大潮差复杂地质海上大直径钻孔桩施工关键技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国外发展与应用 | 第10-11页 |
1.2.2 国内发展与应用 | 第11-15页 |
1.3 研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
第2章 工程概况及桩基施工问题 | 第17-27页 |
2.1 工程概况 | 第17-21页 |
2.1.1 工程简介 | 第17页 |
2.1.2 施工环境 | 第17-21页 |
2.2 桩基施工中遇到的主要问题 | 第21-25页 |
2.2.1 泥浆渗流 | 第22-23页 |
2.2.2 软弱土层塌孔 | 第23-24页 |
2.2.3 软硬岩层倾斜岩面钻进 | 第24页 |
2.2.4 钢护筒底部变形 | 第24-25页 |
2.3 本章小节 | 第25-27页 |
第3章 本项目钻孔桩漏浆理论分析 | 第27-37页 |
3.1 本项目桩基漏浆特征分析 | 第27-28页 |
3.2 渗透变形理论分析 | 第28-31页 |
3.2.1 渗透变形理论破坏机理 | 第28-29页 |
3.2.2 渗透变形理论破坏形式分类 | 第29-31页 |
3.3 本项目桩基漏浆类型的判别 | 第31-35页 |
3.3.1 流土(流砂)可能性的判别 | 第31-32页 |
3.3.2 管涌可能性判别 | 第32-35页 |
3.4 本章小节 | 第35-37页 |
第4章 钢护筒附近土体渗流场数值模拟 | 第37-47页 |
4.1 Comsol简介 | 第37-38页 |
4.2 模型建立 | 第38-45页 |
4.2.1 计算模型 | 第38-39页 |
4.2.2 计算参数 | 第39-40页 |
4.2.3 边界条件 | 第40页 |
4.2.4 计算结果 | 第40-45页 |
4.3 本章小节 | 第45-47页 |
第5章 本项目钻孔桩漏浆处理措施 | 第47-63页 |
5.1 本项目钻孔桩漏浆处理措施创新思路 | 第47页 |
5.1.1 方案比选 | 第47页 |
5.1.2 现场试验 | 第47页 |
5.1.3 方案总结 | 第47页 |
5.2 高压旋喷注浆止水帷幕法 | 第47-53页 |
5.2.1 高压旋喷注浆概念 | 第47-48页 |
5.2.2 37 | 第48-49页 |
5.2.3 人工覆盖层施工方案 | 第49-50页 |
5.2.4 旋喷注浆施工试验 | 第50-52页 |
5.2.5 高压旋喷注浆止水帷幕工程量计算 | 第52-53页 |
5.3 填片石+粘土(水泥)堵漏法(人工造壁法) | 第53-57页 |
5.3.1 堵漏方案介绍 | 第53-54页 |
5.3.2 堵漏现场试验 | 第54-57页 |
5.3.3 堵漏工程量计算 | 第57页 |
5.4 软硬岩层倾斜岩面钻进方案 | 第57-61页 |
5.4.1 钻进方案介绍 | 第58-59页 |
5.4.2 钻进现场试验 | 第59-61页 |
5.4.3 软硬岩层倾斜岩面处理 | 第61页 |
5.5 本章小节 | 第61-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |