摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 预应力管桩的概述 | 第8-11页 |
1.1.1 预应力管桩的概念及分类 | 第8-9页 |
1.1.2 预应力管桩的特点及适用范围 | 第9-11页 |
1.2 水平承载桩计算方法的发展与现状 | 第11-13页 |
1.3 水平承载桩性能的试验与数值研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容及意义 | 第14-15页 |
第二章 ABAQUS 研究桩土作用的原理与方法 | 第15-29页 |
2.1 有限元基本理论 | 第15-16页 |
2.2 ABAQUS 简介 | 第16-17页 |
2.3 材料本构 | 第17-21页 |
2.3.1 土体本构模型 | 第17-19页 |
2.3.2 钢筋混凝土本构模型 | 第19-21页 |
2.4 单元类型 | 第21页 |
2.5 钢筋与混凝土的组合 | 第21-22页 |
2.6 桩土接触模拟 | 第22-24页 |
2.6.1 接触对定义的关键问题 | 第22页 |
2.6.2 接触面相互作用力学模型 | 第22-24页 |
2.7 地应力平衡方法 | 第24-26页 |
2.8 预应力的施加方法 | 第26-28页 |
2.9 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 不同类型场地预应力管桩的水平静载试验与数值模拟 | 第29-47页 |
3.1 单桩水平静载试验 | 第29-30页 |
3.1.1 试验方法 | 第29-30页 |
3.1.2 试验成果整理 | 第30页 |
3.1.3 结果分析判定 | 第30页 |
3.1.4 单桩水平承载力特征值确定 | 第30页 |
3.2 场地类型分类 | 第30-31页 |
3.3 场地一现场试验与数值模拟 | 第31-36页 |
3.3.1 工程概况与场地地质条件 | 第31-32页 |
3.3.2 桩土物理参数 | 第32页 |
3.3.3 现场试验结果 | 第32-34页 |
3.3.4 数值模拟结果 | 第34-36页 |
3.4 地质二现场试验与数值模拟 | 第36-41页 |
3.4.1 工程概况与场地地质条件 | 第36页 |
3.4.2 桩土物理参数 | 第36-37页 |
3.4.3 现场实验结果 | 第37-38页 |
3.4.4 数值模拟结果 | 第38-41页 |
3.5 场地三现场试验与数值模拟 | 第41-46页 |
3.5.1 工程概况与场地地质条件 | 第41-42页 |
3.5.2 桩土物理参数 | 第42页 |
3.5.3 现场实验结果 | 第42-44页 |
3.5.4 数值模拟结果 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 影响预应力管桩水平承载性能的参数分析 | 第47-70页 |
4.1 场地一土层条件下管桩水平承载性状影响因素分析 | 第47-54页 |
4.1.1 桩长的影响 | 第47-51页 |
4.1.2 桩径的影响 | 第51-54页 |
4.2 场地二土层条件下管桩水平承载性状影响因素分析 | 第54-62页 |
4.2.1 桩长的影响 | 第54-58页 |
4.2.2 桩径的影响 | 第58-60页 |
4.2.3 地表硬土层厚度的影响 | 第60-62页 |
4.3 场地三土层条件下管桩水平承载性状影响因素分析 | 第62-69页 |
4.3.1 桩长的影响 | 第62-66页 |
4.3.2 桩径的影响 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 预应力管桩水平承载力计算方法研究 | 第70-76页 |
5.1 建筑桩基规范桩基水平承载力特征值估算方法 | 第70-71页 |
5.2 天津市地区静载荷试桩资料的收集与整理 | 第71-73页 |
5.3 对规范水平承载力公式进行反算修正 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论及建议 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |