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波浪荷载作用下海堤动力响应研究

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

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