內(nèi)容簡介
全書共分十五章,包括:總論、復(fù)合地基承載力和沉降計算概論、復(fù)合地基設(shè)計若干問題、水泥攪拌樁復(fù)合地基、振沖碎石樁復(fù)合地基、振動擠密沙石樁復(fù)合地基、擴(kuò)擠密樁復(fù)合地基、強(qiáng)置換碎石墩復(fù)合地基、灰土樁復(fù)合地基、低強(qiáng)度樁復(fù)合地基、以沉降量為控制指標(biāo)的復(fù)合樁基設(shè)計、長短樁復(fù)合地加筋土地復(fù)合地基技術(shù)發(fā)展展望。 2100433B
等專家來了再仔細(xì)分析,我先一一初步回答。(1)感謝您提出問題,這個是論壇需要的,一定加大獎勵好的提問。很多專家磨拳擦掌,等著您的發(fā)問呢,多了沒有關(guān)系,只是回答問題需要特定專家、一定時間。(2)CFG施...
如何對軟弱下臥層進(jìn)行CFG樁復(fù)合地基設(shè)計
1、下臥層,超出荷載下一層。持力層地基承受的荷載是隨著土體深度的加深而慢慢減小,到一定深度后土體承受的荷載就可以忽略不計了,這時我們就把這一層往下的土體叫做下臥層。下臥層承受的荷載雖然可以忽略,但是如...
水泥土攪拌樁復(fù)合地基設(shè)計應(yīng)考慮哪些因素
水泥土攪拌樁復(fù)合地基設(shè)計應(yīng)該考慮的因素如下:1水泥土攪拌樁歸類上屬于加固土樁。設(shè)計時,加固深度不宜超過20米,樁徑不宜小于0.5米,樁之間間距不宜大于4倍樁徑。如果滿足上述設(shè)計要求,還應(yīng)當(dāng)注意,設(shè)計長...
格式:pdf
大?。?span id="0v1e0rx" class="single-tag-height">35KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.7
本文介紹了CFG樁復(fù)合地基的分類、加固原理、設(shè)計計算的原則和內(nèi)容,以及CFG樁復(fù)合地基的工程特性和施工工藝,并簡介一工程實(shí)例。
本書以德國和歐洲實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),從理論和實(shí)踐角度,對被動房設(shè)計和施工技術(shù)方案和質(zhì)量保證作了系統(tǒng)而詳盡的介紹,提供了大量細(xì)部節(jié)點(diǎn)處理圖表和實(shí)際建筑影像資料。書中許多細(xì)部節(jié)點(diǎn)處理所針對的建筑結(jié)構(gòu)可能在我國還不很普及,但可以從中學(xué)習(xí)其理念和精華,洋為中用,研究和開發(fā)適合我國建筑結(jié)構(gòu)、氣候條件和生活習(xí)慣的被動房技術(shù)和體系。
1 緒論
1.1 復(fù)合地基的定義、分類和形成條件
1.1.1 復(fù)合地基的定義
1.1.2 復(fù)合地基的分類
1.1.3 復(fù)合地基的形成條件
1.2 研究背景
1.3 復(fù)合地基效應(yīng)與破壞模式
1.3.1 復(fù)合地基效應(yīng)
1.3.2 復(fù)合地基破壞模式
1.4 復(fù)合地基的研究現(xiàn)狀
1.4.1 試驗(yàn)研究
1.4.2 數(shù)值計算
1.4.3 復(fù)合地基承載力和沉降研究
1.4.4 變剛度理論研究
1.5 研究思想、方法和內(nèi)容
2 模型試驗(yàn)設(shè)計
2.1 城市地下工程相似模擬試驗(yàn)系統(tǒng)介紹
2.1.1 模型箱體
2.1.2 加載系統(tǒng)
2.1.3 加載油路系統(tǒng)
2.1.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2.2 相似理論基礎(chǔ)
