第一章 绪论 | 第1-19页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 海岸工程土动力学研究现状 | 第8-14页 |
1.2.1 海洋土工程特性的室内试验研究 | 第8-9页 |
1.2.2 海堤稳定所涉及问题的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.3 理论分析方法 | 第11-14页 |
1.2.4 研究现状综述 | 第14页 |
1.3 论文目的 | 第14-15页 |
1.4 论文主要工作 | 第15-19页 |
1.4.1 研究内容概述 | 第15页 |
1.4.2 关于现有有限元动力分析软件的不足 | 第15-16页 |
1.4.3 有限元编程 | 第16-17页 |
1.4.4 海堤各项工作性能参数的影响 | 第17页 |
1.4.5 波浪荷载作用下土体的动力特性 | 第17-19页 |
第二章 采用有效应力法的有限元动力分析 | 第19-28页 |
2.1 边值问题的控制方程 | 第20-23页 |
2.2 数值求解方法 | 第23-27页 |
2.2.1 Wilson-θ法 | 第23-25页 |
2.2.2Newmark法 | 第25-27页 |
2.3 具体计算中几个注意的方面 | 第27-28页 |
第三章 波浪作用下弹性堤前海床的动力反应分析 | 第28-47页 |
3.1 弹性堤前海床动力响应边值问题概述 | 第29-30页 |
3.2 数值计算方法的验证 | 第30-31页 |
3.3 不同反射系数下堤前海床的动力反应 | 第31-33页 |
3.4 饱和度对堤前海床动力反应的影响 | 第33-34页 |
3.5 层状堤前海床的动力响应 | 第34-37页 |
3.5.1 土体剪切模量对堤前海床动力响应的影响 | 第34-36页 |
3.5.2 渗透系数对堤前海床动力响应的影响 | 第36-37页 |
3.6 波浪参数对堤前海床动力反应的影响 | 第37-39页 |
3.6.1 波浪周期(T)的影响 | 第37-38页 |
3.6.2 波高(H)的影响 | 第38-39页 |
3.7 海床厚度对动力反应的影响 | 第39-40页 |
3.8 堤前海床动力反应的相关特性研究 | 第40-43页 |
3.8.1 主应力轴的旋转 | 第40-42页 |
3.8.2 超静孔隙水压力的历时变化 | 第42-43页 |
3.9 关于波浪作用下弹性海床瞬时液化的判别 | 第43-46页 |
3.9.1 液化的概念和准则判别 | 第43-44页 |
3.9.2 关于波浪和地震诱发液化的区别 | 第44-45页 |
3.9.3 算例 | 第45-46页 |
3.10 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 波浪-海床-海堤的动力相互作用研究 | 第47-64页 |
4.1 关于堤面上波浪压力的计算 | 第47-48页 |
4.2 不透水基础下海洋地基的动力反应 | 第48-50页 |
4.3 波浪作用下海堤-海床的动力相互作用 | 第50-59页 |
4.3.1 海堤土质的组成 | 第51页 |
4.3.2 假想的均质情况 | 第51-53页 |
4.3.3 关于波浪冲击荷载的模拟 | 第53-56页 |
4.3.4 实际土体材料下海堤-海床的动力相互作用 | 第56-58页 |
4.3.5 地基土体材料的改变对海堤动力反应的影响 | 第58-59页 |
4.4 潮位涨落或海平面上升的影响 | 第59-60页 |
4.5 波浪荷载作用下直立堤与地基的共同动力响应 | 第60-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 海堤-海床系统的动力稳定性初探 | 第64-76页 |
5.1 波浪引起的海床失稳问题 | 第64-67页 |
5.1.1 剪切破坏 | 第64页 |
5.1.2 液化 | 第64-65页 |
5.1.3 海床瞬时液化判别式的修正 | 第65-67页 |
5.2 传统土坡稳定分析方法 | 第67-68页 |
5.3 考虑孔隙水压力影响的动力稳定性分析 | 第68-72页 |
5.3.1 滑动面的型式选择与稳定性计算 | 第68-70页 |
5.3.2 本文对剪切破坏滑动面的确定 | 第70-72页 |
5.4 海堤地基加固的工作机理研究 | 第72-75页 |
5.5 提高海堤及海床动力稳定性的措施 | 第75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-80页 |
6.1 本文的一些结论 | 第76-78页 |
6.2 有待于进一步探讨的问题 | 第78-80页 |
创新点摘要 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |