陕北湿陷性黄土大型风电机组地基处理技术研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 黄土湿陷机理及特性国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 风电机组基础结构的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
2 风电机组基础的受力特性及关键技术分析 | 第15-23页 |
2.1 风电机组基础受力特性 | 第15-17页 |
2.1.1 基础受力特征 | 第15-16页 |
2.1.2 接触应力 | 第16-17页 |
2.2 风电机组基础设计关键性技术分析 | 第17-22页 |
2.2.1 基础设计及需考虑的情况分析 | 第17-18页 |
2.2.2 风电基础的设计 | 第18-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
3 陕北湿陷性黄土特性试验研究 | 第23-33页 |
3.1 工程概况 | 第23-26页 |
3.1.1 地形地貌及地质构造 | 第23-25页 |
3.1.2 新构造活动与地震 | 第25页 |
3.1.3 水文地质及冻土深度 | 第25-26页 |
3.1.4 不良物理地质条件 | 第26页 |
3.2 土体物理力学性能试验 | 第26-28页 |
3.2.1 现场标贯试验 | 第26-27页 |
3.2.2 室内试验 | 第27-28页 |
3.3 工程区主要工程地质条件评价 | 第28-32页 |
3.3.1 工程区地基等级及环境类别 | 第28-29页 |
3.3.2 水土腐蚀性 | 第29-30页 |
3.3.3 震动液化判断 | 第30页 |
3.3.4 湿陷性评价 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4 风电机组基础结构设计与验算 | 第33-44页 |
4.1 湿陷性黄土地基处理的原则 | 第33-35页 |
4.1.1 影响地基处理方案选择的因素 | 第33-34页 |
4.1.2 湿陷性黄土常用的地基处理方法 | 第34-35页 |
4.2 湿陷性黄土桩基础设计 | 第35-38页 |
4.2.1 桩基础 | 第35-36页 |
4.2.2 桩基方案的确定 | 第36-38页 |
4.3 桩基础方案验算 | 第38-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
5 单桩静载数值模拟分析 | 第44-57页 |
5.1 ABAQUS软件简介 | 第44-47页 |
5.1.1 基本假定 | 第45页 |
5.1.2 土的弹塑性模型 | 第45-46页 |
5.1.3 桩-土接触模型 | 第46-47页 |
5.2 模型建立 | 第47-51页 |
5.2.1 参数选取 | 第47-48页 |
5.2.2 不同荷载下桩身和土体受力云图 | 第48-51页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第51-56页 |
5.3.1 桩长对沉降的影响 | 第51-52页 |
5.3.2 桩端沉降与桩身压缩分析 | 第52-54页 |
5.3.3 桩径对沉降影响 | 第54页 |
5.3.4 摩擦系数对沉降影响 | 第54-55页 |
5.3.5 桩身应力应变分布 | 第55-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
6 风电机组地基处理现场检测与评价 | 第57-69页 |
6.1 单桩竖向静载试验 | 第57-64页 |
6.1.1 试验目的及过程 | 第57-59页 |
6.1.2 试验结果 | 第59-60页 |
6.1.3 试验结果分析 | 第60-64页 |
6.2 低应变法检测 | 第64-65页 |
6.2.1 检测方法及原理 | 第64页 |
6.2.2 检测结果分析 | 第64-65页 |
6.3 实测数据与数值模拟结果对比分析 | 第65-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
7 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69页 |
7.2 展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
附录 | 第75页 |