2.2.1 相似理論概述
2.2.2 相似理論基礎(chǔ)
2.2.3 相似定理
2.2.4 相似準(zhǔn)則的導(dǎo)出
2.2.5 準(zhǔn)則的判斷和選擇
2.2.6 物理相似模型試驗(yàn)設(shè)計的基本原則和設(shè)計步驟
2.3 模擬試驗(yàn)設(shè)計
2.3.1 羅列參數(shù)、求準(zhǔn)則
2.3.2 試驗(yàn)內(nèi)容
2.3.3 試驗(yàn)方案
3 模型試驗(yàn)結(jié)果及分析
3.1 單樁復(fù)合地基模型試驗(yàn)
3.1.1 p-s曲線
3.1.2 樁土應(yīng)力比及荷載分擔(dān)
3.1.3 樁身應(yīng)力分布
3.1.4 樁側(cè)摩阻力沿樁身分布
3.1.5 土體豎向應(yīng)力沿深度分布
3.2 群樁復(fù)合地基模型試驗(yàn)
3.2.1 p-s曲線
3.2.2 樁土應(yīng)力比及荷載分擔(dān)
3.2.3 樁身應(yīng)力分布
3.2.4 樁側(cè)摩阻力沿樁身分布
3.2.5 土體豎向應(yīng)力沿深度分布
3.2.6 差異沉降
3.3 變剛度復(fù)合地基模型試驗(yàn)
3.3.1 p-s曲線
3.3.2 樁土應(yīng)力比及荷載分擔(dān)
3.3.3 樁身應(yīng)力分布
3.3.4 差異沉降
3.4 改變?nèi)靿|層厚度的復(fù)合地基模型試驗(yàn)
3.4.1 p-s曲線
3.4.2 樁土應(yīng)力比及荷載分擔(dān)
3.4.3 樁身應(yīng)力分布
3.4.4 褥墊層對樁間土應(yīng)力分布的影響
3.5 樁長、荷載對復(fù)合地基沉降的影響規(guī)律
3.5.1 單樁復(fù)合地基
3.5.2 九樁復(fù)合地基
4 數(shù)值模擬結(jié)果及分析
4.1 概述
4.2 ANSYS在土木工程中的應(yīng)用
4.2.1 ANSYS簡介
4.2.2 ANSYS在土木工程中應(yīng)用介紹
4.3 有限元模型的建立
4.3.1 計算模型體系
4.3.2 單元劃分
4.3.3 剛度矩陣的建立
4.3.4 方程組求解方法的選擇
4.4 材料非線性的模擬
4.5 復(fù)合地基數(shù)值模擬分組方案
4.6 單樁復(fù)合地基數(shù)值模擬
4.6.1 樁長的影響
4.6.2 樁徑的影響
4.6.3 樁身模量的影響
4.6.4 加固區(qū)土體壓縮模量的影響
4.6.5 下臥層土體壓縮模量的影響
4.7 褥墊層作用機(jī)理的數(shù)值模擬
4.7.1 褥墊層厚度的影響
4.7.2 褥墊層模量的影響
4.8 群樁復(fù)合地基數(shù)值模擬
4.8.1 樁長的影響
4.8.2 樁身模量的影響
4.8.3 加固區(qū)土體壓縮模量的影響
4.8.4 下臥層土體壓縮模量的影響
4.9 變剛度復(fù)合地基的數(shù)值模擬
5 實(shí)現(xiàn)變剛度復(fù)合地基的必要性與方案研究
5.1 控制沉降和差異沉降的重要性
5.2 差異沉降的產(chǎn)生
5.2.1 群樁中不同樁位的差異沉降
5.2.2 不同荷載下產(chǎn)生的差異沉降
5.2.3 樁體下不同下臥層的差異沉降
5.3 群樁復(fù)合地基應(yīng)力場、位移場的分析
5.3.1 群樁復(fù)合地基應(yīng)力場、位移場特點(diǎn)
5.3.2 群樁復(fù)合地基中樁、邊樁、角樁應(yīng)力場、位移場比較
5.4 實(shí)現(xiàn)變剛度復(fù)合地基的方案研究
5.4.1 改變樁長
5.4.2 改變樁徑
5.4.3 改變樁體模量
5.5 變剛度復(fù)合地基應(yīng)力場、位移場的分析
5.5.1 樁頂應(yīng)力
5.5.2 負(fù)摩阻力和樁身**大應(yīng)力
