摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 地基处理分类及大连地区常用方法 | 第11-17页 |
1.1.1 地基处理分类 | 第11-15页 |
1.1.2 大连地区地基处理方法选用 | 第15-17页 |
1.2 国内及大连地区地基处理的成败案例 | 第17-21页 |
1.3 振冲桩复合地基的国内外研究状况 | 第21-33页 |
1.3.1 复合地基工程技术的发展 | 第21-24页 |
1.3.2 振冲碎石桩复合地基国内外理论研究状况 | 第24-33页 |
1.4 碎石桩目前存在的理论和实践问题 | 第33-34页 |
1.5 本文的主要工作 | 第34-37页 |
1.5.1 研究思路与内容 | 第34-35页 |
1.5.2 创新性工作 | 第35-37页 |
第2章 振冲工程场地地质条件 | 第37-45页 |
2.1 工程概况 | 第37-38页 |
2.2 场地地质条件 | 第38-39页 |
2.2.1 地貌 | 第38页 |
2.2.2 场地地层条件 | 第38-39页 |
2.2.3 构造 | 第39页 |
2.3 场地土层工程性能 | 第39-41页 |
2.3.1 场地土层工程性能 | 第39-40页 |
2.3.2 桩基础设计参数 | 第40-41页 |
2.4 地基处理及桩基方案建议 | 第41-45页 |
第3章 振冲法处理淤泥土体原型试验研究 | 第45-83页 |
3.1 桩基与地基处理方案比选 | 第45-53页 |
3.1.1 钻孔灌注桩设计方案 | 第45页 |
3.1.2 灌注桩试桩施工工艺 | 第45-48页 |
3.1.3 振冲桩方案 | 第48-50页 |
3.1.4 振冲桩复合地基下卧粘土层承载力验算 | 第50-51页 |
3.1.5 地基振冲桩处理前沉降估算 | 第51-52页 |
3.1.6 地基处理方案确定 | 第52-53页 |
3.2 振冲桩复合地基设计及施工 | 第53-59页 |
3.2.1 振冲桩复合地基设计及施工 | 第54-58页 |
3.2.2 复合地基载荷试验 | 第58-59页 |
3.3 不同层位载荷试验地基土应力特征 | 第59-68页 |
3.3.1 不同层位载荷试验曲线分析 | 第59-65页 |
3.3.2 不同层位载荷试验曲线对比 | 第65-67页 |
3.3.3 同层位不同振冲器载荷试验曲线对比 | 第67-68页 |
3.4 桩体动力触探试验研究 | 第68-73页 |
3.5 沉降观测 | 第73-83页 |
3.5.1 沉降观测及计算 | 第73-81页 |
3.5.2 沉降观测分析 | 第81-83页 |
第4章 碎石桩复合地基压缩模量计算方法 | 第83-103页 |
4.1 压缩模量理论基础 | 第83-87页 |
4.1.1 室内侧限压缩试验及压缩模量 | 第83-84页 |
4.1.2 载荷试验及变形模量 | 第84-87页 |
4.2 两层土复合地基变形模量计算方法研究 | 第87-89页 |
4.3 不同复合地基压缩模量计算沉降量对比 | 第89-95页 |
4.3.1 建筑地基沉降计算 | 第89-90页 |
4.3.2 采用切线法的变形模量计算地基沉降量 | 第90-91页 |
4.3.3 载荷试验反演法计算变形模量及沉降 | 第91-92页 |
4.3.4 载荷试验曲线初段计算变形模量及沉降 | 第92-95页 |
4.4 桩体压缩模量计算方法研究 | 第95-98页 |
4.5 不同桩体压缩模量沉降计算对比 | 第98-103页 |
4.5.1 动力法计算桩体压缩模量与其它方法在沉降计算中的对比 | 第99-101页 |
4.5.2 散体材料桩复合地基压缩模量计算方法的讨论 | 第101-103页 |
第5章 碎石桩复合地基压缩模量有限元法分析 | 第103-113页 |
5.1 有限元法模型的构建 | 第103-109页 |
5.1.1 土体本构模型的选择 | 第103-104页 |
5.1.2 有限元分析模型参数的选择 | 第104-105页 |
5.1.3 有限元分析模型建立 | 第105-106页 |
5.1.4 有限元模型的网络划分以及位移边界条件 | 第106-109页 |
5.2 有限元法模型的计算 | 第109-113页 |
第6章 结论与展望 | 第113-115页 |
6.1 主要结论 | 第113-114页 |
6.2 进一步研究的建议和展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-123页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第123-125页 |
作者简介 | 第123页 |
攻读博士学位期间公开发表的学术论文 | 第123-125页 |
致谢 | 第125页 |