摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 V-T共同受荷桩承载特性研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 竖向受荷桩承载特性研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 受扭桩承载特性研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 V-T共同受荷桩承载特性研究现状 | 第17-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 单一竖向受荷桩内力位移分析 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 竖向受荷桩主要常用计算理论 | 第20-25页 |
2.2.1 弹性理论法 | 第20-21页 |
2.2.2 荷载传递法 | 第21-23页 |
2.2.3 剪切位移法 | 第23-25页 |
2.3 单一竖向受荷单桩的承载特性 | 第25-30页 |
2.3.1 单一竖向受荷单桩平衡微分方程的建立 | 第26-27页 |
2.3.2 单一竖向受荷单桩平衡微分方程的求解 | 第27-28页 |
2.3.3 单一竖向受荷单桩的弹塑性分析 | 第28-30页 |
2.4 方法验证 | 第30-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
第3章 纯受扭桩的内力位移分析 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 纯受扭单桩常用计算理论 | 第32-37页 |
3.2.1 剪切位移法 | 第32-35页 |
3.2.2 弹性理论法 | 第35-37页 |
3.3 纯受扭单桩的承载特性 | 第37-41页 |
3.3.1 纯受扭单桩身平衡微分方程的建立 | 第37-38页 |
3.3.2 纯受扭单桩身平衡微分方程的求解 | 第38-40页 |
3.3.3 纯受扭单桩的弹塑性分析 | 第40-41页 |
3.4 方法验证 | 第41-42页 |
3.5 小结 | 第42-43页 |
第4章 V-T联合受荷桩内力位移分析 | 第43-58页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 V→T加载顺序下V-T共同受荷桩的承载特性分析 | 第44-48页 |
4.2.1 弹性→弹性状态 | 第44页 |
4.2.2 弹性→弹塑性状态 | 第44-46页 |
4.2.3 弹塑性→弹塑性状态 | 第46-47页 |
4.2.4 V→T加载顺序下V-T共同受荷桩极限承载力的确定 | 第47-48页 |
4.3 T→V加载顺序下V-T联合受荷桩的承载特性分析 | 第48-53页 |
4.3.1 弹性→弹性状态 | 第48-49页 |
4.3.2 弹性→弹塑性状态 | 第49-50页 |
4.3.3 弹塑性→弹塑性状态 | 第50-52页 |
4.3.4 T→V加载顺序下V-T共同受荷桩极限承载力的确定 | 第52-53页 |
4.4 参数分析 | 第53-56页 |
4.5 算例分析 | 第56-57页 |
4.6 小结 | 第57-58页 |
第5章 V-T联合受荷桩承载力数值模拟分析 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 ABAQUS有限元简介 | 第58-60页 |
5.2.1 单元类型 | 第59页 |
5.2.2 本构模型 | 第59-60页 |
5.2.3 接触面 | 第60页 |
5.3 V-T联合载下单桩桩数值计算模拟的建立 | 第60-64页 |
5.3.1 假设条件 | 第60-61页 |
5.3.2 建立几何模型与划分网格 | 第61页 |
5.3.3 材料及接触模型 | 第61-62页 |
5.3.4 数值模型加载方法 | 第62-63页 |
5.3.5 定义分析步与修改输入文件 | 第63-64页 |
5.4 单桩数值模拟结果对比与分析 | 第64-68页 |
5.4.1 单一竖向受荷桩 | 第64-66页 |
5.4.2 纯受扭桩 | 第66-67页 |
5.4.3 V-T联合受荷桩 | 第67-68页 |
5.5 参数分析 | 第68-70页 |
5.5.1 长径比L/D的影响 | 第68-69页 |
5.5.2 桩土弹性模量比λ的影响 | 第69-70页 |
5.5.3 桩侧土体剪切模量和极限侧阻力分布常数比n的影响 | 第70页 |
5.6 小结 | 第70-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录A (攻读学位期间的学术论文及科研情况) | 第80页 |