摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 CDM法研究的发展与现状 | 第12-15页 |
1.2.1 CDM法简介 | 第12-14页 |
1.2.2 CDM法发展历程 | 第14-15页 |
1.2.3 CDM法的研究现状 | 第15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-17页 |
2 CDM法设计计算理论概述 | 第17-27页 |
2.1 CDM法拌合体破坏模式 | 第17-20页 |
2.1.1 CDM法拌合体内部破坏模式 | 第17-18页 |
2.1.2 CDM法拌合体外部破坏模式 | 第18-20页 |
2.2 CDM法设计计算理论 | 第20-26页 |
2.2.1 中日CDM规范简介 | 第20-21页 |
2.2.2 CDM法拌合体验算内容 | 第21-22页 |
2.2.3 CDM法拌合体强度验算及中日规范差异 | 第22-25页 |
2.2.4 CDM法拌合体稳定性验算 | 第25-26页 |
2.3 CDM法设计计算理论中的不足 | 第26-27页 |
3 CDM法地基破坏模式研究 | 第27-54页 |
3.1 概述 | 第27-28页 |
3.2 壁式拌合体地基破坏模式及验算方法 | 第28-31页 |
3.2.1 日本规范设计计算理论 | 第28-30页 |
3.2.2 计算理论不足 | 第30-31页 |
3.3 壁间破坏模式地基承载力计算方法研究 | 第31-35页 |
3.3.1 复合基础滑裂面基本假定 | 第31-32页 |
3.3.2 复合基础破裂面轮廓线方程推导 | 第32-35页 |
3.3.3 小结 | 第35页 |
3.4 条分法求解壁间破坏模式地基承载力 | 第35-41页 |
3.4.1 概述 | 第35页 |
3.4.2 计算方法 | 第35-40页 |
3.4.3 算例 | 第40-41页 |
3.5 基于FLAC 3D的壁式拌合体地基承载力计算方法验证 | 第41-46页 |
3.5.1 建模方法及模型参数 | 第42页 |
3.5.2 模拟结果 | 第42-45页 |
3.5.3 小结 | 第45-46页 |
3.6 基于FLAC 3D的整体破坏与壁间破坏独立性证明 | 第46-49页 |
3.6.1 破坏模式独立性证明流程 | 第46-47页 |
3.6.2 建模方法及模型参数 | 第47页 |
3.6.3 数值模拟结果与分析 | 第47-49页 |
3.7 壁式拌合体地基承载力验算方法研究 | 第49-52页 |
3.8 本章小结 | 第52-54页 |
4 CDM法拌合体受力特性研究 | 第54-69页 |
4.1 CDM法块式拌合体受力特性数值分析 | 第54-60页 |
4.1.1 有限元建模 | 第54-56页 |
4.1.2 结果与分析 | 第56-60页 |
4.1.3 小结 | 第60页 |
4.2 CDM法壁式拌合体受力分析 | 第60-68页 |
4.2.1 有限元建模及加载方式 | 第61-62页 |
4.2.2 结果分析 | 第62-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
5 工程算例 | 第69-79页 |
5.1 工程概况 | 第69-71页 |
5.1.1 工程简介 | 第69-70页 |
5.1.2 自然条件简介 | 第70-71页 |
5.2 地基处理方案比选 | 第71-76页 |
5.2.1 振冲碎石桩方案 | 第71-72页 |
5.2.2 旋喷桩复合地基方案 | 第72-73页 |
5.2.3 块式拌合体方案方案 | 第73-74页 |
5.2.4 方案比选 | 第74-75页 |
5.2.5 小结 | 第75-76页 |
5.3 拌合体稳定性验算 | 第76-79页 |
5.3.1 基床内部抗滑稳定性验算 | 第76-78页 |
5.3.2 小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |