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水泥土桩加固边坡变形破坏机理与稳定性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 研究背景和意义第14-16页
    1.2 相关研究文献综述第16-39页
        1.2.1 土质边坡的形成及其稳定性第16-19页
        1.2.2 边坡稳定分析方法研究综述第19-28页
        1.2.3 水泥土桩概念及其工程应用第28-31页
        1.2.4 水泥土桩加固边坡研究现状第31-39页
    1.3 有待研究的问题第39页
    1.4 研究内容和技术路线第39-42页
        1.4.1 研究内容第40-41页
        1.4.2 技术路线第41-42页
第二章 水泥土强度理论与本构模型第42-86页
    2.1 引言第42页
    2.2 土的强度理论第42-46页
        2.2.1 概述第42-43页
        2.2.2 岩土材料常用强度准则第43-46页
    2.3 土的本构模型第46-52页
        2.3.1 概述第46-47页
        2.3.2 弹性理论第47-48页
        2.3.3 塑性理论第48-49页
        2.3.4 弹塑性本构模型第49-52页
    2.4 水泥土强度与变形特性研究第52-78页
        2.4.1 水泥土材料研究现状第52-57页
        2.4.2 水泥土强度及变形特性试验第57-61页
        2.4.3 水泥土强度特性分析第61-66页
        2.4.4 水泥土变形特性分析第66-78页
    2.5 水泥土本构关系与强度准则第78-85页
        2.5.1 水泥土本构模型研究进展第78页
        2.5.2 水泥土应力-应变关系模型第78-80页
        2.5.3 水泥土变形破坏强度准则第80-84页
        2.5.4 关于水泥土强度准则的讨论第84-85页
    2.6 本章小结第85-86页
第三章 边坡稳定性分析计算方法第86-118页
    3.1 引言第86页
    3.2 边坡稳定分析的极限平衡法第86-96页
        3.2.1 安全系数定义第86-87页
        3.2.2 极限平衡法原理第87-88页
        3.2.3 各种条分法介绍第88-95页
        3.2.4 各种条分法评述第95-96页
    3.3 边坡稳定分析的有限元强度折减法第96-107页
        3.3.1 有限元强度折减法原理第97-99页
        3.3.2 强度折减法在ABAQUS中的实现第99-100页
        3.3.3 边坡失稳判据的比较分析第100-104页
        3.3.4 边坡稳定分析初始地应力平衡第104-105页
        3.3.5 边坡稳定性的大变形问题探讨第105-107页
        3.3.6 开挖的模拟及原理介绍第107页
    3.4 D-P系列屈服准则在边坡稳定分析中的应用第107-117页
        3.4.1 D-P系列屈服准则介绍第107-111页
        3.4.2 D-P系列准则参数有效性分析第111-114页
        3.4.3 D-P系列准则强度折减技术第114页
        3.4.4 D-P系列准则分析边坡稳定性精度研究第114-117页
    3.5 本章小结第117-118页
第四章 水泥土桩加固边坡稳定分析数值模拟研究第118-150页
    4.1 引言第118页
    4.2 边坡模型及土层特性描述第118-121页
        4.2.1 边坡模型第118-119页
        4.2.2 水泥土桩及土层的材料参数第119页
        4.2.3 桩土接触问题的处理第119-121页
        4.2.4 分析方法及步骤第121页
    4.3 离散水泥土桩加固边坡稳定性分析第121-129页
        4.3.1 离散水泥土桩加固边坡变形破坏特性第121-122页
        4.3.2 离散水泥土桩加固边坡抗滑机理第122-123页
        4.3.3 离散水泥土桩加固边坡影响因素分析第123-127页
        4.3.4 离散水泥土桩等效平面模型计算方法及结果比较第127-129页
    4.4 水泥土剪力墙加固边坡稳定性分析第129-140页
        4.4.1 水泥土剪力墙加固边坡抗滑机理第129-130页
