大水位差码头钢护筒与钢筋混凝土桩的水平受力特性分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
·研究现状 | 第10-12页 |
·桩基水平受力特性研究现状 | 第10-11页 |
·钢护筒与钢筋混凝土桩柱研究现状 | 第11-12页 |
·存在的问题 | 第12-13页 |
·主要研究内容及技术路线 | 第13-14页 |
第二章 大直径钢护筒嵌岩桩水平受力特性理论分析 | 第14-36页 |
·引言 | 第14页 |
·水平荷载作用下单桩的工作性状 | 第14-19页 |
·荷载‐位移关系 | 第14-16页 |
·桩的相对刚度 | 第16-17页 |
·水平承载桩力学特性分析方法 | 第17-19页 |
·钢护筒嵌岩桩水平承载能力计算推导 | 第19-25页 |
·钢管混凝土基本原理 | 第19页 |
·钢护筒嵌岩桩组合刚度推导 | 第19-25页 |
·基于 m 法的水平承载能力计算 | 第25-27页 |
·计算过程 | 第27-35页 |
·不考虑无钢护筒效应时桩基水平承载力计算 | 第28-31页 |
·考虑钢护筒效应时桩基水平承载力计算 | 第31-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 钢护筒嵌岩桩承载性状室内模型试验 | 第36-60页 |
·引言 | 第36页 |
·试验目的 | 第36-37页 |
·模型设计 | 第37-39页 |
·相似理论 | 第37-38页 |
·相似参数确定 | 第38-39页 |
·试验材料选择 | 第39-46页 |
·桩身材料的选择 | 第39-43页 |
·地基材料的选择 | 第43-46页 |
·试验装置及加载方案 | 第46-49页 |
·试验装置 | 第46-48页 |
·加载方案 | 第48-49页 |
·试验测点布置及数据采集 | 第49-52页 |
·测点布置 | 第49-50页 |
·数据采集 | 第50-52页 |
·试验数据处理方法 | 第52-53页 |
·试验结果与分析 | 第53-59页 |
·横向荷载作用下的试验结果分析 | 第53-58页 |
·试验桩的破坏模式分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 钢护筒嵌岩桩水平承载性状数值模拟研究 | 第60-71页 |
·引言 | 第60页 |
·有限单元法的基本原理 | 第60-61页 |
·以试验尺寸建立钢护筒嵌岩桩的数值分析模型 | 第61-64页 |
·单元类型及材料属性 | 第62-63页 |
·接触属性 | 第63页 |
·边界条件 | 第63-64页 |
·加载方案 | 第64页 |
·计算流程图 | 第64-65页 |
·有限元结果分析 | 第65-69页 |
·数值模拟可行性验证 | 第68-69页 |
·有无钢护筒对钢护筒嵌岩桩承载性状的影响 | 第69页 |
·有限元模型破坏模式分析 | 第69页 |
·本章小节 | 第69-71页 |
第五章 钢护筒嵌岩桩水平受力特性影响因素研究 | 第71-90页 |
·概述 | 第71页 |
·有限元模型建立 | 第71-74页 |
·几何模型 | 第71-72页 |
·材料参数 | 第72-73页 |
·边界条件 | 第73-74页 |
·水平受力特性影响因素分析 | 第74-83页 |
·嵌岩深度影响 | 第74-76页 |
·钢护筒壁厚的影响 | 第76-78页 |
·上覆盖土层的影响 | 第78-79页 |
·上覆盖层土体参数的影响 | 第79-80页 |
·接触面有无泥皮的影响 | 第80-82页 |
·钢护筒有无凸肋影响 | 第82-83页 |
·影响因素敏感性分析 | 第83-86页 |
·探讨优化钢护筒嵌岩桩水平受力性状的措施 | 第86-89页 |
·使用带凸肋的钢护筒 | 第86-87页 |
·控制泥皮厚度 | 第87页 |
·关键部位地基土体加固 | 第87-88页 |
·选取合理的嵌岩深度、钢护筒壁厚 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第六章 受力特点探讨及三种研究方法的对比 | 第90-92页 |
·钢护筒嵌岩桩水平荷载作用下受力特点的探讨 | 第90页 |
·三种研究方法的对比 | 第90-92页 |
第七章 结论与展望 | 第92-94页 |
·结论 | 第92-93页 |
·展望 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
在校期间发表的论著及科研成果 | 第99页 |