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新型大直径预应力混凝土实心方桩研究

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

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