        4.4.2 水泥土剪力墙加固边坡数值模拟分析第130-136页
        4.4.3 桩体搭接形式对剪力墙抗滑性能影响分析第136-138页
        4.4.4 水泥土剪力墙等效平面模型计算方法及结果比较第138-140页
    4.5 离散水泥土桩与水泥土剪力墙比较分析第140-141页
    4.6 两种水泥土加固结构模型的适用性分析第141-148页
        4.6.1 基于水泥土材料力学参数的分析第141-144页
        4.6.2 基于水泥土材料强度准则的分析第144-145页
        4.6.3 基于水泥土桩埋入方式的分析第145-146页
        4.6.4 基于边坡不同土层分布的分析第146-148页
    4.7 本章小结第148-150页
第五章 水泥土桩加固边坡模型试验研究第150-177页
    5.1 引言第150页
    5.2 模型试验相似条件概述及模型建立第150-152页
        5.2.1 模型试验相似条件第150-151页
        5.2.2 模型试验的建立第151-152页
    5.3 水泥土桩复合地基水平剪切模型试验设计第152-160页
        5.3.1 模型试验装置第152-155页
        5.3.2 模型试验材料第155-156页
        5.3.3 模型试验方案第156-157页
        5.3.4 模型试验过程第157-160页
    5.4 模型试验结果分析第160-169页
        5.4.1 无桩模型试验结果第160页
        5.4.2 水泥土群桩模型试验结果第160-165页
        5.4.3 水泥土墙体模型试验结果第165-169页
    5.5 水泥土桩复合地基模型试验抗滑机理分析第169-176页
        5.5.1 水泥土群桩模型变形破坏模式第169-171页
        5.5.2 水泥土墙体模型变形破坏模式第171-172页
        5.5.3 基于水泥土桩破坏模式的等效抗剪度计算第172-176页
    5.6 本章小节第176-177页
第六章 水泥土桩加固边坡设计及优化方法研究第177-221页
    6.1 引言第177页
    6.2 水泥土桩加固边坡设计方法探讨第177-189页
        6.2.1 离散水泥土桩加固边坡设计方法第177-182页
        6.2.2 水泥土剪力墙加固边坡设计方法第182-189页
    6.3 水泥土桩加固边坡的设计施工流程第189-191页
    6.4 机器学习和智能优化理论第191-211页
        6.4.1 概述第191-192页
        6.4.2 支持向量机理论第192-201页
        6.4.3 粒子群优化算法第201-211页
    6.5 水泥土剪力墙加固边坡优化计算分析第211-219页
        6.5.1 水泥土剪力墙加固边坡优化问题第211页
        6.5.2 水泥土剪力墙加固边坡优化技术第211-212页
        6.5.3 算例分析第212-219页
    6.6 本章小结第219-221页
第七章 高压旋喷桩加固边坡工程实例分析第221-256页
    7.1 高压旋喷桩复合地基加固技术第221-226页
        7.1.1 高压旋喷桩应用概述第221-222页
        7.1.2 高压旋喷桩加固机理第222-223页
        7.1.3 高压旋喷桩注浆技术及施工工艺第223-226页
    7.2 长洲三线四线船闸工程引航道边坡开挖及加固分析第226-232页
        7.2.1 工程概况第226-227页
        7.2.2 引航道开挖边坡的稳定性分析第227-229页
        7.2.3 引航道开挖边坡加固方案第229页
        7.2.4 引航道加固边坡稳定性分析第229-232页
    7.3 航道水位变化影响下加固边坡稳定性分析第232-255页
        7.3.1 概述第232-234页
        7.3.2 饱和-非饱和土渗流固结理论第234-240页
        7.3.3 计算模型及相关分析技术第240-243页
        7.3.4 计算结果分析第243-255页
    7.4 本章小节第255-256页
第八章 结论与展望第256-259页
    8.1 结论第256-258页
    8.2 展望第258-259页
参考文献第259-275页
致谢第275-276页
攻读学位期间发表论文情况第276页

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