验对比分析 | 第59-69页 |
6.1 静载试验结果 | 第59-63页 |
6.2 动静结果数据对比统计 | 第63-65页 |
6.3 承载力对比分析 | 第65页 |
6.4 桩的承载类型分析 | 第65-66页 |
6.5 高应变CASE法和拟合法对比分析 | 第66页 |
6.6 结果误差分析 | 第66-69页 |
第七章 结论及展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69页 |
7.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
作者简介 | 第75页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第75页 |