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V-T联合受荷桩承载特性理论分析与数值模拟研究

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

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