摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.3 自动脱挂钩新技术 | 第11-12页 |
1.4 复合地基应用概述 | 第12-14页 |
1.4.1 复合地基种类和特点 | 第12页 |
1.4.2 复合地基承载力概述 | 第12-14页 |
1.5 SDDC工法复合地基的研究概述 | 第14-17页 |
1.5.1 SDDC复合地基的研究现状 | 第14-16页 |
1.5.2 适用范围 | 第16-17页 |
1.5.3 技术特点 | 第17页 |
1.6 本文研究方法及主要内容 | 第17-19页 |
2 自动脱挂钩新技术条件下SDDC单桩承载特性的有限元模拟 | 第19-51页 |
2.1 工程概况 | 第19-21页 |
2.2 单桩有限元模型的建立 | 第21-30页 |
2.2.1 桩-土本构模型及初始地应力平衡 | 第21-23页 |
2.2.2 桩土接触问题 | 第23-25页 |
2.2.3 基本假定及模型参数 | 第25-26页 |
2.2.4 模型建立 | 第26-30页 |
2.3 不同设计参数下SDDC桩单桩承载特性 | 第30-49页 |
2.3.1 不同桩长下SDDC桩单桩承载特性 | 第30-36页 |
2.3.2 不同桩径下SDDC桩单桩承载特性 | 第36-39页 |
2.3.3 不同桩体材料的SDDC桩单桩承载特性 | 第39-42页 |
2.3.4 不同桩周土的SDDC桩单桩承载特性 | 第42-46页 |
2.3.5 不同桩端土的SDDC桩单桩承载特性 | 第46-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
3 自动脱挂钩新技术条件下SDDC桩复合地基承载特性有限元模拟 | 第51-83页 |
3.1 复合地基承载特性有限元模型的建立 | 第51-54页 |
3.1.1 基本假定及模型参数 | 第51-52页 |
3.1.2 模型建立 | 第52-53页 |
3.1.3 结果输出 | 第53-54页 |
3.2 不同设计参数下SDDC桩复合地基承载特性 | 第54-79页 |
3.2.1 不同桩长的SDDC复合地基承载特性 | 第54-58页 |
3.2.2 不同桩径的SDDC桩复合地基承载特性 | 第58-62页 |
3.2.3 不同桩体材料的SDDC复合地基承载特性 | 第62-66页 |
3.2.4 不同桩周土的SDDC复合地基承载特性 | 第66-69页 |
3.2.5 不同桩端土的SDDC复合地基承载特性 | 第69-72页 |
3.2.6 不同垫层变形模量的SDDC复合地基承载特性 | 第72-76页 |
3.2.7 不同垫层厚度的SDDC复合地基承载特性 | 第76-79页 |
3.3 不同设计参数下SDDC单桩及其复合地基承载特性对比 | 第79-81页 |
3.3.1 不同桩长的SDDC单桩及其复合地基承载特性对比 | 第79-80页 |
3.3.2 不同桩径的SDDC单桩及其复合地基承载特性对比 | 第80页 |
3.3.3 不同桩体材料的SDDC单桩及其复合地基承载特性对比 | 第80页 |
3.3.4 不同桩周土的SDDC单桩及其复合地基承载特性对比 | 第80-81页 |
3.3.5 不同桩端土的SDDC单桩及其复合地基承载特性对比 | 第81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
4 SDDC桩现场静载荷试验与数值分析对比 | 第83-91页 |
4.1 单桩静载荷试验 | 第83-86页 |
4.1.1 试验系统 | 第83页 |
4.1.2 SDDC工法桩的现场静载荷试验 | 第83-86页 |
4.2 数值分析与静载荷试验对比 | 第86-89页 |
4.3 本章小结 | 第89-91页 |
5 结论与展望 | 第91-95页 |
5.1 结论 | 第91-93页 |
5.2 展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99页 |