摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 传统围堰的结构形式 | 第13-14页 |
1.1.3 模袋砂的发展及应用 | 第14-16页 |
1.2 模袋砂的国内外研究现状及存在问题 | 第16-19页 |
1.2.1 理论研究进展 | 第16-17页 |
1.2.2 数值分析研究发展 | 第17-18页 |
1.2.3 现有研究的不足之处 | 第18-19页 |
1.3 本文研究内容与目的 | 第19-22页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 论文研究的技术路线 | 第20页 |
1.3.3 主要创新之处 | 第20-22页 |
第2章 吹砂围堰的力学性能研究 | 第22-39页 |
引言 | 第22页 |
2.1 模袋砂的增强机理 | 第22-26页 |
2.1.1 模袋填充粘性土的极限强度 | 第22-25页 |
2.1.2 模袋填充非粘性土的极限强度 | 第25-26页 |
2.2 模袋砂极限承载力理论推导 | 第26-32页 |
2.2.1 模袋砂强度与管袋高度关系 | 第26-29页 |
2.2.2 模袋砂形状与内外荷载关系 | 第29-32页 |
2.3. 模袋砂围堰的稳定性分析计算 | 第32-35页 |
2.3.1 模袋砂挤出破坏分析 | 第32-34页 |
2.3.2 模袋砂沿滑动面破坏分析 | 第34-35页 |
2.4. 吹砂围堰沉降理论 | 第35-38页 |
2.4.1 弹性理论公式 | 第36页 |
2.4.2 单向压缩法 | 第36-38页 |
2.5 小结 | 第38-39页 |
第3章 吹砂围堰的数值模拟 | 第39-57页 |
引言 | 第39页 |
3.1 有限元在岩土分析中的优点 | 第39页 |
3.2 ANSYS材料和单元选取 | 第39-42页 |
3.2.1 Drucker-Prager (DP)材料 | 第39-40页 |
3.2.2 单元类型选取 | 第40-42页 |
3.3 ANSYS有限元计算 | 第42-54页 |
3.3.1 工程背景介绍 | 第42-46页 |
3.3.2 计算本构模型选取 | 第46-48页 |
3.3.3 模袋砂数值模拟计算结果 | 第48-51页 |
3.3.4 混凝土板板厚对沉降影响分析 | 第51-53页 |
3.3.5 钢垫梁刚度对沉降影响分析 | 第53-54页 |
3.4 施工监测数据 | 第54-55页 |
3.5 小结 | 第55-57页 |
第4章 吹砂围堰沉降对连续梁受力性能影响 | 第57-70页 |
引言 | 第57页 |
4.1 模型参数介绍 | 第57-59页 |
4.2 材料试验 | 第59-60页 |
4.3 支架现浇期间底板开裂敏感性分析 | 第60-63页 |
4.4 早龄期未张拉预应力之前沉降误差影响 | 第63-66页 |
4.4.1 单跨沉降影响性分析 | 第63-65页 |
4.4.2 两跨沉降对中支座影响分析 | 第65-66页 |
4.5 早期误差对运营阶段的影响 | 第66-69页 |
4.5.1 结构刚度及动力特性影响 | 第66-67页 |
4.5.2 结构应力影响 | 第67-69页 |
4.6 小结 | 第69-70页 |
第5章 吹砂围堰施工控制技术 | 第70-82页 |
引言 | 第70页 |
5.1 施工阶段变形控制 | 第70-73页 |
5.1.1 监测剖面与检测点设置 | 第71-72页 |
5.1.2 沉降监测阶段和频率 | 第72页 |
5.1.3 沉降观测结果 | 第72-73页 |
5.2 吹砂围堰施工工艺 | 第73-78页 |
5.2.1 施工原则 | 第73-74页 |
5.2.2 工艺原理 | 第74页 |
5.2.3 吹砂围堰施工流程 | 第74页 |
5.2.4 吹砂围堰施工操作要点 | 第74-77页 |
5.2.5 工程应用效果 | 第77-78页 |
5.3 减小围堰变形的措施 | 第78-79页 |
5.4 围堰断面优化设计 | 第79-81页 |
5.5 小结 | 第81-82页 |
结论和展望 | 第82-84页 |
结论 | 第82页 |
展望及后续研究建议 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间参与科研实践及论文发表情况 | 第89页 |
攻读硕士学位期间参与工程项目 | 第89页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第89页 |