您现在的位置: 首页> 研究主题> 圆孔扩张理论

圆孔扩张理论

圆孔扩张理论的相关文献在1999年到2022年内共计69篇,主要集中在建筑科学、公路运输、水利工程 等领域,其中期刊论文64篇、会议论文5篇、专利文献18931篇;相关期刊49种,包括城市建设理论研究(电子版)、湖南大学学报(自然科学版)、上海大学学报(自然科学版)等; 相关会议5种,包括江苏省2008年岩土工程联合学术年会、2007海峡两岸岩土工程地工技术交流研讨会、第十三届全国桩基工程学术会议 等;圆孔扩张理论的相关文献由175位作者贡献,包括刘松玉、唐彤芝、赵明华等。

圆孔扩张理论—发文量

期刊论文>

论文:64 占比:0.34%

会议论文>

论文:5 占比:0.03%

专利文献>

论文:18931 占比:99.64%

总计:19000篇

圆孔扩张理论—发文趋势图

圆孔扩张理论

-研究学者

  • 刘松玉
  • 唐彤芝
  • 赵明华
  • 刘英克
  • 杨明辉
  • 田兆丰
  • 胡伟
  • 赵维炳
  • 关云飞
  • 刘增荣
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 张辉宇; 贺瑞; 陈强; 肖纪升; 褚严春
    • 摘要: 超大直径单桩基础在应用过程中,存在钢管桩沉桩的选锤、防溜桩等关键问题。为解决以上问题,研究超大直径单桩的竖向抗压承载力是有必要的。分别利用《码头结构设计规范》规定的设计做法、圆孔扩张理论法、UWA-05方法、GRLWEAP模型方法对超大直径钢管桩的竖向抗压承载力进行了分析计算并结合工程实例进行比较,发现现行规范规定的钢管桩承载力计算公式对于超大直径钢管桩承载力的估计偏于保守,高应变检测法对于超大直径单桩基础承载力的评估同样偏于保守。
    • 徐宝林; 杨双喜; 王俊杰; 陈英龙
    • 摘要: 水下导向攻泥器是沉船打捞过程中重要的攻千斤洞作业工具,钻孔轨迹和导向精度直接决定了攻打千斤洞的质量。分析了水下导向攻泥器的钻进导向过程,运用土力学原理建立钻头负载力学模型,并提出采用圆孔扩张理论推演土壤的钻进形变力矩;在静力学分析基础上,采用牛顿-欧拉法建立钻头动力学方程,并在MATLAB对钻进过程进行仿真;最后对所建立的钻进动力学模型进行了实验研究。实验与仿真结果对比验证了所提出的水下导向攻泥器钻头数学模型的准确性。
    • 李康乐; 邱恩喜; 孙希望; 张蕊; 聂文峰
    • 摘要: 针对当前数值模拟方法、理论解答等对异形桩沉桩挤土效应研究的不适应性,通过室内模型试验结合FLAC-PFC耦合数值模拟方法对XCC桩与圆形桩的挤土效应进行比较分析,获取了XCC桩沉桩后桩周土体位移变化模式及XCC桩与圆形桩沉桩挤土效应的异同性。此外,基于修正的圆孔扩张理论,提出了XCC异形桩的沉桩挤土径向位移公式,并结合室内模型试验,证明了修正扩孔理论的准确性和可行性。研究结果表明:(1)XCC桩的沉桩挤土径向位移场可以分为r1.6D。
    • 杨莉萍
    • 摘要: 文章通过建立有限元模型,针对黄土路基处理后分析灰土挤密桩单桩贯入情况下桩周土的挤密效应及桩对土的挤密机理.考虑初始孔隙比,计算得到的最终应力平衡云图、不同时刻水平挤土位移沿深度的分布、不同时刻应力沿深度的分布.结果表明:深度特定的土体,在桩端到达对应深度前,竖向需持续加载,当桩端持续深入时,竖向荷载开始减少.圆孔扩展理论能够获得挤土后的最终径向挤土变形,但该理论仅适用深度较大的沉桩情况.竖向应力、径向应力、圆周应力均随打桩深度的增加而增加,在桩端的最大深度处应力值最大.
    • 唐彤芝; 明经平; 关云飞; 赵维炳
    • 摘要: 混凝土芯砂石桩是由高强度预制混凝土芯桩和透水的砂石外壳组合而成,常采用振动沉管施工工艺进行软土地基加固.针对混凝土芯砂石桩新颖的桩型特点,对软黏土地基中振动沉管工艺引起的成桩效应及其特性进行了现场测试分析和理论计算研究.通过对远距离四桩施工全过程、全场地持续施工过程进行孔压、周边土体深层水平位移和混凝土芯桩桩身应力的实时跟踪监测,得到各监测量的变化规律和特点,揭示了振动沉管持续施工对各监测量消长变化的累积特性,指出振动沉管施工过程综合了静、动荷载对地基土的共同作用,体现荷载传递引起的能量在时间和空间上持续累积的特点.运用圆孔扩张理论对混凝土芯砂石桩沉管挤土的超静孔压和径向位移进行计算,探讨了理论解答与实际情况的适应性.
    • 周茗如; 卢国文; 王腾; 王晋伟
    • 摘要: 为了在塑性力学与大变形理论基础上分析黄土地区劈裂注浆力学机理,将注浆初始阶段视为无限土体中的圆孔扩张问题,将孔周围的土体应力分布分为3个区域:弹性区、塑性区及破坏区。结合结构性黄土修正剑桥模型,在弹性区采用小变形理论,在塑性区、破坏区采用大变形理论。根据应力平衡方程、应力应变连续边界条件,推导了考虑排水和大变形时塑性区、破坏区半径及竖向、水平劈裂注浆压力的理论解答,最后结合工程算例进行论证。结果表明:该解答综合考虑了黄土的结构性参数、压缩模量、泊松比、内摩擦角、塑性破坏参数、剪胀系数、扩孔形式k及屈服准则等因素;同时,还分析了浆泡周围土体的应力应变分布解及在参数影响下的递变规律;经对比分析发现,该文的劈裂注浆压力理论计算值与工程实测值比较接近,初步证实了理论的可靠性,在黄土地区劈裂注浆工程中具有一定的实用价值。
    • 李连祥; 李先军; 成晓阳; 黄亨利
    • 摘要: 为求解出支盘桩受压时扩径体处相关力学性状,并预测桩基沉降,结合圆孔扩张理论求解出扩径端力与位移关系,并对支盘桩应用荷载传递法.将支盘桩在竖向受压扩径体向下挤土位移的过程,看作土体中的圆孔扩张课题,在合理假定的基础上,分析受压时扩径体与相邻土体的相对位移,推导出扩径体水平内压力与竖向位移的关系,对扩径体下侧面进行力学分析,得出桩土接触作用面A'C段的变化规律及扩径端阻力与竖向位移的关系,并对其进行参数研究.在此基础上,选择桩侧荷载传递函数为双曲线型,桩端为线弹性,对支盘桩应用荷载传递法,得到桩顶沉降曲线及桩体内力.研究结果表明:以圆孔扩张理论推导出扩径端阻力与竖向位移关系的方法,充分考虑了扩径体的几何构造特点和挤土效应,扩径端阻力能充分体现对挤扩角的敏感性,更加符合工程实际;扩径体水平内压力在倒圆台形下侧面呈现非线性分布,随着初始孔径的增大而逐渐减小,随着竖向位移的增加,水平内压力分布的非线性愈加明显;水平内压力值随着竖向位移的增大而增大,随着挤扩角的增大而减小;考虑圆孔扩张理论的支盘桩荷载传递法能有效地求解支盘桩沉降及相关力学性状,且对于支盘桩而言,挤扩角引起的扩径端阻力变化比单纯的侧阻变化更能影响最终承载力.相关方法和结论可以为工程设计提供参考.
    • 赵明华; 何玮茜; 刘猛
