摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 沉井水平承载性能研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 沉井水平承载力分析 | 第10-12页 |
1.2.2 沉井变位特性分析 | 第12-13页 |
1.3 长期蠕变特性研究 | 第13-16页 |
1.3.1 土体主固结理论研究 | 第14-15页 |
1.3.2 土体次固结理论研究 | 第15页 |
1.3.3 土体流变理论研究 | 第15-16页 |
1.4 研究内容与目标 | 第16-18页 |
第二章 沉井长期水平承载性能模型实验 | 第18-33页 |
2.1 实验分组 | 第18页 |
2.2 实验目的 | 第18页 |
2.3 沉井模型实验 | 第18-28页 |
2.3.1 实验场地 | 第19页 |
2.3.2 实验模型及加载箱设计 | 第19-20页 |
2.3.3 实验用土制备 | 第20-21页 |
2.3.4 数据测量及采集设备 | 第21-22页 |
2.3.5 实验过程 | 第22-28页 |
2.3.6 实验数据处理方法 | 第28页 |
2.4 土工实验 | 第28-32页 |
2.4.1 土体基本物理指标测量 | 第28-29页 |
2.4.2 三轴固结不排水抗剪实验 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 沉井长期水平承载性能实验数据处理与分析 | 第33-54页 |
3.1 短期预实验结果分析 | 第33-37页 |
3.1.1 S实验沉井位移分布 | 第34-35页 |
3.1.2 S实验沉井周围土压力分布 | 第35-37页 |
3.2 长期全模型实验土体固结程度分析 | 第37-38页 |
3.2.1 自重排水固结过程 | 第37页 |
3.2.2 加载排水固结过程 | 第37-38页 |
3.3 长期全模型实验土压力分布 | 第38-44页 |
3.3.1 沉井前侧壁土压力分布 | 第38-40页 |
3.3.2 沉井后侧壁土压力分布 | 第40-42页 |
3.3.3 沉井底面土压力分布 | 第42-44页 |
3.4 长期全模型实验沉井及土体位移情况 | 第44-49页 |
3.4.1 沉井顶部水平位移 | 第44-46页 |
3.4.2 沉井顶部竖向位移 | 第46-47页 |
3.4.3 沉井前侧土体位移 | 第47-49页 |
3.5 PIV技术土体流变特性分析 | 第49-52页 |
3.5.1 PIV技术原理及应用 | 第49-50页 |
3.5.2 沉井前侧土体PIV变位研究 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 沉井长期水平承载性能理论分析 | 第54-72页 |
4.1 传统p-y曲线 | 第54-57页 |
4.1.1 规范建议粘性土p-y曲线 | 第54-56页 |
4.1.2 理想弹塑性粘土p-y曲线 | 第56-57页 |
4.2 考虑时变效应的p-y曲线 | 第57-62页 |
4.2.1 p-y曲线与应力、埋深、时间关系分析 | 第57-59页 |
4.2.2 基础计算宽度修正 | 第59-60页 |
4.2.3 p-y曲线与荷载水平关系分析 | 第60页 |
4.2.4 p-y曲线与Cu关系分析 | 第60-61页 |
4.2.5 基础底面刚度计算 | 第61-62页 |
4.3 理论计算与实验结果对比分析 | 第62-67页 |
4.3.1 长期固结阶段土压力分布对比 | 第62-64页 |
4.3.2 长期固结阶段沉井变位对比 | 第64-65页 |
4.3.3 ABAQUS计算结果、本文计算结果及实验结果对比 | 第65-67页 |
4.4 工程案例计算 | 第67-70页 |
4.4.1 工程背景介绍 | 第67-68页 |
4.4.2 理论计算 | 第68-69页 |
4.4.3 计算结果 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79页 |