摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 选题目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 理论方法 | 第13-14页 |
1.2.2 数值模拟 | 第14-15页 |
1.2.3 模型试验 | 第15-16页 |
1.3 本文主要的研究内容 | 第16-18页 |
第2章 现有挡土墙及柔性绿化挡土墙的构造特点 | 第18-34页 |
2.1 挡土墙的基本组成 | 第18页 |
2.2 现有挡土墙的相关分类及特征 | 第18-29页 |
2.2.1 挡土墙概述 | 第18-20页 |
2.2.2 常见挡土墙类型 | 第20-29页 |
2.3 柔性绿化挡土墙 | 第29-33页 |
2.3.1 柔性绿化挡土墙构造特点 | 第29-31页 |
2.3.2 柔性绿化挡土墙应用形式 | 第31-32页 |
2.3.3 柔性绿化挡土墙与传统重力式挡土墙的对比 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 柔性绿化挡土墙数值仿真方法 | 第34-48页 |
3.1 有限元法 | 第34-35页 |
3.1.1 有限元法发展概况 | 第34页 |
3.1.2 有限元法的基本特点和优越性 | 第34-35页 |
3.2 ABAQUS及其在边坡工程中的应用 | 第35-38页 |
3.2.1 ABAQUS简介 | 第35-37页 |
3.2.2 ABAQUS在岩土工程中的应用 | 第37-38页 |
3.3 柔性绿化挡土墙数值模拟分析方法 | 第38-46页 |
3.3.1 创建几何模型 | 第39页 |
3.3.2 材料的本构模型及参数选取 | 第39-40页 |
3.3.3 装配部件及定义分析步 | 第40-42页 |
3.3.4 定义相互作用 | 第42-43页 |
3.3.5 定义边界条件及荷载 | 第43-44页 |
3.3.6 划分网格及选择单元 | 第44-45页 |
3.3.7 分析初始地应力平衡 | 第45-46页 |
3.4 有限元模型的有效性验证 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 柔性绿化挡土墙有限元结果分析 | 第48-80页 |
4.1 截面形式的影响 | 第48-51页 |
4.1.1 对土压力的影响 | 第48-50页 |
4.1.2 对位移变形特征的影响 | 第50-51页 |
4.2 矩形截面形式下土体类型的影响 | 第51-61页 |
4.2.1 填土弹性模量的影响 | 第52-56页 |
4.2.2 填土泊松比的影响 | 第56-61页 |
4.3 矩形截面形式下墙体厚度的影响 | 第61-67页 |
4.3.1 对土压力分布的影响 | 第62-63页 |
4.3.2 对位移变性特征的影响 | 第63-67页 |
4.4 矩形截面形式下墙高的影响 | 第67-72页 |
4.4.1 对土压力分布的影响 | 第67-69页 |
4.4.2 对位移变性特征的影响 | 第69-72页 |
4.5 矩形截面形式下基础埋深的影响 | 第72-78页 |
4.5.1 对土压力分布的影响 | 第72-74页 |
4.5.2 对位移变性特征的影响 | 第74-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 柔性绿化挡土墙的破坏形式研究 | 第80-84页 |
5.1 柔性绿化挡土墙外部破坏 | 第80-81页 |
5.2 柔性绿化挡土墙内部破坏 | 第81页 |
5.3 柔性绿化挡土墙局部破坏 | 第81-82页 |
5.4 柔性绿化挡土墙的破坏模式分析 | 第82-83页 |
5.5 柔性绿化挡土墙优化设计 | 第83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
第6章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第89-90页 |
一、论文发表 | 第89页 |
二、专利 | 第89页 |
三、参与科研项目 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |