中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 岩溶塌陷研究现状 | 第16-17页 |
1.3 溶洞顶板稳定性研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 定性评价 | 第17-18页 |
1.3.2 半定量评价 | 第18-19页 |
1.3.3 定量评价 | 第19-21页 |
1.4 岩溶区桩基础承载力研究现状 | 第21-22页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 研究内容及目标 | 第22-23页 |
1.5.2 技术路线 | 第23-24页 |
第二章 单桩连续穿越溶洞的承载特性数值分析 | 第24-48页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 荷载传递机理数值分析 | 第24-29页 |
2.2.1 模型的建立 | 第24-26页 |
2.2.2 位移场与应力场分析 | 第26-29页 |
2.3 影响因素分析 | 第29-46页 |
2.3.1 桩长影响 | 第29-35页 |
2.3.2 桩径的影响 | 第35-37页 |
2.3.3 溶洞中夹岩层厚度影响 | 第37-40页 |
2.3.4 桩周岩土内摩擦角影响 | 第40-43页 |
2.3.5 桩周岩土粘聚力影响 | 第43-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 桩端荷载下串珠状溶洞顶板安全厚度的理论计算方法 | 第48-91页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 基于Reissner中厚板理论的岩溶顶板稳定性研究 | 第48-54页 |
3.2.1 Reissner关于中厚板的基本假定 | 第49-50页 |
3.2.2 受均布荷载q的轴对称圆板 | 第50-51页 |
3.2.3 简支圆板模型分析 | 第51-53页 |
3.2.4 固支圆板模型分析 | 第53-54页 |
3.3 顶板安全厚度验算 | 第54-61页 |
3.3.1 Hoek-Brown强度准则及其发展 | 第54页 |
3.3.2 Hoek-Brown强度准则参数选取方法 | 第54-58页 |
3.3.3 抗冲切强度验算 | 第58-59页 |
3.3.4 抗剪切强度验算 | 第59-60页 |
3.3.5 抗弯强度验算 | 第60页 |
3.3.6 验证 | 第60-61页 |
3.4 串珠状溶洞顶板稳定性影响因素分析 | 第61-89页 |
3.4.1 模型的建立 | 第61-64页 |
3.4.2 顶板厚度分析 | 第64-74页 |
3.4.3 顶板跨度分析 | 第74-78页 |
3.4.4 顶板粘聚力分析 | 第78-82页 |
3.4.5 顶板内摩擦角分析 | 第82-85页 |
3.4.6 顶板节理裂隙分析 | 第85-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-91页 |
第四章 岩溶区桩——土(岩)荷载传递机理研究 | 第91-100页 |
4.1 引言 | 第91页 |
4.2 基于扰动状态理论的荷载传递机理及理论模型 | 第91-98页 |
4.2.1 扰动状态土力学基本原理 | 第92-93页 |
4.2.2 基于DSC的桩——土(岩)相互作用模型 | 第93-95页 |
4.2.3 参数分析 | 第95-97页 |
4.2.4 荷载传递机理分析 | 第97-98页 |
4.3 模型验证 | 第98-99页 |
4.4 小结 | 第99-100页 |
第五章 串珠状岩溶桩基单桩沉降计算方法研究 | 第100-112页 |
5.1 引言 | 第100页 |
5.2 荷载传递法 | 第100-101页 |
5.3 基于荷载传递法的串珠状溶洞桩基沉降计算分析 | 第101-111页 |
5.3.1 均质地基中单桩沉降计算 | 第102-107页 |
5.3.2 成层地基中单桩沉降计算 | 第107-109页 |
5.3.3 验证 | 第109-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-112页 |
第六章 工程应用 | 第112-118页 |
6.1 工程概况 | 第112页 |
6.2 计算分析 | 第112-117页 |
6.2.1 溶洞顶板最小安全厚度验算 | 第112-114页 |
6.2.2 数值计算结果及分析 | 第114-117页 |
6.3 本章小结 | 第117-118页 |
结论与展望 | 第118-121页 |
结论 | 第118-120页 |
展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
个人简历 | 第129页 |