冻土地区CFG群桩模型试验分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-11页 |
·CFG桩的研究现状和发展趋势 | 第8页 |
·国内外冻土学的研究现状和发展趋势 | 第8-10页 |
·我国冻土地区基础处理的必然性 | 第8-9页 |
·国内外冻土学的研究现状 | 第9-10页 |
·本文的主要内容和研究方法 | 第10-11页 |
2 多年冻土地区钻孔灌注桩理论 | 第11-15页 |
·冻土的基本理论 | 第11-12页 |
·冻土的定义 | 第11页 |
·冻土的热物理性质 | 第11-12页 |
·冻土的力学性质 | 第12页 |
·CFG群桩复合地基的基本理论 | 第12-14页 |
·CFG群桩复合地基 | 第12页 |
·CFG桩混凝土水化热作用及计算理论 | 第12-14页 |
·传热学基本理论 | 第12-13页 |
·混凝土水化热理论 | 第13页 |
·混凝土体热通量的计算 | 第13-14页 |
·桩基础与冻土的相互作用 | 第14页 |
·桩基灌注对温度场的影响 | 第14页 |
·桩基—冻土共同作用体系 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
3 冻土地区CFG群桩模型试验 | 第15-33页 |
·模型试验设计原理 | 第15-16页 |
·几何相似 | 第15页 |
·力学相似 | 第15-16页 |
·室内模型试验方案 | 第16-19页 |
·试验设备 | 第16-17页 |
·试验箱 | 第16页 |
·试验仪器 | 第16-17页 |
·试验材料 | 第17-18页 |
·仪器布置及试验步骤 | 第18-19页 |
·冻土中温度传感器及桩底端压力盒的布置 | 第18页 |
·模型桩的制作及桩体应变计的布置 | 第18页 |
·筏板的制作 | 第18-19页 |
·试验步骤 | 第19页 |
·CFG群桩模型温度数据分析 | 第19-25页 |
·桩基温度场分布 | 第19-22页 |
·桩周冻土温度场分布 | 第22-24页 |
·整体模型温度场分布 | 第24-25页 |
·CFG群桩模型竖向承载力试验数据分析 | 第25-31页 |
·桩体承载力分析 | 第25-29页 |
·桩周冻土承载力分析 | 第29页 |
·整体模型承载力分析 | 第29-31页 |
·群桩整体沉降分析 | 第29-30页 |
·桩土荷载分担比 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
4 冻土地区CFG群桩模型试验有限元分析 | 第33-50页 |
·冻土地区CFG群桩有限元模型的建立 | 第33-34页 |
·土体有限元本构关系的数值模拟 | 第33页 |
·温度模型的建立 | 第33-34页 |
·承载力模型的建立 | 第34页 |
·冻土地区CFG群桩有限元模型的计算结果分析 | 第34-49页 |
·温度模型计算结果分析 | 第34-42页 |
·桩基温度性能分析 | 第35-36页 |
·冻土温度性能分析 | 第36-37页 |
·群桩—冻土体系温度性能综合分析 | 第37-42页 |
·承载力试验模型计算结果分析 | 第42-49页 |
·桩基受力性能对比 | 第42-45页 |
·冻土受力性能分析 | 第45-46页 |
·CFG群桩沉降模拟计算分析 | 第46-48页 |
·不同混凝土弹性模量对群桩P-S曲线影响 | 第48页 |
·不同冻土层土体弹性模量对群桩P-S曲线影响 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |