摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 CFG桩复合地基概述 | 第9-11页 |
1.2 CFG桩的工作机理 | 第11-12页 |
1.2.1 提高地基承载力 | 第11-12页 |
1.2.2 改善地基土的压缩特性 | 第12页 |
1.2.3 排水加速固结作用 | 第12页 |
1.3 影响CFG桩复合地基承载力的因素 | 第12-13页 |
1.4 CFG桩加固技术的应用与发展 | 第13-14页 |
1.5 CFG桩复合地基加固机理的研究现状 | 第14-17页 |
1.5.1 CFG桩的研究现状 | 第14页 |
1.5.2 CFG桩试验研究 | 第14-15页 |
1.5.3 理论计算 | 第15-17页 |
1.6 本文的主要研究目的、方法及内容 | 第17-19页 |
1.6.1 研究目的 | 第17页 |
1.6.2 研究方法 | 第17页 |
1.6.3 研究内容 | 第17-19页 |
2 桩身材料及桩间土性质的研究 | 第19-24页 |
2.1 CFG桩的桩身材料和强度特性 | 第19-20页 |
2.1.1 桩体材料物理化学性能 | 第19页 |
2.1.2 桩体材料强度特性 | 第19-20页 |
2.2 振动沉管成桩工艺桩体材料的性状桩体配比 | 第20-21页 |
2.2.1 桩体配比 | 第20页 |
2.2.2 养护条件 | 第20-21页 |
2.2.3 桩体材料强度特征 | 第21页 |
2.3 长螺旋钻管内泵压灌注成桩工艺桩体材料的性状 | 第21-22页 |
2.3.1 水泥品种 | 第21页 |
2.3.2 粗骨料 | 第21页 |
2.3.3 粉煤灰 | 第21页 |
2.3.4 泵送剂 | 第21页 |
2.3.5 坍落度 | 第21-22页 |
2.4 桩间土性质 | 第22页 |
2.4.1 应力应变关系 | 第22页 |
2.4.2 土的模量 | 第22页 |
2.4.3 土对动荷载的敏感性 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-24页 |
3 CFG桩复合地基理论基础及其承载力 | 第24-35页 |
3.1 褥垫层的工作机理及相关理论 | 第24-27页 |
3.1.1 褥垫层的作用 | 第24-26页 |
3.1.2 褥垫层的合理厚度 | 第26-27页 |
3.1.3 褥垫层材料的选取 | 第27页 |
3.2 CFG桩复合地基承载力计算方式 | 第27-28页 |
3.3 CFG桩复合地基的承载力计算方法 | 第28-32页 |
3.3.1 规范计算公式 | 第28-29页 |
3.3.2 几个对规范法的改进公式 | 第29-32页 |
3.4 CFG桩复合地基承载力计算公式的对比分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
4 CFG桩复合地基的受力变形特征及其计算 | 第35-43页 |
4.1 变形机理及沉降计算 | 第35-36页 |
4.1.1 变形机理 | 第35-36页 |
4.1.2 CFG桩复合地基沉降计算 | 第36页 |
4.2 解析法 | 第36页 |
4.3 数值解法 | 第36-37页 |
4.4 CFG桩复合地基沉降经验计算方法 | 第37-41页 |
4.4.1 加固区沉降量s_1算法 | 第37-39页 |
4.4.2 下卧层的沉降计算 | 第39-41页 |
4.5 CFG桩复合地基沉降计算规范方法 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
5 CFG桩复合地基有限元分析及优化 | 第43-60页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 ANSYS有限元软件的简介 | 第43-44页 |
5.3 DP材料弹塑性模型简介 | 第44页 |
5.4 有限元模型的建立及分析 | 第44-59页 |
5.4.1 有限元分析的边界条件及简化处理 | 第44页 |
5.4.2 模型设置 | 第44-46页 |
5.4.3 计算方案 | 第46-47页 |
5.4.4 有限元计算结果分析 | 第47-59页 |
5.5 优化设计 | 第59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |