致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
·前言 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-22页 |
·桥梁深水基础研究现状 | 第12-16页 |
·深水桩基础施工平台搭建技术研究现状 | 第16-20页 |
·深水桩基础钻孔灌注桩技术研究现状 | 第20-22页 |
·目前研究中存在的问题 | 第22-23页 |
·研究内容和目标 | 第23页 |
·研究方法和思路 | 第23-25页 |
2 浮式平台综合优化设计 | 第25-38页 |
·引言 | 第25-26页 |
·多用途浮箱 | 第26-28页 |
·多用途浮箱概念 | 第26-28页 |
·箱体结构与技术性能 | 第28页 |
·起吊系统结构布置和评价 | 第28-34页 |
·起吊系统结构多方案布置 | 第28-30页 |
·起吊系统结构方案综合评价 | 第30-34页 |
·钻孔平台结构布置 | 第34-35页 |
·浮式平台关键技术施工工艺 | 第35-37页 |
·浮箱验收 | 第35页 |
·浮体组拼 | 第35-36页 |
·起吊系统和下钢护筒操作平台拼装 | 第36页 |
·锚碇系统设置 | 第36页 |
·浮式平台精确定位 | 第36-37页 |
·浮式平台试吊 | 第37页 |
·浮式平台的周转使用 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
3 浮式平台结构分析基本理论 | 第38-51页 |
·引言 | 第38页 |
·钢护筒强度失效理论 | 第38-39页 |
·钢护筒强度失效形式 | 第38页 |
·钢护筒屈服准则 | 第38-39页 |
·有限元理论 | 第39-47页 |
·弹性地基梁有限元计算原理 | 第39-43页 |
·平板壳体有限元计算理论 | 第43-47页 |
·空间梁单元有限元计算理论 | 第47页 |
·钢护筒钻孔平台结构分析 | 第47-50页 |
·单根钢护筒稳定性分析 | 第47-49页 |
·钢护筒钻孔平台受力验算 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 浮式平台稳定性预测分析 | 第51-62页 |
·引言 | 第51页 |
·刚性近似公式稳定性验算 | 第51-53页 |
·浮箱平台水弹性稳定性分析 | 第53-61页 |
·多用途浮箱体锚泊水弹性力学特性分析 | 第53-57页 |
·浮箱平台偏载结构弯扭特性研究 | 第57-58页 |
·浮箱平台水弹性运动方程 | 第58-60页 |
·风载荷 | 第60-61页 |
·流载荷 | 第61页 |
·一阶波浪力 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
5 钢护筒“栽设”施工技术研究 | 第62-71页 |
·引言 | 第62页 |
·钢护筒“栽设”施工技术 | 第62-66页 |
·钢管混凝土桩“栽桩”施工工艺 | 第62-63页 |
·钢护筒“栽设”施工工艺原理 | 第63-64页 |
·钢护筒定位孔冲击成形 | 第64-65页 |
·钢护筒接长、沉放 | 第65页 |
·钢护筒水下固定、联接 | 第65-66页 |
·钢护筒“栽设”技术特点 | 第66页 |
·钢护筒竖直度和平面位置控制 | 第66-70页 |
·钢护筒现场加工质量控制 | 第66-67页 |
·钢护筒预拼、运输控制 | 第67-69页 |
·钢护筒对接顺直度控制 | 第69页 |
·钢护筒导向架辅助下沉 | 第69页 |
·钢护筒沉放安全注意事项 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6 工程应用──以小金山大桥深水大直径桩基础施工为例 | 第71-92页 |
·工程概况 | 第71-72页 |
·多用途浮式平台综合设计 | 第72-76页 |
·多用途浮式平台结构组成 | 第72-74页 |
·起吊系统结构布置 | 第74-75页 |
·钻孔平台设计 | 第75页 |
·锚旋系统设计 | 第75-76页 |
·门吊、钻孔平台结构受力验算 | 第76-87页 |
·门吊结构受力验算 | 第76-78页 |
·钻孔平台结构受力验算 | 第78-81页 |
·浮式平台稳定、抗倾覆及入水深度验算 | 第81-87页 |
·钢护筒“栽设”施工 | 第87-90页 |
·钢护筒沉放前冲孔 | 第87-88页 |
·钢护筒接长、沉放 | 第88页 |
·钢护筒水下固定、联接 | 第88页 |
·钢护筒竖直度和平面位置控制 | 第88-90页 |
·技术经济效益 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
7 结论与展望 | 第92-94页 |
·结论 | 第92页 |
·展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
作者简历 | 第96-97页 |