致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
目次 | 第11-14页 |
主要符号与说明 | 第14-16页 |
第1章 绪论 | 第16-21页 |
·引言 | 第16-19页 |
·本文主要研究内容与创新点 | 第19-21页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·创新点 | 第20-21页 |
第2章 国内外研究现状与文献综述 | 第21-44页 |
·引言 | 第21页 |
·海洋平台及其基础 | 第21-27页 |
·Spudcan基础的承载力 | 第27-32页 |
·试验研究 | 第27-28页 |
·理论研究 | 第28-31页 |
·数值方法 | 第31-32页 |
·锚板的抗拔承载力 | 第32-36页 |
·试验研究 | 第32-34页 |
·理论研究 | 第34-35页 |
·数值方法 | 第35-36页 |
·吸力锚的承载力 | 第36-44页 |
·试验研究 | 第36-38页 |
·理论研究 | 第38-40页 |
·数值方法 | 第40-44页 |
第3章 深埋锚板的抗拔承载力 | 第44-63页 |
·引言 | 第44页 |
·塑性极限分析 | 第44-55页 |
·上限和下限定理 | 第45-46页 |
·上限法分析 | 第46-47页 |
·塑性耗散功的计算 | 第47页 |
·条形锚板的极限承载力 | 第47-53页 |
·圆形锚板的极限承载力 | 第53-55页 |
·非线性有限元分析 | 第55-58页 |
·有限元计算模型 | 第55-57页 |
·锚板与土界面的模拟 | 第57页 |
·极限荷载的确定 | 第57-58页 |
·有限元分析结果 | 第58页 |
·上限法结果与有限元结果的比较分析 | 第58-61页 |
·速度场的比较 | 第58-61页 |
·承载力的比较 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第4章 软黏土中spudcan基础的承载力 | 第63-90页 |
·引言 | 第63-64页 |
·有限元模型与计算方法 | 第64-68页 |
·有限元模型 | 第64-66页 |
·加载方法及极限状态的确定 | 第66-68页 |
·简单加载承载力分析 | 第68-78页 |
·竖向承载力 | 第69-72页 |
·水平承载力 | 第72-74页 |
·力矩承载力 | 第74-78页 |
·复合加载承载力分析 | 第78-88页 |
·V-H荷载空间承载力 | 第78-81页 |
·V-M荷载空间承载力 | 第81-83页 |
·H-M荷载空间承载力 | 第83-85页 |
·V-H-M荷载空间承载力 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第5章 Hill稳定条件的有限元实现及其验证 | 第90-118页 |
·引言 | 第90-91页 |
·材料的破坏 | 第91-97页 |
·材料失稳标准 | 第93-94页 |
·几个破坏标准的关系 | 第94-97页 |
·Hill稳定条件的有限元实现 | 第97-102页 |
·ABAQUS中python二次开发 | 第97-101页 |
·有限元法结合Hill稳定条件的实现 | 第101-102页 |
·条形基础承载力分析 | 第102-111页 |
·非关联材料地基的承载力 | 第102-103页 |
·有限元模型 | 第103-104页 |
·基础与土界面的模拟 | 第104页 |
·极限状态的确定 | 第104页 |
·计算结果与分析 | 第104-111页 |
·条形锚板的抗拔承载力 | 第111-117页 |
·有限元模型 | 第112-113页 |
·结果与分析 | 第113-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第6章 库伦材料中吸力锚的承载力 | 第118-144页 |
·引言 | 第118页 |
·有限元模型与计算方法 | 第118-121页 |
·有限元模型 | 第118-119页 |
·吸力锚与土界面的模拟 | 第119-120页 |
·极限状态的确定 | 第120-121页 |
·加载点对承载力的影响 | 第121-127页 |
·剪胀角对承载力的影响 | 第127-131页 |
·参数敏感性分析 | 第131-133页 |
·破坏包络图 | 第133-141页 |
·破坏包络图拟合公式 | 第141-142页 |
·本章小结 | 第142-144页 |
第7章 结论与展望 | 第144-148页 |
·结论 | 第144-146页 |
·进一步工作的建议 | 第146-148页 |
参考文献 | 第148-164页 |
附录A 浙江大学岩土工程研究所历届博士学位论文目录 | 第164-171页 |
附录B 作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第171页 |