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离心机振动台试验验证基于剪切波速的碎石桩抗液化技术

致谢第5-7页
摘要第7-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第18-42页
    1.1 研究背景与意义第18-21页
        1.1.1 地震液化灾害问题第18-19页
        1.1.2 碎石桩抗液化处理第19-21页
    1.2 碎石桩抗液化加固机理研究现状第21-32页
        1.2.1 加密效应第21-25页
        1.2.2 减振作用第25-29页
        1.2.3 排水减压作用第29-32页
    1.3 碎石桩场地液化判别及剪切波速重要意义第32-37页
        1.3.1 碎石桩场地液化判别方法第32-36页
        1.3.2 剪切波速与结构性第36-37页
    1.4 离心振动试验在液化研究中的应用第37-38页
    1.5 主要研究工作与技术路线第38-42页
第二章 离心模型试验弹性波测试技术与理论分析第42-79页
    2.1 引言第42页
    2.2 离心模型试验弹性波测试技术第42-47页
        2.2.1 弯曲元压缩元测试原理第42-44页
        2.2.2 离心模型试验弹性波测试方法第44-45页
        2.2.3 离心模型试验弹性波测试技术现状与难点第45-47页
    2.3 离心模型试验传感器优化设计第47-55页
        2.3.1 弯曲元传感器优化设计第47-51页
        2.3.2 压缩元传感器优化设计第51-55页
    2.4 离心模型试验剪切波速测试精度分析第55-73页
        2.4.1 离心模型试验剪切波传播路径问题第55-57页
        2.4.2 初达剪切波曲线路径理论解答第57-61页
        2.4.3 剪切波速测试精度第61-63页
        2.4.4 剪切波路径与精度影响因素分析第63-66页
        2.4.5 最优测试布置方法第66-67页
        2.4.6 离心模型试验验证第67-73页
    2.5 压缩元监测模型饱和度的初步试验第73-77页
        2.5.1 压缩波波速与饱和度的理论关系第73-74页
        2.5.2 纯水中压缩波测试第74-75页
        2.5.3 压缩波标定饱和度第75-77页
    2.6 本章小结第77-79页
第三章 基于剪切波速的碎石桩抗液化处理设计方法第79-103页
    3.1 引言第79页
    3.2 碎石桩抗液化处理设计方法概述第79-85页
        3.2.1 未处理场地液化判别第80-81页
        3.2.2 碎石桩设计方法第81-84页
        3.2.3 碎石桩处理后场地液化判别第84-85页
    3.3 基于剪切波速的抗液化处理设计方法第85-91页
        3.3.1 抗液化强度评价指标的选取第85-86页
        3.3.2 碎石桩加固机理的评估第86-89页
        3.3.3 设计方法主要流程与步骤第89-91页
    3.4 土体剪切波速和抗液化强度的“CRR-V_s”表征关系第91-97页
        3.4.1 基于现场震害调查的CRR-V_s表征关系第91-93页
        3.4.2 基于液化本质的CRR-V_s表征关系第93-97页
    3.5 土体剪切波速和孔隙比的“V_s-e”相关关系第97-101页
        3.5.1 V_s-e相关关系的建立第97-99页
        3.5.2 数据库建立与参数的推荐值第99-101页
    3.6 本章小结第101-103页
第四章 水平场地碎石桩抗液化处理离心模型试验设计第103-127页
    4.1 引言第103页
    4.2 离心机及振动台设备第103-106页
        4.2.1 ZJU400土工离心机第103-104页
        4.2.2 机载振动台系统第104-105页
        4.2.3 传感器第105-106页
    4.3 模型试验方案第106-116页
        4.3.1 试验整体方案第106-107页
        4.3.2 试验材料第107-108页
        4.3.3 模型传感器布置第108-110页
        4.3.4 设计地震动第110-111页
        4.3.5 试验步骤第111-116页
    4.4 三组离心模型试验设计第116-125页
        4.4.1 场地土体的CRR-V_(s1)和V_s-e相关关系第116-119页
        4.4.2 未处理场地离心模型试验设计(Model 1)第119-122页
        4.4.3 加密处理场地离心模型试验设计(Model 2)第122-124页
        4.4.4 碎石桩处理场地离心模型试验设计(Model 3)第124-125页
