摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 桩基的概述 | 第13-14页 |
1.2 混凝土扩盘桩概述 | 第14-21页 |
1.2.1 混凝土扩盘桩研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 混凝土扩盘桩承力盘施工机具研究应用情况 | 第17-18页 |
1.2.3 混凝土扩盘桩研究存在的问题 | 第18-20页 |
1.2.4 混凝土扩盘桩的实际应用 | 第20-21页 |
1.3 本文研究的课题来源及研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 本文研究的课题来源 | 第21-22页 |
1.3.2 本文研究内容 | 第22页 |
1.3.3 本文研究的创新点 | 第22-23页 |
1.4 本章小结 | 第23-24页 |
第2章 细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏影响的试验研究 | 第24-40页 |
2.1 试验模型设计 | 第24-26页 |
2.1.1 模型桩设计 | 第24-25页 |
2.1.2 盛土器设计 | 第25-26页 |
2.2 试验主要设备介绍 | 第26-28页 |
2.2.1 加载台 | 第26-27页 |
2.2.2 液压千斤顶和位移传感器 | 第27页 |
2.2.3 试验所需其他设备 | 第27-28页 |
2.3 细粉砂土的选择 | 第28-29页 |
2.4 细粉砂土含水率的确定 | 第29-30页 |
2.5 盛土器装砂及压桩过程 | 第30-33页 |
2.5.1 盛土器的装砂 | 第30-31页 |
2.5.2 定位压桩 | 第31-33页 |
2.6 试验过程 | 第33-37页 |
2.6.1 试验安装过程 | 第33-35页 |
2.6.2 试验加载 | 第35-36页 |
2.6.3 砂土取样 | 第36-37页 |
2.7 抗压桩与抗拔桩对比试验 | 第37-38页 |
2.8 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 试验数据的整理与分析 | 第40-52页 |
3.1 不同含水率细粉砂土位移-荷载数据整理与分析 | 第40-43页 |
3.2 桩周土体的破坏状态结果分析 | 第43-47页 |
3.2.1 桩周土破坏过程分析 | 第43-45页 |
3.2.2 不同含水率桩周土破坏状态对比分析 | 第45-47页 |
3.3 相同含水率细粉砂土中抗压、抗拔结果对比分析 | 第47-51页 |
3.3.1 位移-荷载结果对比分析 | 第47-49页 |
3.3.2 桩周土破坏状态对比 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏影响的有限元分析 | 第52-73页 |
4.1 ANSYS有限元模型的建立 | 第52-54页 |
4.2 ANSYS有限元模拟分析 | 第54-60页 |
4.2.1 加载前处理程序 | 第54-56页 |
4.2.2 模型抗压承载力分析 | 第56-60页 |
4.3 ANSYS有限元模拟结果分析 | 第60-69页 |
4.3.1 位移云图和位移量分析 | 第60-64页 |
4.3.2 剪应力结果分析 | 第64-69页 |
4.4 试验与模拟结果的对比分析 | 第69-71页 |
4.4.1 桩周土破坏状态对比分析 | 第69-70页 |
4.4.2 抗压破坏位移-荷载曲线对比分析 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 结论与展望 | 第73-76页 |
5.1 主要结论 | 第73-74页 |
5.2 后续工作展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |