吉林通化地区静压超短PHC桩终压值与承载力特征关系研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 桩基础的应用历史 | 第9页 |
1.2 高强预应力混凝土管桩的应用发展现状 | 第9-12页 |
1.2.1 PHC 管桩概述 | 第9-10页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 静压管桩的应用现状 | 第11-12页 |
1.3 高强预应力混凝土管桩的特点 | 第12-18页 |
1.3.1 PHC 管桩的优缺点 | 第12-14页 |
1.3.2 高强预应力混凝土管桩对地质条件的要求 | 第14-16页 |
1.3.3 短桩的概念 | 第16-18页 |
第2章 PHC 桩竖向承载力计算公式研究 | 第18-34页 |
2.1 高强预应力混凝土管桩基础的破坏模式 | 第18-19页 |
2.2 各地经验公式 | 第19-23页 |
2.3 极限承载力与终压力对比 | 第23-27页 |
2.4 施工工艺对单桩承载力的影响 | 第27-29页 |
2.5 以桩身强度为设计依据的设计方法 | 第29-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 超短 PHC 桩静载试验及分析研究 | 第34-45页 |
3.1 竖向承载力静载试验 | 第34-35页 |
3.1.1 试验目的 | 第34页 |
3.1.2 试验装置 | 第34-35页 |
3.1.3 试验方法 | 第35页 |
3.2 通化地区静压 PHC 桩应用资料收集 | 第35-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 ABAQUS 在对短桩模拟中的关键技术 | 第45-58页 |
4.1 有限单元法主要理论 | 第45-50页 |
4.1.1 有限单元法收敛准则 | 第45-46页 |
4.1.2 收敛准则的物理意义 | 第46-47页 |
4.1.3 有限元法应用实际考虑 | 第47-49页 |
4.1.4 有限元法问题分析过程归纳 | 第49-50页 |
4.2 ABAQUS 软件介绍 | 第50-56页 |
4.2.1 土体的本构模型 | 第50-52页 |
4.2.2 初始地应力平衡 | 第52-55页 |
4.2.3 接触与摩擦 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 ABAQUS 模拟与承载性能影响因素分析 | 第58-72页 |
5.1 主要模型参数确定 | 第58-61页 |
5.2 桩侧土体变化对承载力的影响 | 第61-64页 |
5.2.1 桩侧土体对桩身轴力的影响 | 第61-63页 |
5.2.2 桩侧土体对竖向沉降的影响 | 第63-64页 |
5.3 桩端土体变化对承载力的影响 | 第64-65页 |
5.4 PHC 桩体强度的影响 | 第65-66页 |
5.5 桩身强度为计算依据的沉降曲线模拟 | 第66-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第78页 |