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岩溶地区地基处理关键技术研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 刚性桩复合地基概述第17-23页
        1.2.1 刚性桩复合地基概念及作用机理第17-19页
        1.2.2 刚性桩复合地基的发展和研究现状第19-23页
    1.3 上部结构与地基基础相互作用研究概述第23-29页
        1.3.1 上部结构与地基基础相互作用的概念及原理第23-24页
        1.3.2 静力相互作用理论的发展历史及研究现状第24-26页
        1.3.3 上部结构与地基基础动力相互作用研究现状第26-29页
    1.4 刚性桩复合地基抗震性能研究进展第29-33页
        1.4.1 复合地基减震原理第30页
        1.4.2 刚性桩复合地基抗震性能的研究进展第30-33页
    1.5 本文的研究目的和研究内容第33-36页
第二章 复合地基-筏基-上部结构相互作用体系分析模型第36-54页
    2.1 相互作用方法概述第36页
    2.2 地基分析模型第36-44页
        2.2.1 文克尔(Winkler)模型第37-38页
        2.2.2 弹性半空间模型第38-39页
        2.2.3 分层各向同性地基模型第39-40页
        2.2.4 双折线与多折线弹性地基模型第40-41页
        2.2.5 弹塑性地基模型第41-44页
    2.3 地基反力模式第44-46页
        2.3.1 地基反力按直线分布第44-45页
        2.3.2 基于文克尔的基床系数法第45页
        2.3.3 弹性半空间地基模型的地基反力第45-46页
    2.4 筏板计算模型第46-50页
        2.4.1 弹性薄板理论第46-47页
        2.4.2 Mindlin 中厚板理论第47-50页
        2.4.3 文克尔地基上的有限矩形板第50页
    2.5 有限元基本原理与分析步骤第50-52页
        2.5.1 有限元法的基本原理第50-51页
        2.5.2 有限元法求解的基本过程第51-52页
    2.6 非线性问题的求解第52-53页
    2.7 本章小结第53-54页
第三章 单桩复合地基试验研究及弹簧本构模型第54-102页
    3.1 工程概况及地质条件第54-59页
    3.2 复合地基设计第59页
    3.3 单桩复合地基载荷试验方案第59-61页
    3.4 试验现象及分析第61-84页
    3.5 项目组 2 号试验第84-92页
        3.5.1 工程概况及地质条件第84-86页
        3.5.2 试验方案第86页
        3.5.3 1第86-89页
        3.5.4 2第89-92页
    3.6 复合地基二折线弹簧本构模型及其应用第92-100页
        3.6.1 引言第92-93页
        3.6.2 二折线弹簧本构模型的建立第93-94页
        3.6.3 工程应用第94-97页
        3.6.4 特征值荷载对应的沉降对筏板内力的影响第97-100页
    3.7 本章小结第100-102页
第四章 群桩刚性桩复合地基宏观本构研究第102-162页
    4.1 引言第102页
    4.2 ABAQUS 及主要模型介绍第102-107页
        4.2.1 ABAQUS 简介第102-103页
        4.2.2 有限元分析单元选取第103页
        4.2.3 有限元分析的材料本构模型第103-105页
        4.2.4 分析中的接触及土体边界第105-107页
    4.3 复合地基单桩压板试验数值分析第107-112页
        4.3.1 地应力平衡第107页
        4.3.2 土体模量的取值第107-109页
        4.3.3 模型的建立第109-110页
        4.3.4 结果分析第110-112页
    4.4 群桩刚性桩复合地基压板的荷载-沉降关系第112-127页
        4.4.1 模型的建立第112-113页
        4.4.2 计算结果及分析第113-127页
    4.5 群桩复合地基受力性能第127-148页
        4.5.1 褥垫层对群桩复合地基受力性能的影响第127-135页
        4.5.2 浅层受力土体模量对群桩复合地基性能的影响第135-141页
        4.5.3 桩长对群桩复合地基性能的影响第141-148页
    4.6 刚性桩在褥垫层中的刺入第148-160页
        4.6.1 理论分析第148-151页
        4.6.2 刚性桩刺入褥垫层的有限元分析第151-160页
    4.7 本章小结第160-162页
第五章 基于共同作用的筏基静力分析第162-194页
    5.1 引言第162页
    5.2 工程概况第162-163页
    5.3 分析模型第163-171页
        5.3.1 钢筋混凝土筏板非线性有限元模型第163-169页
        5.3.2 上部结构有限元分析模型第169-170页
        5.3.3 分析中的接触处理第170-171页
        5.3.4 整体分析模型第171页
    5.4 筏板弹性分析第171-176页
        5.4.1 筏板应力第171-173页
        5.4.2 筏板沉降第173-175页
        5.4.3 地基反力第175-176页
    5.5 筏板弹塑性分析第176-192页
        5.5.1 筏板混凝土受力分析第176-180页
        5.5.2 钢筋应力分析第180-182页
        5.5.3 地基模量的影响第182-186页
        5.5.4 筏板厚度的影响第186-188页
        5.5.5 土体泊松比的影响第188-192页
    5.6 本章小结第192-194页
第六章 考虑相互作用的刚性桩复合地基动力弹塑性分析第194-226页
    6.1 引言第194页
    6.2 无限元的基本理论及应用第194-196页
        6.2.1 有限元与无限元的耦合方法第194-195页
        6.2.2 动力分析中的无限元第195-196页
    6.3 动力分析时的土体本构模型及单元选择第196-197页
        6.3.1 土体及褥垫层的本构模型第196-197页
        6.3.2 地基土及褥垫层单元第197页
    6.4 阻尼的计算第197-198页
    6.5 地震波的选择和输入第198-202页
        6.5.1 地震曲线的反演第198-200页
        6.5.2 地震波的选取第200-202页
    6.6 模型的验证第202-205页
        6.6.1 自由场验证第202-204页
        6.6.2 砂石褥垫层模拟第204-205页
    6.7 模型的建立第205-206页
        6.7.1 模型基本概况第205-206页
    6.8 结构动力特性分析第206-209页
    6.9 动力时程分析第209-224页
        6.9.1 桩体地震响应分析第210-212页
        6.9.2 上部结构地震响应分析第212-217页
        6.9.3 褥垫层和筏板地震响应第217-224页
    6.10 本章小结第224-226页
结论与展望第226-230页
参考文献第230-241页
攻读博士学位期间取得的研究成果第241-243页
致谢第243-244页
附件第244页

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