    4.5 本章小结第125-127页
第五章 水平场地碎石桩抗液化处理离心模型试验结果第127-183页
    5.1 试验一致性检验和测试结果校核第127-134页
        5.1.1 试验基本状态一致性检验第127-129页
        5.1.2 传感器测试结果校核第129-134页
    5.2 弯曲元和CPTu联合表征场地结构性演化第134-142页
        5.2.1 剪切波速表征场地结构性演化第134-139页
        5.2.2 锥尖阻力表征场地结构性演化第139-142页
    5.3 未处理场地模型试验结果(Model 1)第142-153页
        5.3.1 未处理场地振动试验结果概述第142-143页
        5.3.2 场地振动液化响应结果第143-147页
        5.3.3 基于剪切波速V_s的液化判别第147-151页
        5.3.4 基于孔压静力触探CPTu的液化判别第151-153页
    5.4 加密处理场地模型试验结果(Model 2)第153-165页
        5.4.1 加密处理场地振动试验结果概述第153-154页
        5.4.2 场地的加密效应特性分析第154-157页
        5.4.3 加密效应对场地振动液化响应的影响第157-160页
        5.4.4 基于剪切波速V_s的液化判别第160-164页
        5.4.5 基于孔压静力触探CPTu的液化判别第164-165页
    5.5 碎石桩处理场地模型试验结果(Model 3)第165-181页
        5.5.1 碎石桩处理场地振动试验结果概述第165-166页
        5.5.2 Model 2和Model 3状态一致性验证第166-168页
        5.5.3 减振作用对场地循环剪应力比的影响第168-170页
        5.5.4 排水作用对场地振动液化响应的影响第170-172页
        5.5.5 碎石桩长期服役性能评估第172-175页
        5.5.6 基于剪切波速V_s的液化判别第175-179页
        5.5.7 基于孔压静力触探CPTu的液化判别第179-181页
    5.9 本章小结第181-183页
第六章 倾斜场地地震液化离心模型试验第183-221页
    6.1 引言第183页
    6.2 离心模型试验介绍第183-193页
        6.2.1 模型箱第183-184页
        6.2.2 试验材料第184页
        6.2.3 试验方案第184-187页
        6.2.4 试验步骤第187-192页
        6.2.5 振动台台面输出第192-193页
    6.3 场地地震响应基本分析第193-209页
        6.3.1 场地加速度响应第193-197页
        6.3.2 场地应力应变关系第197-200页
        6.3.3 场地孔压响应第200-205页
        6.3.4 场地变形分析第205-209页
    6.4 倾斜场地液化判别第209-219页
        6.4.1 Ottawa砂的Hardin曲线第209-211页
        6.4.2 剪切波速测试结果第211-212页
        6.4.3 剪切波速V_(s1)的确定第212-213页
        6.4.4 场地应力状态与结构性演化第213-214页
        6.4.5 场地循环剪应力比确定第214-218页
        6.4.6 液化判别结果第218-219页
    6.5 本章小结第219-221页
第七章 碎石桩抗液化处理的现场实例验证第221-238页
    7.1 引言第221页
    7.2 印尼某电厂甲案例分析第221-230页
        7.2.1 工程地质条件第221-223页
        7.2.2 场地地震加速度第223-224页
        7.2.3 现场液化势评价第224-227页
        7.2.4 碎石桩设计第227-229页
        7.2.5 加固后场地液化势评价第229-230页
    7.3 印尼某电厂乙案例分析第230-236页
        7.3.1 工程地质条件第230-232页
        7.3.2 场地地震加速度第232页
        7.3.3 现场液化势评价第232-234页
        7.3.4 碎石桩设计第234-235页
        7.3.5 加固后场地液化势判别第235-236页
    7.4 本章小结第236-238页
第八章 结论与展望第238-243页
    8.1 主要结论第238-241页
    8.2 进一步研究工作建议第241-243页
参考文献第243-256页
作者简历及发表论文情况第256页

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