后注浆嵌岩桩竖向抗压承载力研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·本文选题目的、意义 | 第10页 |
·嵌岩灌注桩荷载传递机理研究现状 | 第10-11页 |
·嵌岩灌注桩承载力 | 第11-14页 |
·嵌岩灌注桩承载性状 | 第12页 |
·嵌岩灌注桩承载力影响因素 | 第12-14页 |
·嵌岩灌注桩承载力计算方法研究现状 | 第14-16页 |
·基于力学分析的单桩计算理论 | 第14页 |
·基于经验性方法的单桩计算理论 | 第14-16页 |
·数值分析方法 | 第16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
2 后注浆嵌岩桩技术应用 | 第17-24页 |
·工程概况 | 第17-20页 |
·拟建场地工程地质条件 | 第17-18页 |
·拟建场地水文地质条件 | 第18-19页 |
·拟建场地建筑抗震设计条件 | 第19-20页 |
·本工程特点 | 第20页 |
·地基岩土工程条件和地基基础方案可行性分析 | 第20-21页 |
·地基岩土工程条件 | 第20-21页 |
·地基基础方案 | 第21页 |
·解决方案及建议 | 第21-23页 |
·桩端持力层选择 | 第21-22页 |
·技术建议及要求 | 第22-23页 |
·纯地下车库部分采用地基基础方案 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
3 试桩工艺与静载试验 | 第24-42页 |
·试桩数量 | 第24页 |
·桩型选择原则 | 第24-25页 |
·桩的布置原则 | 第25-26页 |
·试桩工艺 | 第26-35页 |
·灌注桩施工工艺 | 第26-31页 |
·后注浆施工工艺 | 第31-35页 |
·载荷试验 | 第35-38页 |
·试验装置及仪器设备 | 第35-36页 |
·试验方法 | 第36-37页 |
·终止试验条件 | 第37-38页 |
·分布式光纤应变测试 | 第38-40页 |
·光纤应变仪器设备 | 第38页 |
·光纤铺设工艺 | 第38页 |
·桩身光纤应变测试 | 第38-39页 |
·桩身应力计算 | 第39-40页 |
·桩身轴力和桩侧摩阻力计算 | 第40页 |
·声波透射法检测 | 第40页 |
·仪器设备与现场检测 | 第40页 |
·桩身完整性判断 | 第40页 |
·低应变动力检测 | 第40-41页 |
·仪器设备与检测 | 第40-41页 |
·桩身完整性判断 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4 后注浆嵌岩桩单桩承载力分析 | 第42-66页 |
·后注浆嵌岩桩承载力确定 | 第42-45页 |
·进入强风化花岗岩的承载力 | 第43-44页 |
·进入中风化花岗岩的承载力 | 第44-45页 |
·第一组试验结果 | 第45-52页 |
·第二组试验结果 | 第52-58页 |
·后注浆嵌岩桩端阻特征 | 第58-60页 |
·后注浆嵌岩桩桩岩段侧阻特征 | 第60-61页 |
·后注浆嵌岩桩桩土段侧阻特征 | 第61-62页 |
·后注浆嵌岩桩特点 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 试验桩数值模拟 | 第66-78页 |
·FLAC3D简介 | 第66页 |
·计算原理与本构关系 | 第66-70页 |
·计算原理 | 第66页 |
·本构关系 | 第66-70页 |
·模型的建立 | 第70-71页 |
·模拟结果分析 | 第71-75页 |
·试验桩模拟结果与实测结果对比 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78页 |
·展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
作者简介 | 第82-84页 |
学位论文数据集 | 第84页 |