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螺旋钢桩冻胀融沉特性试验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 课题研究背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-19页
        1.2.1 冻土工程发展概况第14-15页
        1.2.2 抗冻拔基础工程研究概况第15-17页
        1.2.3 螺旋钢桩抗冻拔研究现状第17-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-20页
2 土体冻胀机理研究第20-34页
    2.1 冻土的基本组成第20-21页
        2.1.1 固体土骨架第20页
        2.1.2 冰第20页
        2.1.3 未冻水第20-21页
        2.1.4 水汽第21页
    2.2 冻土的工程分类第21-23页
        2.2.1 冻胀分类第22页
        2.2.2 融沉分类第22-23页
        2.2.3 强度分类第23页
    2.3 冻胀机制简述第23-28页
        2.3.1 毛细理论第24-25页
        2.3.2 第二冻胀理论第25-26页
        2.3.3 分凝冻结或吸附力理论第26页
        2.3.4 影响土体冻胀的主要因素第26-28页
    2.4 土的冻胀力第28-32页
        2.4.1 垂直法向冻胀力第29页
        2.4.2 水平冻胀力第29-30页
        2.4.3 切向冻胀力第30-32页
    2.5 本章小结第32-34页
3 螺旋钢桩抗冻拔工作机理分析第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 传统桩基冻拔受力分析第34-37页
        3.2.1 冻土区桩基承载力计算第34-35页
        3.2.2 冻拔桩的受力特性第35-36页
        3.2.3 桩基冻拔破坏形式第36-37页
    3.3 螺旋钢桩抗拔承载机理分析第37-42页
        3.3.1 螺旋钢桩构造第37-38页
        3.3.2 抗拔承载力计算第38-42页
    3.4 螺旋钢桩抗冻拔受力分析第42-45页
        3.4.1 受力分析第42-44页
        3.4.2 桩顶冻胀力研究第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 螺旋钢桩冻胀融沉室内试验研究第46-92页
    4.1 引言第46页
    4.2 基础试验第46-52页
        4.2.1 含水率第46-47页
        4.2.2 土颗粒分析第47-48页
        4.2.3 击实试验第48-49页
        4.2.4 界限含水率试验第49-50页
        4.2.5 冻结温度试验第50-51页
        4.2.6 冻胀率试验第51-52页
    4.3 螺旋钢桩冻胀融沉试验设计第52-60页
        4.3.1 试验目的第52页
        4.3.2 模型桩尺寸第52-54页
        4.3.3 试验仪器第54-56页
        4.3.4 试验方案第56-57页
        4.3.5 试验步骤第57-60页
    4.4 试验结果分析第60-89页
        4.4.1 冻拔量分析第60-73页
        4.4.2 桩顶冻拔力分析第73-83页
        4.4.3 融沉分析第83-89页
    4.5 本章小结第89-92页
5 结论与展望第92-96页
    5.1 结论第92-93页
    5.2 展望第93-96页
参考文献第96-100页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第100-104页
学位论文数据集第104页

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