摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 预应力混凝土管桩简介 | 第13-16页 |
1.1.1 预应力混凝土管桩的特点 | 第13-15页 |
1.1.2 预应力管桩的破坏 | 第15-16页 |
1.2 预应力混凝土管桩研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 PHC 管桩的抗震设计 | 第16-17页 |
1.2.2 管桩连接节点抗弯性能研究 | 第17-19页 |
1.2.3 抗弯承载力计算及数值模拟 | 第19-21页 |
1.3 本文研究的内容及意义 | 第21-23页 |
第二章 劲性填芯管桩与承台节点抗弯计算公式推导计算 | 第23-29页 |
2.1 常用(规范)管桩承载力计算公式 | 第23-24页 |
2.1.1 弹性地基反力法 | 第23页 |
2.1.2 数值分析方法 | 第23-24页 |
2.2 劲性填芯管桩极限抗弯承载力 | 第24-29页 |
第三章 非线性有限元分析 | 第29-51页 |
3.1 有限元软件简介 | 第29-30页 |
3.2 ABAQUS 有限元软件模型建立注意事项 | 第30-33页 |
3.2.1 预应力的施加 | 第31页 |
3.2.2 接触问题 | 第31-32页 |
3.2.3 收敛问题 | 第32-33页 |
3.2.4 网格划分 | 第33页 |
3.3 材料的本构关系 | 第33-35页 |
3.4 原型桩有限元模拟 | 第35-39页 |
3.4.1 管桩参数 | 第36页 |
3.4.2 承台和填芯参数 | 第36-37页 |
3.4.3 锚固钢筋参数 | 第37页 |
3.4.4 各材料力学性能 | 第37-38页 |
3.4.5 模型建立 | 第38-39页 |
3.5 有限元结果对比分析 | 第39-48页 |
3.5.1 滞回曲线 | 第39-41页 |
3.5.2 承台应力集中部位 | 第41-43页 |
3.5.3 管桩应力集中部位 | 第43-44页 |
3.5.4 锚固钢筋 | 第44-46页 |
3.5.5 填芯混凝土 | 第46-47页 |
3.5.6 填芯型钢、钢筋笼 | 第47-48页 |
3.6 小结 | 第48-51页 |
第四章 参数变化对劲性填芯桩的影响 | 第51-65页 |
4.1 不同型钢埋深桩模拟 | 第51-55页 |
4.1.1 型钢受力集中点云图比较 | 第51-53页 |
4.1.2 型钢受力集中点曲线比较 | 第53页 |
4.1.3 管桩应力集中点随参数变化曲线分析 | 第53-55页 |
4.1.4 水平承载力变化 | 第55页 |
4.2 不同竖向型钢长度桩模拟 | 第55-59页 |
4.2.1 管桩应力集中点随参数变化曲线分析 | 第56-57页 |
4.2.2 型钢范围变化情况比较 | 第57-58页 |
4.2.3 型钢集中处应力集中点变化曲线 | 第58-59页 |
4.3 不同横向型钢长度桩模拟 | 第59-63页 |
4.3.1 滞回曲线变化情况比较 | 第59-61页 |
4.3.2 管桩应力集中点随参数变化曲线分析 | 第61-62页 |
4.3.3 承台与管桩结合点应力云图范围 | 第62-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第五章 结论及展望 | 第65-69页 |
5.1 数值模拟结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间主要科研成果 | 第75页 |