    • 摘要: 本文深入研究碎石桩复合地基的受力变形机理,利用摩尔库伦弹塑性材料的剪胀特性,同时引入应力跌落三折线模型,视筋箍碎石桩承受上部荷载时的径向鼓胀为圆孔扩张,将产生变形的桩周土体分为弹性区和塑性区两部分,运用Vesic圆孔扩张理论分别建立了弹性区和塑性区桩周土体的应力场和位移场表达式,进而利用桩体影响半径处土压力为静止土压力的假设,求出了桩周土对碎石桩的径向围限力,再结合被动土压力公式导得了碎石桩的单桩承载力计算式.为验证该方法的可行性,本文结合实际工程数据对所推导的承载力计算式进行了验证分析,结果表明计算值与实测值吻合.%In this article,the deformation mechanism of gravel pile composite foundation is thoroughly examined.The dilatancy of Mohr-Coulomb elastic-plastic materials and the three-fold line model are adopted to optimize this research.The radial bulging of the physique gravel pile which bears the upper loads is taken as the hole expansion.The elastic and plastic zones are divided into two parts and the stress field along with displacement field of the soil around the piles in the elastic and plastic zones is respectively established by suing the Vesic circular expansion theory.The influence of the earth pressure is assumed as the static earth pressure and the calculation formula of the bearing capacity of the single pile of gravel pile is obtained by combining the formula of passive earth pressure.In order to verify the feasibility of this method,this paper is combined with the actual engineering data on the derived bearing capacity calculation and good agreement is found between the results obtained with the proposed data.The results show that the calculated values are in good agreement with the measured values,indicating that the proposed method is reasonable.
    • 王志丰; 王亚琼; 谢永利
    • 摘要: During the installation process of soil‐cement columns , the surroundings of ground would be disturbed due to injection of grout ,which could cause significant lateral displacements of subsoils .Chai's method and its calculation procedure ,which was developed based on the theory of cylindrical cavity expansion ,were introduced .Chai's method was adopted to analyze the field test results of installing two soil‐cement columns (C1 and C2) .The results shows :after the construction of C1 ,the measured lateral displacements change with the variation of construction depth ,and the maximum value can reach to 34 mm ,and there are some lateral displacements under the bottom of column ;w hen the installation of C2 is completed ,the variation of measured displacements with depth is identical with the trend after the installation of C 1 ,and the maximum value can reach to 72 mm .Chai's method can be used to predict the lateral displacements caused by installing a single column ,however there will be some discrepancy for the case constructing several columns due to that the effects of construction sequence and the column strength cannot be considered in Chai's method .If the lateral displacement to be less than 10 mm is taken as safety control value ,the influence range caused by the installation of single soil‐cement column is about 9 m away from the column center .%针对水泥搅拌桩施工时水泥浆的注入对周围地层造成扰动,从而引起土体发生水平位移的问题,介绍了以柱形圆孔扩张理论为基础的Chai方法及其计算步骤,应用Chai方法分析了试桩C1,C2的现场试验数据。结果表明:当C1完工时,实测水平位移随深度的改变而变化,水平位移最大值达到34mm,桩底以下土体也会产生一定的水平位移;当C2完工时,实测水平位移随深度的变化趋势与单桩(C1)施工情况的变化趋势基本一致,水平位移最大值达到72mm;Chai方法可以用于计算单根水泥搅拌桩施工的情况,而对于多桩施工情况,无法考虑施工顺序和桩身强度的影响,产生较大的计算误差;以土体水平位移不超过10mm作为施工的安全控制值时,单根水泥搅拌桩施工对周围环境的影响范围大约为9m。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号