摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
0、引言 | 第13-28页 |
0.1、研究意义及目的 | 第13-16页 |
0.1.1、研究意义 | 第13-14页 |
0.1.2、研究目的 | 第14-16页 |
0.2、研究现状 | 第16-24页 |
0.2.1、黄河及河口区研究现状 | 第16-17页 |
0.2.2、黄河三角洲研究现状 | 第17-20页 |
0.2.3、地面沉降研究现状 | 第20-21页 |
0.2.4、黄河三角洲地面沉降研究现状 | 第21-23页 |
0.2.5、研究方法研究现状 | 第23-24页 |
0.2.6、研究不足 | 第24页 |
0.3、资料来源、研究内容及研究方法 | 第24-27页 |
0.3.1、资料来源 | 第24-25页 |
0.3.2、研究内容 | 第25页 |
0.3.3、研究方法 | 第25-27页 |
0.4、主要创新点 | 第27-28页 |
1、研究区域概况 | 第28-47页 |
1.1、渤海概况 | 第28-29页 |
1.2、研究区所在海域概况 | 第29-35页 |
1.2.1、自然环境特征 | 第29-30页 |
1.2.2、地质构造特征 | 第30-31页 |
1.2.3、水深地形地貌 | 第31-34页 |
1.2.4、海洋水文特征 | 第34-35页 |
1.3、实测潮流特征 | 第35-44页 |
1.3.1、潮汐 | 第35-36页 |
1.3.2、海流 | 第36-44页 |
1.4、研究区水沙特征 | 第44-47页 |
1.4.1、研究区悬浮泥沙特征 | 第44-45页 |
1.4.2、黄河来水来沙特征 | 第45-47页 |
2、研究区工程地质特征 | 第47-61页 |
2.1、沉积物平面分布特征 | 第47-50页 |
2.1.1、沉积物类型分布 | 第47-49页 |
2.1.2、表层沉积物沉积动力环境分区 | 第49-50页 |
2.2、浅地层剖面特征 | 第50-55页 |
2.3、现行黄河三角洲沉积环境演变 | 第55-56页 |
2.4、垂向上土体粒度及分层特征 | 第56-59页 |
2.5、本章小结 | 第59-61页 |
3、水下三角洲土体固结沉降计算--基于太沙基一维固结理论 | 第61-81页 |
3.1、三角洲土体垂向工程性质 | 第61-65页 |
3.2、计算原理 | 第65-67页 |
3.3、计算结果 | 第67-77页 |
3.3.1、固结沉降计算结果 | 第67-76页 |
3.3.2、固结速率随时间变化特征 | 第76-77页 |
3.4、验证与讨论 | 第77-79页 |
3.4.1、结果验证 | 第77-78页 |
3.4.2、结果讨论 | 第78-79页 |
3.5、本章小结 | 第79-81页 |
4、土体固结压缩试验 | 第81-91页 |
4.1、固结试验参数选择 | 第81页 |
4.2、固结试验结果及分析 | 第81-88页 |
4.3、验证与讨论 | 第88-90页 |
4.4、本章小结 | 第90-91页 |
5、水下三角洲土体固结沉降数值模拟分析 | 第91-104页 |
5.1、数值模式及参数设置 | 第91-95页 |
5.1.1、模型数值模式 | 第91-93页 |
5.1.2、参数设置 | 第93-95页 |
5.2、模拟结果分析 | 第95-100页 |
5.3、不同计算结果对比分析 | 第100-102页 |
5.4、本章小结 | 第102-104页 |
6、研究区水深地形变化及固结沉降对地形变化贡献研究 | 第104-127页 |
6.1、研究区水深地形变化特征 | 第104-109页 |
6.2、水动力作用下冲淤环境数值模拟 | 第109-122页 |
6.2.1、数值模式 | 第110-115页 |
6.2.2、参数设置 | 第115-117页 |
6.2.3、流场模拟结果分析 | 第117-120页 |
6.2.4、冲淤模拟结果分析 | 第120-122页 |
6.3、固结沉降对地形变化贡献率 | 第122-126页 |
6.4、本章小结 | 第126-127页 |
7、结论 | 第127-130页 |
7.1、结论 | 第127-128页 |
7.2、展望 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-143页 |
致谢 | 第143页 |
个人简历 | 第143-144页 |
发表的学术论文 | 第144页 |
其它成果 | 第144-145页 |