致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
1 引言 | 第15-29页 |
1.1 地基承载力的研究意义 | 第15-18页 |
1.2 地基破坏发展的阶段及破坏类型 | 第18-20页 |
1.3 地基承载力发展回顾 | 第20-24页 |
1.4 研究现状及存在的问题 | 第24-26页 |
1.5 拟开展的工作及创新点 | 第26-29页 |
2 基本理论介绍 | 第29-49页 |
2.1 理想塑性理论 | 第29-30页 |
2.2 摩尔-库仑强度理论 | 第30-32页 |
2.3 土体任意一点的平衡方程 | 第32-35页 |
2.4 极限状态下任一点滑移线方程 | 第35-37页 |
2.5 滑移线方程的数值解法 | 第37-40页 |
2.6 滑移线求解方法分类 | 第40-43页 |
2.7 边界外荷载与特征应力的关系 | 第43-45页 |
2.8 极限承载力问题的等效变换 | 第45-48页 |
2.9 本章小结 | 第48-49页 |
3 光滑基础滑移线数值计算 | 第49-81页 |
3.1 光滑基础极限承载力的计算推导 | 第49-55页 |
3.1.1 被动区自由边界赋值 | 第50-51页 |
3.1.2 主动区边界上极限承载力公式 | 第51页 |
3.1.3 过渡区角点赋值 | 第51-54页 |
3.1.4 极限承载力的计算过程 | 第54-55页 |
3.2 程序求解过程说明 | 第55-57页 |
3.3 程序计算结果与已有成果的分析对比 | 第57-64页 |
3.3.1 数值计算结果与Prandtl-Reissner课题解析解的对比 | 第58-60页 |
3.3.2 标准化承载力p_u的影响因素分析 | 第60-61页 |
3.3.3 地基承载力系数N_γ的对比分析 | 第61-64页 |
3.4 滑移线形状影响因素分析 | 第64-71页 |
3.4.1 超载比λ对破裂面的影响 | 第64-68页 |
3.4.2 土的内摩擦角Φ对破裂面的影响 | 第68-71页 |
3.5 叠加方法产生的误差评估 | 第71-74页 |
3.6 承载力系数N_γ分析 | 第74-79页 |
3.6.1 超载比λ=0和λ=∞对应的N_γ计算公式 | 第74-76页 |
3.6.2 承载力系数N_γ拟合公式 | 第76-79页 |
3.7 本章小结 | 第79-81页 |
4 粗糙条形基础滑移线数值计算 | 第81-109页 |
4.1 粗糙基础极限承载力的计算推导 | 第81-84页 |
4.1.1 被动区自由边界赋值 | 第82页 |
4.1.2 主动区边界上极限承载力公式 | 第82页 |
4.1.3 过渡区角点赋值 | 第82-83页 |
4.1.4 极限状态下土压力的计算过程 | 第83-84页 |
4.2 程序求解过程说明 | 第84-85页 |
4.3 程序计算结果与已有成果的分析对比 | 第85-92页 |
4.3.1 无重土的极限承载力结果对比 | 第85-87页 |
4.3.2 标准化承载力p_u的影响因素分析 | 第87-88页 |
4.3.3 地基承载力系数N_γ的对比分析 | 第88-92页 |
4.4 滑移线形状影响因素分析 | 第92-99页 |
4.4.1 超载比λ对破裂面的影响 | 第92-97页 |
4.4.2 土的内摩擦角Φ对破裂面的影响 | 第97-99页 |
4.5 叠加方法产生的误差评估 | 第99-102页 |
4.6 承载力系数N_γ分析 | 第102-108页 |
4.6.1 光滑基础和粗糙基础N_γ的差别分析 | 第102-103页 |
4.6.2 超载比λ=0和λ=∞对应的N_γ计算公式 | 第103-105页 |
4.6.3 承载力系数N_γ拟合公式 | 第105-108页 |
4.7 本章小结 | 第108-109页 |
5 光滑基础解析解推导 | 第109-131页 |
5.1 滑移线理论解析解的推导 | 第109-121页 |
5.1.1 被动区特征应力方程 | 第111页 |
5.1.2 过渡区特征应力方程 | 第111-112页 |
5.1.3 主动区特征应力方程 | 第112-114页 |
5.1.4 基础底部任意一点的极限承载力公式 | 第114-118页 |
5.1.5 极限承载力公式的讨论 | 第118-121页 |
5.2 光滑基础承载力的上限解 | 第121-130页 |
5.2.1 上限解的推导 | 第121-126页 |
5.2.2 几种情况的讨论 | 第126-130页 |
5.3 本章小结 | 第130-131页 |
6 粗糙基础解析解推导 | 第131-147页 |
6.1 承载力公式的极限平衡法推导 | 第131-138页 |
6.1.1 通用公式的推导 | 第131-134页 |
6.1.2 过渡区为对数螺旋线时的承载力公式 | 第134-136页 |
6.1.3 主动区底角为常数时的承载力公式 | 第136-138页 |
6.2 极限承载力最小值的求解 | 第138-140页 |
6.2.1 最小值存在的条件 | 第138-139页 |
6.2.2 地基承载力系数的影响参数 | 第139-140页 |
6.2.3 地基承载力系数的计算 | 第140页 |
6.3 承载力系数的对比 | 第140-146页 |
6.3.1 承载力系数N_q | 第140-142页 |
6.3.2 承载力系数N_γ | 第142-146页 |
6.4 本章小结 | 第146-147页 |
7 工程实例分析 | 第147-159页 |
7.1 某路基算例 | 第147-153页 |
7.1.1 工程资料及方案 | 第147-148页 |
7.1.2 地基承载力计算及稳定性分析 | 第148-152页 |
7.1.3 计算宽度考虑土工格室刚度贡献(方案二) | 第152-153页 |
7.2 某变电站工程条形基础算例 | 第153-158页 |
7.2.1 工程资料 | 第153页 |
7.2.2 GIS基础承载力及安全系数计算 | 第153-156页 |
7.2.3 HGIS基础承载力及安全系数计算 | 第156-158页 |
7.3 本章小结 | 第158-159页 |
8 结论与建议 | 第159-163页 |
8.1 本文完成的主要工作 | 第159页 |
8.2 本文的主要结论 | 第159-161页 |
8.3 进一步研究的建议 | 第161-163页 |
参考文献 | 第163-179页 |
作者简历 | 第179-180页 |