摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 扩底嵌岩抗拔桩承载性的试验研究 | 第11-13页 |
1.2.2 扩底嵌岩抗拔桩承载性的理论研究 | 第13-15页 |
1.2.3 扩底嵌岩抗拔桩承载性的数值研究 | 第15-16页 |
1.3 研究现状存在的问题 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容及创新点 | 第17-19页 |
1.4.1 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
1.4.2 主要创新点 | 第18-19页 |
第二章 嵌岩抗拔桩现场静载荷试验 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 工程概况 | 第19-24页 |
2.2.1 区域地质构造 | 第20页 |
2.2.2 场地地形、地貌 | 第20页 |
2.2.3 水文地质条件 | 第20-21页 |
2.2.4 场地岩土构成 | 第21-22页 |
2.2.5 岩土物理力学性质指标 | 第22-24页 |
2.3 现场单桩竖向抗拔静载试验 | 第24-28页 |
2.3.1 理论依据 | 第24页 |
2.3.2 试验操作原理 | 第24-25页 |
2.3.3 等截面抗拔桩单桩竖向静载试验结果及分析 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 等截面嵌岩抗拔桩承载特性数值分析 | 第29-50页 |
3.1 FLAC3D软件简介 | 第29-34页 |
3.1.1 FLAC3D软件的岩土本构模型 | 第29-31页 |
3.1.2 FLAC3D中接触面的基本理论 | 第31-34页 |
3.2 等截面嵌岩抗拔桩三维有限差分数值模型的建立 | 第34-38页 |
3.2.1 基本假定 | 第34-35页 |
3.2.2 三维网格的建立 | 第35-36页 |
3.2.3 数值模拟模型计算参数的选取 | 第36-37页 |
3.2.4 初始条件和加载条件 | 第37-38页 |
3.3 等截面嵌岩抗拔桩荷载传递机理分析 | 第38-46页 |
3.3.1 数值计算荷载位移与现场静载试验结果对比 | 第38-39页 |
3.3.2 上拔荷载—位移曲线分析 | 第39-40页 |
3.3.3 桩身轴力分布曲线分析 | 第40页 |
3.3.4 桩侧摩阻力分布曲线分析 | 第40-41页 |
3.3.5 桩周岩体位移分布规律分析 | 第41-44页 |
3.3.6 等截面嵌岩抗拔桩破坏模式分析 | 第44-46页 |
3.4 嵌岩深度对等截面嵌岩抗拔桩承载特性的影响 | 第46-47页 |
3.5 岩基强度对等截面嵌岩抗拔桩承载特性的影响 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 扩底嵌岩抗拔桩承载特性数值分析 | 第50-90页 |
4.1 扩底嵌岩抗拔桩荷载传递机理分析 | 第50-57页 |
4.1.1 扩底嵌岩抗拔桩三维有限差分数值模型的建立 | 第50-51页 |
4.1.2 扩底嵌岩抗拔桩荷载位移曲线 | 第51-54页 |
4.1.3 扩底嵌岩抗拔桩桩身轴力分布曲线 | 第54-55页 |
4.1.4 扩底嵌岩抗拔桩桩侧摩阻力分布曲线 | 第55-57页 |
4.2 扩底嵌岩抗拔桩抗拔机理 | 第57-68页 |
4.2.1 扩底嵌岩抗拔桩桩周岩体应力分布规律 | 第58-61页 |
4.2.2 扩底嵌岩抗拔桩桩周岩体位移分布 | 第61-64页 |
4.2.3 扩大头作用机制分析 | 第64-68页 |
4.3 扩底嵌岩抗拔桩破坏模式分析 | 第68-83页 |
4.3.1 桩周岩体塑性区发展规律 | 第69-73页 |
4.3.2 不同扩底直径下桩周岩体塑性区分布 | 第73-76页 |
4.3.3 不同持力层下桩周岩体塑性区分布 | 第76-80页 |
4.3.4 不同嵌岩深度下桩周岩体塑性区分布 | 第80-83页 |
4.4 扩底直径对扩底嵌岩抗拔桩承载特性的影响 | 第83-84页 |
4.5 岩基强度对扩底嵌岩抗拔桩承载特性的影响 | 第84-86页 |
4.6 嵌岩深度对扩底嵌岩抗拔桩承载特性的影响 | 第86-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-90页 |
第五章 结论与展望 | 第90-93页 |
5.1 主要结论 | 第90-92页 |
5.2 进一步研究与展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读硕士期间科研情况 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |