第1章 绪论 | 第1-28页 |
§1.1 | 第10页 |
§1.2 软土的固结和蠕变 | 第10-15页 |
1.2.1 软土的定义及性质 | 第10-11页 |
1.2.2 软土的固结 | 第11-12页 |
1.2.3 软土的蠕变 | 第12-15页 |
§1.3 软土固结和蠕变的研究现状 | 第15-26页 |
1.3.1 土的固结理论 | 第15-18页 |
1.3.2 软土的蠕变理论 | 第18-23页 |
1.3.3 软土固结--蠕变耦合理论研究 | 第23-26页 |
§1.4 本课题主要研究的问题 | 第26-28页 |
1.4.1 研究意义 | 第26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-28页 |
第2章 软土固结--蠕变耦合理论 | 第28-56页 |
§2.1 土的固结理论 | 第28-34页 |
2.1.1 Terzaghi一维固结理论 | 第28-29页 |
2.1.2 Terzaghi-Rendulic固结理论 | 第29页 |
2.1.3 Biot三维固结理论 | 第29-32页 |
2.1.4 Biot固结理论与Terzaghi固结理论的比较 | 第32-34页 |
§2.2 软土的蠕变理论 | 第34-47页 |
2.2.1 土流变学的研究内容 | 第34-36页 |
2.2.2 流变模型理论 | 第36-44页 |
2.2.3 描述软土蠕变特性的其他理论 | 第44-47页 |
§2.3 软土固结--蠕变耦合理论 | 第47-56页 |
2.3.1 陈宗基考虑流变的固结理论 | 第47-49页 |
2.3.2 Merchant考虑流变的固结理论 | 第49-52页 |
2.3.3 双屈服面粘弹--粘塑性固结模型 | 第52-54页 |
2.3.4 非线性弹粘性固结模型 | 第54-56页 |
第3章 软土固结--蠕变耦合效应的试验研究 | 第56-94页 |
§3.1 珠江三角洲典型软土变形特性概述 | 第56-64页 |
3.1.1 概述 | 第56-57页 |
3.1.2 一维固结试验及试验成果 | 第57-58页 |
3.1.3 直接剪切蠕变试验成果 | 第58-61页 |
3.1.4 三轴压缩试验成果 | 第61-64页 |
§3.2 软土一维固结特性分析 | 第64-69页 |
3.2.1 主、次固结变形特性分析 | 第64页 |
3.2.2 次固结系数研究 | 第64-68页 |
3.2.3 次固结效应的解释 | 第68-69页 |
§3.3 软土直剪蠕变特性分析 | 第69-76页 |
3.3.1 经验模型研究 | 第69-73页 |
3.3.2 理论模型研究 | 第73-74页 |
3.3.3 进一步研究的思路 | 第74-76页 |
§3.4 软土的三轴蠕变特性分析 | 第76-94页 |
3.4.1 试验成果分析 | 第77-80页 |
3.4.2 考虑排水条件的经验蠕变模型研究 | 第80-86页 |
3.4.3 理论模型研究 | 第86-90页 |
3.4.4 修正广义Kelvin固结模型 | 第90-92页 |
3.4.5 总结和讨论 | 第92-94页 |
第4章 软土固结--蠕变耦合效应的有限元分析 | 第94-128页 |
§4.1 修正广义Kelvin固结模型的有限元解 | 第94-99页 |
4.1.1 Biot固结方程的有限元解 | 第94-95页 |
4.1.2 有限元公式的应用 | 第95-97页 |
4.1.3 修正广义Kelvin固结模型的有限元解 | 第97页 |
4.1.4 有限元计算程序与流程图 | 第97-99页 |
§4.2 实例分析 | 第99-113页 |
4.2.1 工程概况 | 第99-100页 |
4.2.2 三维问题到平面应变问题的转化 | 第100-102页 |
4.2.3 有限元网格划分和计算模型 | 第102-103页 |
4.2.4 修正广义Kelvin固结计算结果及分析 | 第103-108页 |
4.2.5 与非线性弹性固结分析结果的对比 | 第108-113页 |
§4.3 蠕变效应影响因素分析 | 第113-128页 |
4.3.1 模型参数的影响 | 第113-115页 |
4.3.2 竖向排水体的影响 | 第115-119页 |
4.3.3 排水板间距的影响 | 第119-123页 |
4.3.4 加载速率的影响 | 第123-128页 |
第5章 结论与展望 | 第128-130页 |
§5.1 主要结论 | 第128-129页 |
§5.2 展望和建议 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-140页 |
在学期间发表的论文及科研成果清单 | 第140-141页 |
致谢 | 第141页 |