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平板振动夯压实原理的研究与实践

第一章 绪论第1-10页
 §1-1 引言第8页
 §1-2 国内外技术发展状况第8-9页
 §1-3 本课题研究意义第9页
 §1-4 本课题主要内容第9-10页
第二章 土壤的物理性质第10-16页
 §2-1 土壤成份及特征表示第10-11页
 §2-2 土壤结构及力学第11页
 §2-3 土壤的物理特性指标第11-12页
 §2-4 土壤的压实性第12-16页
  2-4-1 土壤的压实性第12-13页
  2-4-2 土壤的压实性对工程的意义第13页
  2-4-3 击实曲线与影响土壤压实效果的因素第13-14页
  2-4-4 压实度第14页
  2-4-5 压实机理第14-15页
  2-4-6 动载荷下的力学特性第15-16页
第三章 平板振动夯—基础的数学模型第16-37页
 §3-1 数学模型的建立第16-22页
  3-1-1 平板振动夯数学模型第16-18页
  3-1-2 平板振动夯—基础的三自由度数学模型第18-22页
   3-1-2-1 加载阶段第19-20页
   3-1-2-2 跳振阶段第20-22页
 §3-2 平板振动夯—基础数学模型的机械阻抗法分析第22-30页
  3-2-1 机械阻抗法概述第22-24页
  3-2-2 模型的机械阻抗分析第24-30页
   3-2-2-1 加载阶段第24-27页
   3-2-2-2 跳振阶段第27-30页
 §3-3 平板振动夯—基础系统数学模型的复模态分析第30-37页
  3-3-1 复模态分析概述第30-31页
  3-3-2 加载阶段第31-33页
  3-3-3 跳振阶段第33-37页
第四章 平板振动夯的设计第37-56页
 §4-1 工作平板底面尺寸第37-38页
 §4-2 平板振动夯的重量第38页
 §4-3 振动频率第38-40页
 §4-4 激振力第40-41页
 §4-5 平板振动夯的移动速度第41-46页
 §4-6 平板振动夯的牵引计算第46-48页
 §4-7 振动功率的计算第48-52页
  4-7-1 维持振动所需的功率P_1第48-50页
  4-7-2 克服轴承摩擦所需功率P_2第50-51页
  4-7-3 偏心块启动加速所需的功率P_3第51-52页
 §4-8 橡胶减振器的设计与计算第52-56页
  4-8-1 橡胶减振器的设计与计算第52页
  4-8-2 橡胶减振器的材料第52页
  4-8-3 橡胶减振器的硬度HS第52-53页
  4-8-4 橡胶件振器的几何形状和几何尺寸第53页
  4-8-5 橡胶件振器的刚度设计与计算第53-56页
   4-8-5-1 橡胶减振器的应力状态第53页
   4-8-5-2 组合受力状态下的减振器动刚度计算第53-54页
   4-8-5-3 橡胶减振器的强度校核,包括应力校核和变形校核第54-56页
第五章 平板振动夯的现场试验第56-62页
 §5-1 试验条件第56页
 §5-2 试验数据第56-61页
  5-2-1 误差分析第61页
 §5-3 试验结论第61-62页
第六章 结论第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66页

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