5.5.3 樁側(cè)正摩阻力和樁端應(yīng)力
5.6 變剛度調(diào)平設(shè)計的基本內(nèi)容
5.6.1 變剛度調(diào)平設(shè)計的概念
5.6.2 天然地基箱基的變形特征
5.6.3 均勻布樁的樁筏基礎(chǔ)的變形特征
5.6.4 均勻布樁的樁頂反力分布特征
5.6.5 碟形沉降和馬鞍形反力分布的負(fù)面效應(yīng)
5.6.6 變剛度調(diào)平概念設(shè)計
5.6.7 試驗(yàn)驗(yàn)證
5.6.8 工程應(yīng)用
6 復(fù)合地基承載力和沉降計算
6.1 傳統(tǒng)復(fù)合地基承載力計算
6.1.1 復(fù)合地基承載力計算模式
6.1.2 應(yīng)力比公式
6.1.3 穩(wěn)定分析法
6.1.4 粘結(jié)材料樁極限承載力計算
6.1.5 樁間土極限承載力計算
6.1.6 復(fù)合地基加固區(qū)下臥層承載力驗(yàn)算
6.2 傳統(tǒng)復(fù)合地基沉降計算
6.2.1 復(fù)合地基沉降計算模式
6.2.2 加固區(qū)壓縮量的計算方法
6.2.3 下臥層壓縮量的計算方法
6.3 變剛度復(fù)合地基承載力計算
6.4 變剛度復(fù)合地基沉降計算
6.4.1 加固區(qū)壓縮量的計算方法
6.4.2 下臥層壓縮量的計算方法
6.5 樁體沉降法計算復(fù)合地基沉降
6.5.1 單樁復(fù)合地基
6.5.2 群樁復(fù)合地基
6.5.3 樁體沉降法與模型試驗(yàn)值檢驗(yàn)
6.5.4 樁體沉降法與唐山會展中心廣場沉降觀測值檢驗(yàn)
6.6 變剛度復(fù)合地基沉降計算經(jīng)驗(yàn)公式推導(dǎo)
6.7 長短樁復(fù)合地基設(shè)計
6.7.1 長短樁復(fù)合地基適用范圍
6.7.2 長短樁復(fù)合地基設(shè)計步驟
6.8 以沉降量為控制指標(biāo)的復(fù)合樁基設(shè)計
6.8.1 樁土共同工作的客觀現(xiàn)象中的主要特征
6.8.2 以沉降量為控制指標(biāo)的復(fù)合樁基設(shè)計基本概念
7 應(yīng)用灰色理論預(yù)測復(fù)合地基沉降
7.1 應(yīng)用傳統(tǒng)GM(1,1)模型進(jìn)行沉降預(yù)測
7.1.1 傳統(tǒng)GM(1,1)模型建立
7.1.2 模型精度的檢驗(yàn)
7.1.3 預(yù)測分析
7.2 應(yīng)用加權(quán)均值GM(1,1)模型進(jìn)行沉降預(yù)測
7.2.1 加權(quán)均值生成
7.2.2 加權(quán)均值生成的性質(zhì)
7.2.3 加權(quán)均值生成的逆運(yùn)算
7.2.4 建模原理
7.2.5 預(yù)測分析
7.3 精度檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn) 2100433B
《剛·柔性樁復(fù)合地基》實(shí)踐應(yīng)用性強(qiáng),研究成果具有相當(dāng)大的推廣價值。剛·柔性樁復(fù)合地基是一種具有巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的新型復(fù)合地基?!秳偂と嵝詷稄?fù)合地基》從系統(tǒng)的現(xiàn)場試驗(yàn)、有限元數(shù)值分析、理論研究三方面對剛-柔性樁復(fù)合地基特性進(jìn)行了研究,介紹了剛·柔性樁復(fù)合地基荷載分擔(dān)比和復(fù)合模量解析題的研究成果,提出了沉降計算方法和面向?qū)嵺`的設(shè)計方法,解決了剛-柔性樁復(fù)合地基設(shè)計和施工技術(shù)難題。