摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外各种桩型的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 管桩在国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 空心方桩在国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 实心方桩在国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 各种桩型之间的比较 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 预应力实心方桩计算公式 | 第16-31页 |
2.1 符号 | 第16页 |
2.2 计算方法 | 第16-21页 |
2.2.1 预应力损失的计算 | 第17-18页 |
2.2.2 抗弯性能分析 | 第18-19页 |
2.2.3 桩身结构竖向承载力设计值 | 第19页 |
2.2.4 抗拔桩桩身结构抗拉承载力计算 | 第19-20页 |
2.2.5 桩身结构抗剪承载力计算 | 第20页 |
2.2.6 吊装验算 | 第20-21页 |
2.3 新型预应力混凝土实心方桩500截面计算案例 | 第21-27页 |
2.4 大直径预应力混凝土实心方桩、空心方桩、预应力管桩力学性能指标对比 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 预应力混凝土实心方桩图集编制 | 第31-38页 |
3.1 研究的目的和意义 | 第31-32页 |
3.2 项目概况及技术指标 | 第32页 |
3.3 编制依据以及参考图集 | 第32页 |
3.4 解决的关键问题 | 第32-33页 |
3.5 图集设计内容 | 第33页 |
3.6 图集中几个重要内容 | 第33-37页 |
3.6.1 桩的连接 | 第33-35页 |
3.6.2 桩尖制作 | 第35-36页 |
3.6.3 桩与承台连接方式 | 第36-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 实心方桩生产工艺流程 | 第38-46页 |
4.1 新型实心方桩生产工艺特点 | 第38-39页 |
4.2 新型方桩生产工艺 | 第39-45页 |
4.2.1 混凝土的制作 | 第39页 |
4.2.2 钢筋笼的制作 | 第39-42页 |
4.2.3 安装钢筋骨架 | 第42-43页 |
4.2.4 预应力张拉与放张 | 第43-44页 |
4.2.5 浇筑混凝土 | 第44页 |
4.2.6 自然养护 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 Ansys模拟实心方桩抗裂及实心方桩抗弯现场试验 | 第46-57页 |
5.1 ANSYS简介 | 第46页 |
5.2 施加预应力的数值模拟 | 第46-47页 |
5.2.1 钢筋混凝土有限元模型的建立 | 第46-47页 |
5.2.2 施加预应力的方法 | 第47页 |
5.3 实心方桩抗弯性能试验方法 | 第47-48页 |
5.4 实心方桩抗裂模型分析及现场试验 | 第48-56页 |
5.4.1 试验模型以及现场试验装置 | 第48-49页 |
5.4.2 施加预应力后混凝土位移图和应力图 | 第49-50页 |
5.4.3 施加 16.05kN的荷载 | 第50-51页 |
5.4.4 施加 32.1kN的荷载 | 第51-52页 |
5.4.5 施加 48.15kN的荷载 | 第52-53页 |
5.4.6 施加 64.2kN的荷载 | 第53-54页 |
5.4.7 施加 72.24kN的荷载 | 第54-55页 |
5.4.8 施加 80.27kN的荷载 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 经济性分析 | 第57-67页 |
6.1 对于传统几种常见桩型的认识 | 第57页 |
6.2 预应力实心方桩经济性方面的特点 | 第57-59页 |
6.2.1 质量 | 第57-58页 |
6.2.2 积土 | 第58页 |
6.2.3 施工 | 第58页 |
6.2.4 养护以及成型 | 第58-59页 |
6.3 桩身成本比较 | 第59-61页 |
6.4 500预应力实心方桩与PC-A800(110)管桩的性价对比 | 第61-63页 |
6.5 500预应力实心方桩与PS-A600(400)空心方桩的性价对比 | 第63-65页 |
6.6 附表 | 第65-66页 |
6.7 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
1.结论 | 第67页 |
2.展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |