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 |