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考虑桩土相互作用热交换桩承载特性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 国内外研究现状综述第12-19页
        1.2.1 桩周土的热效应研究第12-15页
        1.2.2 热交换桩热力学特性研究第15-18页
        1.2.3 存在的不足之处第18-19页
    1.3 本文主要研究内容和创新点第19-21页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 创新点第20-21页
2 热交换桩承载力特性模型试验研究第21-40页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验装置及量测方法第21-24页
        2.2.1 试验装置第21-23页
        2.2.2 量测系统第23-24页
        2.2.3 加载方法第24页
    2.3 试验方案和步骤第24-29页
        2.3.1 试验方案第24-25页
        2.3.2 试验步骤第25-29页
    2.4 试验结果分析第29-38页
        2.4.1 温度分析第29-32页
        2.4.2 孔压分析第32-33页
        2.4.3 桩顶沉降与土体表面沉降分析第33-34页
        2.4.4 荷载-沉降曲线第34-37页
        2.4.5 桩身轴力分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
3 温度循环对热交换桩正常使用状态影响的试验第40-53页
    3.1 引言第40页
    3.2 试验方案与步骤第40-43页
        3.2.1 试验方案第40-41页
        3.2.2 试验步骤第41-43页
    3.3 试验结果和分析第43-52页
        3.3.1 温度分析第43-44页
        3.3.2 孔压分析第44-45页
        3.3.3 桩顶沉降分析第45-46页
        3.3.4 土体表面沉降分析第46-47页
        3.3.5 桩身应变变化、轴力分布及附加温度荷载第47-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 热交换桩承载力特性有限元分析第53-76页
    4.1 引言第53页
    4.2 有限元模型的建立第53-59页
        4.2.1 基本假定第53-54页
        4.2.2 模型建立第54-59页
    4.3 有限元模型的验证第59-75页
        4.3.1 热交换桩承载力特性有限元模型结果对比第59-66页
        4.3.2 热交换桩循环温度作用下有限元模型结果对比第66-75页
    4.4 本章小结第75-76页
5 热交换桩承载力特性及正常运行工况有限元应用第76-100页
    5.1 引言第76页
    5.2 单桩地基模型第76-79页
        5.2.1 基本假定第76页
        5.2.2 模型建立第76-79页
    5.3 热交换桩单桩承载力特性分析第79-89页
        5.3.1 算例一有限元计算结果第79-85页
        5.3.2 算例二有限元计算结果第85-89页
    5.4 热交换桩正常使用工况分析第89-99页
        5.4.1 算例三有限元计算结果第89-95页
        5.4.2 算例四有限元计算结果第95-99页
    5.5 本章小结第99-100页
6 结论与展望第100-104页
    6.1 主要工作和结论第100-103页
    6.2 进一步研究工作展望第103-104页
参考文献第104-107页
在学研究成果第107-108页
致谢第108页

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