摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.2 研究综述 | 第10-13页 |
1.2.1 桩顶自由基桩低应变检测研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 既有结构基桩低应变检测研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 基桩低应变反射波法动测原理 | 第15-26页 |
2.1 无限大弹性介质中运动微分方程的建立 | 第15-16页 |
2.2 纵波和扭转波在无限大弹性体中的波速 | 第16-17页 |
2.3 纵波的传播规律 | 第17-21页 |
2.3.1 纵波在无限长等直杆中的传播 | 第17-19页 |
2.3.2 纵波在有限长直杆中的传播 | 第19-21页 |
2.4 扭剪波的传播规律 | 第21-23页 |
2.4.1 扭剪波在无限长等直圆杆中的传播 | 第21-22页 |
2.4.2 扭剪波在有限长圆直杆中的传播 | 第22-23页 |
2.5 基桩低应变动测原理 | 第23-25页 |
2.5.1 纵波法基桩动测原理 | 第23-25页 |
2.5.2 扭剪波基桩动测原理 | 第25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 扭剪法检测既有结构基桩模型试验研究 | 第26-41页 |
3.1 模型试验原理简介 | 第26-27页 |
3.2 模型试验方案设计 | 第27-30页 |
3.3 模型试验数据分析 | 第30-40页 |
3.3.1 扭剪波法动测时程曲线分析 | 第30-37页 |
3.3.2 纵波法动测时程曲线分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 扭剪法检测既有结构基桩影响因素数值分析 | 第41-72页 |
4.1 ANSYS/LS-DYNA数值分析概述 | 第41-43页 |
4.2 最佳激振和接收位置的选取模拟 | 第43-53页 |
4.2.1 既有结构基桩模型建立 | 第43-45页 |
4.2.2 扭剪波法激振和接收位置分析 | 第45-50页 |
4.2.3 纵波法激振和接收位置分析 | 第50-53页 |
4.3 土体对扭剪波法检测信号的影响 | 第53-61页 |
4.3.1 桩周土体影响概述 | 第53-54页 |
4.3.2 桩底土体的影响 | 第54-58页 |
4.3.3 桩侧土体的影响 | 第58-61页 |
4.4 激振脉冲对检测信号的影响 | 第61-67页 |
4.4.1 激振脉冲峰值的影响 | 第61-64页 |
4.4.2 激振脉冲宽度 | 第64-67页 |
4.5 首波波峰滞后现象的影响 | 第67-71页 |
4.5.1 考虑首波波峰滞后的扭剪波波速的修正公式推导 | 第67-69页 |
4.5.2 修正后波速公式与双速度法计算结果比较 | 第69-70页 |
4.5.3 修正桩长和缺陷位置计算公式 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
5 扭剪法检测既有结构基桩缺陷动测响应数值分析 | 第72-88页 |
5.1 缩颈桩动测响应分析 | 第72-77页 |
5.1.1 不同缩颈程度对动测的影响 | 第73-76页 |
5.1.2 不同缩颈埋深对动测的影响 | 第76-77页 |
5.2 扩径桩动测响应分析 | 第77-82页 |
5.2.1 不同扩径程度对动测的影响 | 第77-80页 |
5.2.2 不同扩径埋深对动测的影响 | 第80-82页 |
5.3 既有结构离析桩动测响应分析 | 第82-85页 |
5.4 既有结构断桩动测响应分析 | 第85-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-88页 |
结论与展望 | 第88-91页 |
1. 结论 | 第88-89页 |
2. 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |