摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 纠倾加固技术研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 微型钢管桩研究现状 | 第16-18页 |
1.3 建筑物倾斜原因及纠倾加固方法 | 第18-23页 |
1.3.1 建筑物倾斜原因 | 第18-19页 |
1.3.2 建筑物纠倾加固应遵循的原则 | 第19-20页 |
1.3.3 纠倾方法概述 | 第20-22页 |
1.3.4 地基基础加固方法概述 | 第22-23页 |
1.4 本文研究的主要内容及技术路线 | 第23-25页 |
1.4.1 本文研究的主要内容 | 第23-24页 |
1.4.2 技术路线 | 第24-25页 |
1.5 本章小结 | 第25-26页 |
第2章 某高层建筑安全鉴定及纠倾方案研究 | 第26-37页 |
2.1 工程概况 | 第26-28页 |
2.1.1 概况 | 第26-27页 |
2.1.2 加固维修历史情况 | 第27页 |
2.1.3 病害现状 | 第27-28页 |
2.2 工程地质条件 | 第28-30页 |
2.2.1 地层岩性及工程地质现状 | 第28-29页 |
2.2.2 气象水文 | 第29-30页 |
2.2.3 水、土腐蚀性 | 第30页 |
2.3 建筑物安全性评估 | 第30-32页 |
2.3.1 倾斜检测结果 | 第30-32页 |
2.3.2 地基基础检测鉴定结论 | 第32页 |
2.3.3 上部结构检测鉴定结论 | 第32页 |
2.3.4 结构安全性鉴定评级 | 第32页 |
2.4 建筑物不均匀沉降原因计算与分析 | 第32-34页 |
2.5 基础加固及迫降纠倾方案的确定 | 第34-35页 |
2.5.1 设计原则 | 第34页 |
2.5.2 纠倾目标 | 第34页 |
2.5.3 纠倾加固方案 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 微型钢管桩托换的可行性研究 | 第37-53页 |
3.1 单桩的极限承载力和破坏模式分析 | 第37-40页 |
3.1.1 单桩极限承载力分析 | 第37-39页 |
3.1.2 单桩的破坏模式 | 第39-40页 |
3.2 微型钢管桩单桩竖向承载力的计算 | 第40-45页 |
3.2.1 由桩身材料强度决定的承载力 | 第40-41页 |
3.2.2 由桩侧摩阻力和桩端阻力决定的承载力 | 第41-43页 |
3.2.3 桩的稳定性决定的承载力 | 第43-45页 |
3.3 微型钢管桩承载特性有限元模拟 | 第45-49页 |
3.3.1 有限元软件ABAQUS介绍 | 第45页 |
3.3.2 有限元模型的建立 | 第45-47页 |
3.3.3 结果输出及分析 | 第47-49页 |
3.4 微型钢管桩托换的可行性分析 | 第49-52页 |
3.4.1 微型钢管桩施工工艺的可行性分析 | 第49页 |
3.4.2 微型钢管桩承载力计算结果对比分析 | 第49-50页 |
3.4.3 单桩竖向承载力的检测方法 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 微型钢管桩单桩承载力试验研究 | 第53-73页 |
4.1 试验场地选择及试验步骤 | 第53页 |
4.2 水泥净浆试验 | 第53-55页 |
4.2.1 试验目的 | 第53-54页 |
4.2.2 试件制备 | 第54页 |
4.2.3 试验过程 | 第54-55页 |
4.2.4 试验结果计算 | 第55页 |
4.3 微型钢管水泥短柱轴压试验 | 第55-59页 |
4.3.1 试验目的 | 第55页 |
4.3.2 试件制备 | 第55-56页 |
4.3.3 加载装置的选择 | 第56页 |
4.3.4 加卸载制度 | 第56-57页 |
4.3.5 钢管水泥短柱竖向抗压极限承载力Qu的确定 | 第57页 |
4.3.6 试验装置量测技术及数据采集系统 | 第57-58页 |
4.3.7 试验结果分析 | 第58-59页 |
4.4 室外微型钢管桩单桩竖向承载力试验 | 第59-68页 |
4.4.1 试验目的 | 第59-60页 |
4.4.2 混凝土应变计的布设 | 第60-61页 |
4.4.3 施工工艺 | 第61-62页 |
4.4.4 加载装置 | 第62-63页 |
4.4.5 加卸载制度及试验终止条件 | 第63页 |
4.4.6 试验结果分析 | 第63-68页 |
4.5 桩身压缩变形量及桩端沉降量的计算与分析 | 第68-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 微型钢管桩在高层建筑物截桩纠倾加固中的应用与研究 | 第73-89页 |
5.1 微型钢管桩加固 | 第73-75页 |
5.1.1 微型钢管桩的桩长、孔径及布置原则 | 第73-74页 |
5.1.2 微型桩承台类型 | 第74-75页 |
5.2 坑道开挖及竖向掏土 | 第75-76页 |
5.2.1 设计依据 | 第75页 |
5.2.2 坑道开挖及掏土孔的布置 | 第75-76页 |
5.3 截桩迫降技术的作用机理分析 | 第76-77页 |
5.3.1 截桩迫降的基本原理 | 第76页 |
5.3.2 截桩纠倾特点 | 第76-77页 |
5.4 迫降托换体系的设计 | 第77-79页 |
5.4.1 计算迫降设计值 | 第77-78页 |
5.4.2 新型截桩迫降纠倾工艺的设计 | 第78-79页 |
5.4.3 锚杆截面计算 | 第79页 |
5.4.4 锚杆锚固长度计算 | 第79页 |
5.5 施工过程 | 第79-84页 |
5.5.1 微型钢管桩施工 | 第79-80页 |
5.5.2 迫降纠倾施工 | 第80-82页 |
5.5.3 梁体加固及裂缝修复 | 第82-84页 |
5.6 纠倾监测及沉降监测 | 第84-88页 |
5.6.1 纠倾监测 | 第84-85页 |
5.6.2 沉降监测 | 第85页 |
5.6.3 迫降纠倾效果分析 | 第85-88页 |
5.7 本章小结 | 第88-89页 |
结论与展望 | 第89-91页 |
结论 | 第89-90页 |
展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第95页 |