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增强型预应力管桩单桩抗拔承载机理的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-5页 | ABSTRACT | 第5-12页 | 第一章 绪论 | 第12-24页 | ·选题背景 | 第12-13页 | ·抗拔桩简介及国内外研究现状 | 第13-19页 | ·抗拔桩简介 | 第13-14页 | ·抗拔桩的研究现状 | 第14-18页 | ·抗拔桩存在的问题及发展方向 | 第18-19页 | ·预应力抗拔管桩 | 第19-22页 | ·预应力管桩简介 | 第19-20页 | ·预应力管桩的改进与发展 | 第20-21页 | ·预应力抗拔管桩的研究现状 | 第21-22页 | ·本文的研究目的及主要工作 | 第22-24页 | ·本文的研究目的 | 第22页 | ·本文的主要工作 | 第22-24页 | 第二章 单桩抗拔的承载与变形特征 | 第24-38页 | ·等截面抗拔单桩的破坏形态 | 第24-26页 | ·等截面抗拔单桩抗拔承载力 | 第26-31页 | ·抗拔桩承载力的常用计算方法 | 第26-29页 | ·规范规定的计算方法 | 第29-30页 | ·根据现场试验成果确定单桩抗拔承载力 | 第30-31页 | ·影响抗拔桩桩侧摩阻力因素分析 | 第31-33页 | ·等截面抗拔单桩的变形计算 | 第33-36页 | ·抗拔单桩桩顶位移的组成 | 第33-34页 | ·单桩位移的计算方法 | 第34-36页 | ·本章小结 | 第36-38页 | 第三章 增强型管桩单桩抗拔静载试验的研究 | 第38-50页 | ·增强型预应力管桩的简介 | 第38-40页 | ·增强型预应力管桩的制作工艺 | 第38页 | ·增强型预应力管桩的构造 | 第38-39页 | ·增强型预应力管桩的接驳技术 | 第39-40页 | ·增强型预应力管桩单桩静载抗拔试验 | 第40-49页 | ·工程概况 | 第40页 | ·测试方法 | 第40-44页 | ·测试结果 | 第44-47页 | ·试验结果分析 | 第47-49页 | ·增强型预应力管桩抗拔承载特性 | 第49页 | ·本章小结 | 第49-50页 | 第四章 用荷载传递法分析增强型管桩的抗拔性状 | 第50-74页 | ·用荷载传递法研究抗拔桩性状的合理性 | 第50-51页 | ·荷载传递法简介 | 第51-56页 | ·荷载传递法的基本原理 | 第51-52页 | ·荷载传递法的数值计算方法 | 第52-53页 | ·几种典型的荷载传递函数 | 第53-56页 | ·本文的研究思路 | 第56-63页 | ·传统等截面预应力管桩位移协调法的具体求解过程 | 第56-58页 | ·增强型管桩位移协调法的具体求解过程 | 第58-59页 | ·相关计算参数的确定 | 第59-63页 | ·用荷载传递法计算抗拔桩的荷载-位移曲线及轴力分布图 | 第63-72页 | ·工程实例分析 | 第63-66页 | ·构建均质砂土中的计算模型 | 第66-72页 | ·本章小结 | 第72-74页 | 第五章 增强型预应力管桩单桩抗拔性状的数值模拟 | 第74-108页 | ·有限单元法简介 | 第74-75页 | ·概述 | 第74页 | ·有限元方法的分析过程 | 第74-75页 | ·MIDAS/GTS 程序分析方法 | 第75-76页 | ·MIDAS/GTS 程序简介 | 第75页 | ·MIDAS/GTS 程序的操作流程 | 第75-76页 | ·本构模型、接触单元的选择及计算的基本假定 | 第76-78页 | ·土体的本构模型 | 第76-77页 | ·桩-土界面接触单元的选择 | 第77页 | ·计算的基本假定 | 第77-78页 | ·增强型预应力管桩单桩抗拔性能的数值模拟与分析 | 第78-86页 | ·计算模型 | 第78-79页 | ·数值模拟结果分析 | 第79-86页 | ·桩身参数对增强型管桩抗拔性状的影响 | 第86-106页 | ·计算模型 | 第86-87页 | ·均质砂土中增强型管桩与传统管桩的数值分析 | 第87-94页 | ·纵肋条数改变下增强型预应力管桩的数值分析 | 第94-99页 | ·环肋间距改变下增强型预应力管桩的数值分析 | 第99-106页 | ·本章小结 | 第106-108页 | 第六章 结论和展望 | 第108-110页 | ·结论 | 第108-109页 | ·进一步研究工作的建议 | 第109-110页 | 参考文献 | 第110-115页 | 致谢 | 第115-116页 | 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第116页 |
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