中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
符号说明 | 第6-31页 |
第一章 绪言 | 第31-41页 |
1.1 问题的提出和研究的意义 | 第31-34页 |
1.1.1 土工加筋技术的广阔应用前景 | 第31-32页 |
1.1.2 塑料土工格栅加筋土挡墙的优越性 | 第32-33页 |
1.1.3 动力作用下加筋土挡墙研究的意义 | 第33页 |
1.1.4 本文课题的提出 | 第33-34页 |
1.2 动力作用下加筋土挡墙的研究现状 | 第34-38页 |
1.2.1 拟静力分析法 | 第35页 |
1.2.2 反应谱法 | 第35-37页 |
1.2.3 有限元时程分析法 | 第37-38页 |
1.3 动力有限元时程分析理论的特点 | 第38-39页 |
1.4 本文所做的工作 | 第39-41页 |
第二章 加筋土挡墙的力学特性分析和计算理论 | 第41-60页 |
2.1 塑料土工格栅的工程力学特性 | 第41-44页 |
2.1.1 塑料土工格栅与土的界面特性 | 第42-44页 |
2.2 塑料土工格栅加筋土挡墙的力学特性分析 | 第44-51页 |
2.2.1 加筋土挡墙稳定性分析 | 第46-48页 |
2.2.2 加筋材拉应力分布 | 第48-51页 |
2.3 加筋土的工作机理分析 | 第51-58页 |
2.3.1 加筋土的宏观加筋机理——似粘聚力理论 | 第52-55页 |
2.3.2 加筋土的微观加筋机理——摩擦加筋理论 | 第55-58页 |
2.4 加筋土挡墙的计算方法 | 第58-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-60页 |
第三章 模型实验设计 | 第60-68页 |
3.1 模型实验的目的 | 第60页 |
3.2 实验设备 | 第60-62页 |
3.3 模型实验土样、加筋材 | 第62-65页 |
3.4 模型实验方法 | 第65-66页 |
3.5 动力拉拔实验 | 第66-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 塑料土工格栅加筋土挡墙动力有限元分析方法 | 第68-84页 |
4.1 有限元分析基本原理 | 第68-69页 |
4.2 塑料土工格栅加筋土挡墙有限元离散化模型 | 第69-71页 |
4.3 土体单元特性分析 | 第71-77页 |
4.3.1 土体本构模型选取 | 第71-72页 |
4.3.2 屈服准则 | 第72-73页 |
4.3.3 流动准则 | 第73-74页 |
4.3.4 弹塑性刚度矩阵[D]_(ep) | 第74-75页 |
4.3.5 单元类型 | 第75-77页 |
4.4 土工格栅筋材单元和面板单元 | 第77-79页 |
4.5 接触单元——接触面模拟 | 第79-81页 |
4.6 有限元分析参数的确定 | 第81-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 运动微分方程及求解 | 第84-106页 |
5.1 运动微分方程的建立 | 第84-92页 |
5.2 求解非线性问题平衡微分方程的Newton-Naphson方法 | 第92-95页 |
5.3 质量矩阵与阻尼矩阵 | 第95-100页 |
5.4 加卸载准则及土体破坏修正 | 第100页 |
5.5 地震波的模拟与地震波的选取 | 第100-105页 |
5.6 本章小结 | 第105-106页 |
第六章 加筋土挡土墙动力有限元分析结果 | 第106-119页 |
6.1 加速度放大效应 | 第107-110页 |
6.2 加筋材中动应力 | 第110-114页 |
6.3 地震作用对土筋间的似摩擦系数的影响 | 第114-115页 |
6.4 墙而位移 | 第115-116页 |
6.5 动力作用下土工格栅加筋土挡墙设计思路 | 第116-119页 |
第七章 结语 | 第119-122页 |
7.1 本文的主要成果 | 第119-120页 |
7.2 有待完善的工作 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-126页 |
致谢 | 第126页 |