摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·引言 | 第11-12页 |
·变径桩成型机研究发展历程及当前国内外研究现状 | 第12-16页 |
·桩端扩孔设备 | 第12-14页 |
·非挤土灌注桩的扩底施工设备 | 第12-13页 |
·部分挤土灌注桩的扩底施工设备 | 第13-14页 |
·变径挤扩桩成型机 | 第14-16页 |
·挤扩多支盘桩成型机 | 第15页 |
·多节挤扩桩成型机 | 第15页 |
·新型挤扩变径灌注桩成型机 | 第15-16页 |
·新型挤扩变径灌注桩成型机工作装置简介 | 第16-19页 |
·成型机的主要技术性能参数 | 第16页 |
·成型机总体系统图 | 第16-17页 |
·成型机主机结构及特点 | 第17-18页 |
·成型机施工工艺过程及工作原理 | 第18-19页 |
·变径挤扩桩成型机研究中存在的问题 | 第19-20页 |
·本文研究的目的和意义 | 第20-21页 |
·本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 土体本构模型研究 | 第22-33页 |
·引言 | 第22页 |
·屈服条件与屈服面,破坏条件和破坏面 | 第22-24页 |
·几种屈服准则 | 第24-28页 |
·Mises屈服准则 | 第24-25页 |
·Mohr-Coulomb屈服准则 | 第25-26页 |
·Drucker-Prager屈服准则 | 第26-28页 |
·桩基土体本构模型的确定 | 第28-32页 |
·流动法则 | 第28-29页 |
·加工硬化规律 | 第29-30页 |
·D-P模型本构方程 | 第30-31页 |
·D-P模型弹塑性矩阵[D]_ep | 第31-32页 |
·圆孔扩张问题 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 新型挤扩变径灌注桩成型机挤扩效应数值模拟 | 第33-55页 |
·引言 | 第33页 |
·进行有限元分析的必要性 | 第33-34页 |
·有限单元法理论 | 第34-41页 |
·有限元求解步骤 | 第34-35页 |
·平面应变矩形四节点轴对称单元刚度矩阵的推导 | 第35-39页 |
·有限元软件ANSYS介绍 | 第39页 |
·全牛顿-拉普森(N-R)非线性有限元求解方法 | 第39-41页 |
·有限元模型 | 第41-48页 |
·基本假设 | 第41页 |
·单元类型 | 第41-43页 |
·土体材料 | 第43-46页 |
·DP材料 | 第43-44页 |
·粘聚力C、内摩擦角Φ以及膨胀角Φ_f的定义 | 第44-46页 |
·土体有限元计算的物理力学参数 | 第46页 |
·有限元模型的建立 | 第46-47页 |
·加载求解 | 第47-48页 |
·有限元计算结果 | 第48-51页 |
·分析与讨论 | 第51页 |
·各类土的P-S曲线方程 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 工作机构受力状态的分析与研究 | 第55-68页 |
·引言 | 第55页 |
·工作机构运动简图 | 第55-56页 |
·挤扩机构力分析 | 第56-58页 |
·工作机构力学方程 | 第58-59页 |
·工作阻力分析 | 第59-64页 |
·两点假设 | 第59页 |
·工作阻力的计算 | 第59-64页 |
·挤扩机构液压驱动力P的变化曲线 | 第64页 |
·挤扩臂最大受力工况确定 | 第64-66页 |
·最大受力工况位置的载荷和反力值 | 第66页 |
·结论 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 挤扩臂有限元分析 | 第68-83页 |
·引言 | 第68页 |
·挤扩臂有限元模型的建立 | 第68-75页 |
·挤扩臂实体建模 | 第69-71页 |
·材质参数 | 第71页 |
·单元类型的选取 | 第71-74页 |
·SOLID45单元 | 第71-72页 |
·SOLID92单元 | 第72-73页 |
·CONTA174-三维接触单元与TARGE170-三维目标单元 | 第73-74页 |
·单元网格的划分 | 第74-75页 |
·接触状态的模拟和边界条件处理 | 第75-79页 |
·创建接触对 | 第75-76页 |
·接触非线性的算法 | 第76-78页 |
·载荷边界条件和位移边界条件 | 第78-79页 |
·计算结果与分析 | 第79-81页 |
·应力分析 | 第79-81页 |
·变形分析 | 第81页 |
·讨论与分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
作者攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第91页 |