摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 课题研究背景 | 第7-8页 |
1.2 预应力矩形桩概述 | 第8-10页 |
1.2.1 预应力矩形桩的提出 | 第8页 |
1.2.2 预应力方桩 | 第8-9页 |
1.2.3 预应力高强混凝土矩形桩 | 第9-10页 |
1.3 预应力对预应力矩形桩刚度的影响 | 第10页 |
1.4 主要研究内容及意义 | 第10-13页 |
第2章 预应力矩形桩构件的受力和变形特性 | 第13-37页 |
2.1 预应力矩形桩的设计计算方法 | 第13-18页 |
2.1.1 混凝土的有效预压应力计算 | 第13-15页 |
2.1.2 预应力矩形桩的开裂弯矩和极限弯矩计算 | 第15-18页 |
2.2 预应力矩形桩试验 | 第18-31页 |
2.2.1 试验变量的选取 | 第18-20页 |
2.2.2 试验方案设计 | 第20-23页 |
2.2.3 试验结果及分析 | 第23-31页 |
2.3 数值模拟结果分析 | 第31-34页 |
2.3.1 模型创建及验证 | 第31-32页 |
2.3.2 挠度分析 | 第32-33页 |
2.3.3 刚度分析 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-37页 |
第3章 预应力矩形桩和灌注桩的数值模拟比较分析 | 第37-63页 |
3.1 基坑支护工程 | 第37-41页 |
3.1.1 工程概括及周边环境 | 第37-38页 |
3.1.2 地质及水文条件 | 第38-39页 |
3.1.3 预应力矩形桩支护方案 | 第39-41页 |
3.2 模型的建立 | 第41-51页 |
3.2.1 模型的几何尺寸及边界条件 | 第41-42页 |
3.2.2 材料本构模型的选取 | 第42-46页 |
3.2.3 相互作用 | 第46-48页 |
3.2.4 单元的选取及网格划分 | 第48-49页 |
3.2.5 初始应力的施加及基坑开挖模拟 | 第49-51页 |
3.3 预应力矩形桩和灌注桩的比较 | 第51-61页 |
3.3.1 相同刚度 | 第51-60页 |
3.3.2 相同截面面积 | 第60-61页 |
3.3.3 相同设计弯矩 | 第61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 矩形支护桩有限元计算及影响因素分析 | 第63-79页 |
4.1 悬臂支护桩模拟结果分析 | 第63-73页 |
4.1.1 桩身侧移分析 | 第63-66页 |
4.1.2 桩内力分析 | 第66-69页 |
4.1.3 刚度分析 | 第69-73页 |
4.2 带支撑支护桩数值模拟分析 | 第73-74页 |
4.2.1 模型的建立 | 第73页 |
4.2.2 模拟结果分析 | 第73-74页 |
4.3 单侧施加预应力矩形桩支护结构的变形有限元分析 | 第74-77页 |
4.3.1 模型的建立 | 第74-75页 |
4.3.2 模拟结果分析 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 研究展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |