海上风电宽浅式筒型基础地基承载力极限分析及试验研究
海上风电宽浅式筒型基础地基承载力极限分析及试验研究【摘要】:海上风电基础在正常工作状态下不仅要承受自重产生的竖向荷载,还承受括波、浪、流等因素引起的水平荷载及由上部发电机组受风力作
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TU476.1;TM614
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-26
- 1.1 引言10-12
- 1.2 大直径宽浅式筒型基础的提出12-15
- 1.3 筒型基础地基承载力的研究进展15-20
- 1.3.1 竖向承载力的研究16-17
- 1.3.2 水平承载力的研究17
- 1.3.3 抗弯承载力的研究17-18
- 1.3.4 复合承载机理的研究18-20
- 1.4 极限分析理论研究概况20-25
- 1.4.1 传统极限分析理论的研究20-21
- 1.4.2 有限元极限分析规划法的研究21-24
- 1.4.3 块体极限分析规划法的研究24-25
- 1.5 本文的主要研究内容25-26
- 第二章 筒型基础地基承载力模型试验26-49
- 2.1 试验准备26-37
- 2.1.1 竖向试验加载装置26-27
- 2.1.2 基础三向加载装置27-35
- 2.1.3 试验模型及试验用土35-37
- 2.2 竖直向承载力模型试验37-40
- 2.2.1 试验结果37-38
- 2.2.2 破坏模式分析38-40
- 2.3 水平向承载力模型试验40-44
- 2.3.1 试验结果40-42
- 2.3.2 破坏模式分析42-44
- 2.4 抗弯承载力模型试验44-47
- 2.4.1 试验结果44-45
- 2.4.2 破坏模式分析45-47
- 2.5 本章小结47-49
- 第三章 筒型基础地基竖直向极限承载力的上限解49-70
- 3.1 竖直向荷载作用下的机动场49-54
- 3.1.1 数值模型的建立49-50
- 3.1.2 数值模拟结果分析50-52
- 3.1.3 两种机动场的建立52-54
- 3.2 竖直向承载力的上限解54-64
- 3.2.1 M模式下的上限解54-60
- 3.2.2 T模式下的上限解60-62
- 3.2.3 土体破坏率的确定62-64
- 3.3 计算结果分析64-68
- 3.3.1 与其他模型试验的对比64
- 3.3.2 地基承载力系数的对比64-66
- 3.3.3 土体破坏率对地基承载力系数的影响66-68
- 3.4 本章小结68-70
- 第四章 筒型基础地基竖直向极限承载力的下限解70-82
- 4.1 应力场的建立70-71
- 4.2 筒型基础下限解的基本原理71-79
- 4.2.1 等式约束条件71-74
- 4.2.2 不等式约束条件74-78
- 4.2.3 目标函数及求解过程78-79
- 4.3 计算结果分析79-81
- 4.3.1 块体数量敏感度分析79-80
- 4.3.2 土体破坏率的确定80-81
- 4.3.3 与上限解结果的对比81
- 4.4 本章小结81-82
- 第五章 筒型基础地基水平向极限承载力的上限解82-100
- 5.1 水平向荷载作用下的机动场82-93
- 5.1.1 数值模型的建立82-83
- 5.1.2 数值模拟结果分析83-91
- 5.1.3 机动场的建立91-93
- 5.2 水平承载力上限解的推导93-98
- 5.2.1 几何尺寸93
- 5.2.2 速度场93-94
- 5.2.3 重力做功94-97
- 5.2.4 水平承载力的上限解97-98
- 5.3 与试验结果对比分析98-99
- 5.4 本章小结99-100
- 第六章 筒型基础地基抗弯极限承载力的上限解100-118
- 6.1 弯矩荷载作用下的机动场100-111
- 6.1.1 数值模型的建立100-101
- 6.1.2 数值模拟结果分析101-109
- 6.1.3 机动场的建立109-111
- 6.2 抗弯承载力上限解的推导111-116
- 6.2.1 几何尺寸111-112
- 6.2.2 速度场112
- 6.2.3 重力做功112-115
- 6.2.4 抗弯承载力的上限解115-116
- 6.3 与试验结果对比分析116-117
- 6.4 本章小结117-118
- 第七章 结论与展望118-122
- 7.1 结论118-119
- 7.2 创新点119-120
- 7.3 展望120-122
- 参考文献122-133
- 发表论文和参加科研情况说明133-134
- 致谢134-135
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