摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-21页 |
1.3 存在的问题 | 第21页 |
1.4 本文主要工作 | 第21-23页 |
第二章 被动桩与流动土体相互作用机理研究 | 第23-42页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 流动土体位移模式及桩侧压力的产生 | 第23-24页 |
2.3 工程建设中的土拱现象及土拱效应 | 第24-25页 |
2.3.1 土拱的定义 | 第24页 |
2.3.2 工程实践中的土拱现象 | 第24页 |
2.3.3 土拱的形成过程 | 第24-25页 |
2.4 有限元软件介绍与参数定义 | 第25-31页 |
2.4.1 有限元分析软件Plaxis简介 | 第25-27页 |
2.4.2 土的本构模型和Plaxis程序中参数的输入 | 第27-31页 |
2.5 土拱形成机理的平面有限元分析 | 第31-34页 |
2.5.1 引言 | 第31页 |
2.5.2 土拱分析的平面有限元模型 | 第31-32页 |
2.5.3 无粘性土中土拱产生机理的数值模拟 | 第32-34页 |
2.5.4 粘性土体中土拱产生机理的数值模拟 | 第34页 |
2.6 桩间土拱效应与土性参数的关系 | 第34-39页 |
2.6.1 土拱效应与土体强度参数(c,φ)的关系 | 第35-36页 |
2.6.2 土拱效应与土体杨氏模量(E)的关系 | 第36页 |
2.6.3 土拱效应与土体泊松比(υ)的关系 | 第36-38页 |
2.6.4 土拱效应与土体剪胀角(Ψ)的关系 | 第38页 |
2.6.5 土拱效应与桩土接触面材料恃性(R_(inter))的关系 | 第38-39页 |
2.7 桩间土拱效应与桩基布置型式的关系 | 第39-41页 |
2.7.1 土拱效应与单排桩桩间距的关系 | 第39页 |
2.7.2 土拱效应与双排桩呈“I”、“Z”字型布置的关系 | 第39-41页 |
2.8 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 流动土体作用下工程桩及应性状计算 | 第42-64页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 软弱地基开挖地层移动机理分析 | 第42-43页 |
3.3 地层移动导致桩基失稳的原因 | 第43页 |
3.4 FLAC-3D程序介绍与参数定义 | 第43-48页 |
3.4.1 有限差分程序FLAC-3D简介 | 第43-46页 |
3.4.2 FLAC-3D程序中参数的输入 | 第46-48页 |
3.5 基坑开挖工程桩反应分析的FLAC-3D模型与典型算例 | 第48-50页 |
3.6 影响参数研究 | 第50-58页 |
3.6.1 边坡与桩的距离 | 第51-52页 |
3.6.2 基坑边坡坡度 | 第52-53页 |
3.6.3 不同开挖工况 | 第53页 |
3.6.4 桩长 | 第53-56页 |
3.6.5 桩身直径 | 第56页 |
3.6.6 桩身强度 | 第56-57页 |
3.6.7 桩端持力层性质 | 第57-58页 |
3.7 软弱地层深挖基坑中的群桩反应性状 | 第58-62页 |
3.7.1 桩基连线平行于边坡布置的两桩 | 第58页 |
3.7.2 桩基连线垂直于边坡布置的两桩 | 第58-60页 |
3.7.3 正方形布置的四桩群桩 | 第60-61页 |
3.7.4 梅花形布置的五桩群桩 | 第61页 |
3.7.5 3行×2列布置的六桩群桩 | 第61-62页 |
3.7.6 2行×3列布置的六桩群桩 | 第62页 |
3.8 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 工程实例分析 | 第64-72页 |
4.1 工程概况 | 第64-66页 |
4.2 实测结果与计算结果对比分析 | 第66-69页 |
4.2.1 工程实测数据 | 第66-67页 |
4.2.2 计算参数选取 | 第67-68页 |
4.2.3 数值模拟与实测结果的比较 | 第68-69页 |
4.3 坑内偏位基桩的加固与逆作法施工 | 第69-72页 |
4.3.1 偏位桩的竖向承载力取值 | 第69页 |
4.3.2 补强设计原则及方案 | 第69-70页 |
4.3.3 建筑物施工监测与控制 | 第70-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-75页 |
5.1 结论 | 第72-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和获奖情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |