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组合桩复合地基沉降变形研究及优化设计探讨

1. 绪论第1-13页
 1.1 选题依据第7-11页
  1.1.1 论文选题的理论意义及应用价值第7-8页
  1.1.2 国内外研究概况第8-11页
 1.2 研究思路及技术路线第11-13页
  1.2.1 研究思路第11页
  1.2.2 技术路线第11-13页
2. 传统复合模量沉降计算公式应用实例与分析第13-23页
 2.1 深圳地区第四纪主要地层特征第13页
 2.2 目前组合桩复合地基沉降计算方法介绍第13-17页
 2.3 沉降变形计算工程实例第17-21页
  2.3.1 汤姆逊科技园工程概况第17-21页
  2.3.2 计算结果第21页
 2.4 计算结果分析第21-23页
3. 组合桩复合地基现场静载实验研究第23-36页
 3.1 试验基本情况第23页
 3.2 试验结果统计分析第23-30页
 3.3 P-S曲线分析第30-35页
 3.4 对组合桩复合地基测试成果的探讨第35-36页
4. 组合桩复合地基变形模式的有限元分析第36-63页
 4.1 碎石桩复合地基沉降变形模式研究第36-40页
  4.1.1 碎石桩单桩复合地基沉降变形模式研究第36-39页
  4.1.2 碎石桩多桩复合地基沉降变形模式研究第39-40页
 4.2 CFG桩复合地基沉降变形模式研究第40-43页
  4.2.1 CFG单桩复合地基沉降变形模式研究第40-42页
  4.2.2 CFG多桩复合地基沉降变形模式研究第42-43页
 4.3 组合桩复合地基沉降变形模式研究第43-50页
 4.4 复合地基设计参数对复合地基沉降变形的影响分析第50-63页
  4.4.1 碎石桩设计参数对复合地基沉降变形的影响第50-54页
  4.4.2 CFG桩设计参数对复合地基沉降变形的影响第54-58页
  4.4.3 褥垫层厚度对复合地基沉降变形的影响第58-61页
  4.4.4 置换率对复合地基沉降变形的影响第61-63页
5. 组合桩复合地基沉降变形计算公式理论推导及求解分析第63-86页
 5.1 理论模型建立依据第63页
 5.2 理论模型建立思路第63-64页
 5.3 组合桩复合地基沉降计算公式的推导第64-73页
  5.3.1 只存在碎石桩状态下复合地基模量的推导第64-68页
  5.3.2 考虑CFG桩变形协调方程的推导第68-72页
  5.3.3 桩周土中附加应力和变形计算第72-73页
 5.4 沉降计算公式的探讨第73-84页
  5.4.1 复合地基模量的探讨第73-75页
  5.4.2 桩底端刺入变形量计算模式的探讨第75-77页
  5.4.3 桩顶端刺入变形计算模式的探讨第77-78页
  5.4.4 桩顶端(底端)刺入变形计算模式的解释和推导第78-83页
  5.4.5 C_1和C_2取值及意义的探讨第83-84页
  5.4.6 I_0的意义第84页
 5.5 计算实例分析第84-86页
  5.5.1 以汤姆逊科技园为例进行沉降量计算第84-85页
  5.5.2 计算成果分析第85-86页
6. 最优化理论在组合桩复合地基设计中的应用第86-96页
 6.1 目前CFG桩复合地基设计的基本思路及存在的问题第86-89页
  6.1.1 目前普遍采用的复合地基设计的思想及存在的问题第86-88页
  6.1.2 目前最新提出的CFG桩复合地基设计思想第88-89页
 6.2 沉降量和承载力双重控制的复合地基设计思想第89页
 6.3 最优化理论在组合桩复合地基设计中的应用第89-96页
  6.3.1 优化理论及Matlab优化工具箱简介第89-90页
  6.3.2 组合桩复合地基设计最优化理论模型第90-92页
  6.3.3 组合桩复合地基设计最优化理论求解第92-94页
  6.3.4 工程实例第94-96页
7. 结论与建议第96-98页
 7.1 本文所取得主要研究成果第96页
 7.2 研究中存在的不足与对后续工作的建议第96-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-101页

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