致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 静钻根植桩研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 单桩承载特性研究 | 第13-14页 |
1.2.2 低应变测试研究 | 第14页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第14-15页 |
2 静钻根植桩单桩沉降的一种解析算法 | 第15-27页 |
2.1 引言 | 第15-17页 |
2.2 数学模型与基本假设 | 第17-18页 |
2.2.1 数学模型 | 第17-18页 |
2.2.2 基本假设 | 第18页 |
2.3 解析解推导 | 第18-21页 |
2.4 计算参数选取分析 | 第21-23页 |
2.4.1 土体弹性极限位移 | 第21页 |
2.4.2 土体的抗剪切刚度系数 | 第21页 |
2.4.3 水泥土的弹性抗剪切刚度系数确定 | 第21-23页 |
2.4.4 桩端土长度取值 | 第23页 |
2.5 理论计算与实测结果的对比分析 | 第23-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
3 静钻根植桩竖向承载特性的有限元模拟 | 第27-45页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 建模要点 | 第27-31页 |
3.3 计算结果 | 第31-33页 |
3.4 静钻根植桩的荷载传递机理 | 第33-38页 |
3.4.1 轴力分析 | 第33-35页 |
3.4.2 沉降分析 | 第35-36页 |
3.4.3 剪切力分析 | 第36-38页 |
3.5 相关因素对承载力的影响 | 第38-43页 |
3.5.1 桩径、壁厚影响 | 第39页 |
3.5.2 水泥土厚度影响 | 第39-40页 |
3.5.3 水泥土强度影响 | 第40-41页 |
3.5.4 凸起深度影响 | 第41-42页 |
3.5.5 凸起间距影响 | 第42-43页 |
3.5.6 水泥土与土体摩擦系数影响 | 第43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
4 竹节桩低应变测试的数值模拟 | 第45-62页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 建立有限元模型 | 第46-49页 |
4.2.1 建模要素 | 第46-47页 |
4.2.2 竹节桩凸起对低应变测试曲线影响初探 | 第47-49页 |
4.3 凸起参数对完整竹节桩低应变测试曲线影响分析 | 第49-53页 |
4.3.1 凸起深度对测试曲线的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 凸起间距对测试曲线的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 桩身壁厚对测试曲线的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 凸起形状对测试曲线的影响 | 第52-53页 |
4.4 竹节桩的缺陷的分析 | 第53-58页 |
4.4.1 断桩模拟 | 第54-55页 |
4.4.2 裂缝模拟 | 第55-58页 |
4.5 静钻根植桩低应变测试曲线分析 | 第58-61页 |
4.5.1 接桩处的“缩颈效应” | 第58-59页 |
4.5.2 接桩延时效应 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
5 总结与建议 | 第62-65页 |
5.1 本文总结 | 第62-64页 |
5.2 研究建议 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
作者简历 | 第67页 |