【摘 要】
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本文从嵌岩桩荷载传递性能出发,比较了嵌岩桩与非嵌岩桩的本质区别,分析了嵌岩桩的桩长、桩径、桩体模量、持力层性状、泥皮、桩底沉渣、粗糙度等因素对嵌岩桩受力性状的影响。
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本文从嵌岩桩荷载传递性能出发,比较了嵌岩桩与非嵌岩桩的本质区别,分析了嵌岩桩的桩长、桩径、桩体模量、持力层性状、泥皮、桩底沉渣、粗糙度等因素对嵌岩桩受力性状的影响。根据所选用的不同的荷载传递函数,导出了嵌岩桩单桩沉降计算的一种解析算法,分析得出嵌岩桩P—S曲线按荷载变化分为直线—曲线—直线段三个阶段,不同桩身模量下承载力的变化曲线,桩身模量、桩端岩石强度是影响单桩承载力的重要因素,不同嵌岩深度下端阻比的变化曲线。 在分析大量的实测资料基础上,对桩基技术规范中嵌岩桩的承载力计算公式进行了分析探讨,认为frc应具体情况具体分析,取值应符合现场实际;ζs、ζp应在静载试验后再确定。同时得出了有关嵌岩效应的一些规律:嵌岩桩确实存在嵌岩效应,当嵌岩达到一定的深度,继续增加嵌岩深度,对承载力的提高已不明显;但即使入岩深度增大,端阻力始终存在,入岩超过2m后,趋于定值。 利用神经网络自组织特征模型对影响嵌岩桩嵌岩段的特征量桩径、桩长、嵌岩深度、岩石强度、岩体风化程度等进行了分析;通过BP神经网络模型编制程序讨论各参数对嵌岩桩极限承载力的影响,得出与工程实践一致的结果:岩体风化程度对承载力的影响最主要;嵌岩桩存在最佳嵌岩深度;嵌岩深度越深,并非对嵌岩桩的承载力的影响明显。 采用ANSYS有限元软件建立嵌岩桩三维模型,分析和研究了嵌岩桩位移场、应力场和应变场的变化规律,并验证了第三章得出的一些结果:嵌岩桩存在最佳嵌岩深度,但不存在最大嵌岩深度,推荐嵌岩桩最佳嵌岩深度为2m左右。本文的结论对嵌岩桩的进一步研究和工程应用有一定的帮助。
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