大直径嵌岩桩竖向承载力现场试验与数值分析
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 大直径嵌岩桩简介 | 第11-12页 |
1.3 嵌岩桩承载力研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 原位试验 | 第12-13页 |
1.3.2 室内试验 | 第13页 |
1.3.3 数值模拟 | 第13-14页 |
1.3.4 理论计算 | 第14-16页 |
1.4 研究目的和意义 | 第16-17页 |
1.5 本文主要内容 | 第17-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 研究目标 | 第18页 |
1.5.3 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 大直径嵌岩桩竖向承载机理研究 | 第20-27页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 大直径嵌岩桩承载机理研究 | 第20-22页 |
2.3 影响大直径嵌岩桩竖向承载力主要因素 | 第22-24页 |
2.3.1 嵌岩深度h_r | 第22页 |
2.3.2 岩石弹性模量E_r | 第22-23页 |
2.3.3 孔壁粗糙度 | 第23-24页 |
2.3.4 桩岩相对位移s | 第24页 |
2.4 大直径嵌岩桩破坏类型 | 第24-25页 |
2.4.1 屈曲破坏 | 第24-25页 |
2.4.2 整体剪切破坏 | 第25页 |
2.4.3 刺入破坏 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 现场静载试验及结果 | 第27-39页 |
3.1 工程概况 | 第27页 |
3.2 工程地质 | 第27-30页 |
3.2.1 场地工程地质 | 第27-29页 |
3.2.2 场地土(岩)质参数 | 第29-30页 |
3.3 现场试验 | 第30-35页 |
3.3.1 试验设备 | 第31-33页 |
3.3.2 试验方法和方案 | 第33-34页 |
3.3.3 静载试验 | 第34-35页 |
3.4 试验结果及分析 | 第35-37页 |
3.4.1 试验结果 | 第35-36页 |
3.4.2 试验结果分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 大直径嵌岩桩竖向承载力数值分析 | 第39-51页 |
4.1 Midas/GTS NX有限元软件介绍 | 第39页 |
4.2 本构模型 | 第39-41页 |
4.2.1 桩身材料的本构模型 | 第39-40页 |
4.2.2 岩土材料的本构模型 | 第40-41页 |
4.3 嵌岩桩模型的建立和验证 | 第41-46页 |
4.3.1 接触单元 | 第41-42页 |
4.3.2 嵌岩桩单桩有限元模型建立 | 第42-43页 |
4.3.3 有限元模拟结果与实测对比 | 第43-46页 |
4.4 数值模拟与规范计算结果比较 | 第46-48页 |
4.5 规范承载力计算参数讨论 | 第48-50页 |
4.5.1 土层侧摩阻力 | 第48-49页 |
4.5.2 嵌岩段综合系数 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 大直径嵌岩桩竖向承载力影响因素分析 | 第51-68页 |
5.1 概述 | 第51页 |
5.2 桩长对桩侧阻力的影响 | 第51-55页 |
5.2.1 建立模型 | 第51-52页 |
5.2.2 模型参数 | 第52-53页 |
5.2.3 模拟结果 | 第53-55页 |
5.3 桩身直径对桩侧阻力的影响 | 第55-59页 |
5.3.1 建立模型 | 第55-56页 |
5.3.2 模型参数 | 第56页 |
5.3.3 模拟结果 | 第56-59页 |
5.4 嵌岩段深度对桩侧阻力的影响 | 第59-62页 |
5.4.1 建立模型 | 第59-60页 |
5.4.2 模型参数 | 第60页 |
5.4.3 模拟结果 | 第60-62页 |
5.5 嵌岩段综合系数ζ_r | 第62-66页 |
5.5.1 建立模型 | 第63-64页 |
5.5.2 模型参数 | 第64页 |
5.5.3 模拟结果 | 第64-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 主要工作和创新点 | 第68-69页 |
6.2 后续研究工作 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |