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桥梁桩基竖向承载能力测试及桩土相互作用的数值模拟分析

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 桩基础的应用历史和发展概述第11-12页
    1.3 桩基承载能力检测的发展现状第12-18页
        1.3.1 静载试验检测法第13-15页
        1.3.2 动测法第15-16页
        1.3.3 静动检测法第16页
        1.3.4 自平衡法第16-18页
    1.4 桩-土体系相互作用的研究现状第18-19页
    1.5 论文研究对象目的和意义第19-20页
    1.6 论文主要研究内容第20-21页
第2章 桩基竖向承载特性分析第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 桩基的分类第21-22页
        2.2.1 按桩的荷载传递机理分类第21-22页
        2.2.2 按其他分类方法分类第22页
    2.3 桩土体系的荷载传递机理第22-26页
    2.4 单桩的侧阻力发挥机理第26-27页
    2.5 单桩的端阻力发挥机理第27-29页
    2.6 单桩承载能力的影响因素第29-31页
        2.6.1 桩周土体性质的影响第29-30页
        2.6.2 桩土相对位移的影响第30页
        2.6.3 桩体几何特征的影响第30-31页
        2.6.4 桩体材料的影响第31页
        2.6.5 其他因素的影响第31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 桩基竖向抗压静载试验分析第32-51页
    3.1 概述第32-33页
    3.2 试桩对象第33-34页
    3.3 试桩过程第34-41页
        3.3.1 设备安装第34-36页
        3.3.2 现场试验第36-38页
        3.3.3 试桩情况第38-41页
    3.4 试桩结果第41-49页
        3.4.1 单桩竖向抗压承载能力分析第41-45页
        3.4.2 桩周土体的摩阻力分析第45-49页
    3.5 摩擦桩设计研究第49-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 桩基竖向抗压承载能力的有限元分析第51-68页
    4.1 ABAQUS在岩土工程中的适用性第51页
    4.2 ABAQUS有限元接触分析第51-56页
        4.2.1 Mohr-Coulomb塑性模型第51-52页
        4.2.2 Mohr-Coulomb屈服准则第52-53页
        4.2.3 Mohr-Coulomb塑性模型参数第53-54页
        4.2.4 ABAQUS接触行为分析第54-55页
        4.2.5 ABAQUS接触算法第55-56页
    4.3 ABAQUS桩基承载能力分析第56-67页
        4.3.1 计算模型第56-59页
        4.3.2 初始地应力场第59-60页
        4.3.3 桩基承载能力分析第60-64页
        4.3.4 桩侧摩阻力分析第64-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 桩基竖向承载能力的优化分析第68-74页
    5.1 桩土相互作用优化分析的必要性第68页
    5.2 桩长对桩基承载能力的影响第68-69页
    5.3 桩径对桩基承载能力的影响第69-72页
    5.4 桩基的优化设计第72-73页
        5.4.1 合理桩长和桩径的选择第72页
        5.4.2 有限元模拟验证第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
结论与展望第74-76页
    结论第74-75页
    展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目第80页

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