摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 土体本构关系研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 土体动强度特性研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 土体在循环荷载作用下刚度软化特性研究现状 | 第16-17页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线图 | 第18-19页 |
第二章 红砂岩土的主要物理力学指标 | 第19-24页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 试验土样 | 第19页 |
2.3 红砂岩土物理指标 | 第19-22页 |
2.3.1 天然含水率 | 第19-20页 |
2.3.2 最大干密度 | 第20-21页 |
2.3.3 液塑限 | 第21-22页 |
2.4 红砂岩土静力学指标 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 红砂岩土的动力响应及参数分析 | 第24-45页 |
3.1 概述 | 第24页 |
3.2 试验设备及试验方案 | 第24-29页 |
3.2.1 土工动力测试方法 | 第24-25页 |
3.2.2 动三轴试验原理 | 第25-26页 |
3.2.3 动三轴试验系统及操作 | 第26-28页 |
3.2.4 试验方案 | 第28-29页 |
3.3 试验步骤 | 第29-31页 |
3.3.1 试样制备 | 第29页 |
3.3.2 试样饱和 | 第29-31页 |
3.3.3 试样固结 | 第31页 |
3.3.4 施加动力荷载 | 第31页 |
3.4 红砂岩土动应力-动应变关系分析 | 第31-35页 |
3.4.1 固结比对动应力-动应变曲线的影响 | 第31-32页 |
3.4.2 固结围压对动应力-动应变曲线的影响 | 第32-33页 |
3.4.3 Hardin-Drnevich模型及参数 | 第33-35页 |
3.5 红砂岩土动模量分析 | 第35-41页 |
3.5.1 动弹性模量随动应变变化趋势分析 | 第35-37页 |
3.5.2 动弹性模量曲线拟合 | 第37-38页 |
3.5.3 最大动弹性模量分析 | 第38-39页 |
3.5.4 最大动剪切模量分析 | 第39-41页 |
3.6 红砂岩土阻尼比分析 | 第41-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 红砂岩土的动强度特性 | 第45-56页 |
4.1 概述 | 第45页 |
4.2 试验方案概述 | 第45-46页 |
4.3 红砂岩土动强度特性分析 | 第46-55页 |
4.3.1 滞回曲线分析 | 第46-49页 |
4.3.2 动强度曲线分析 | 第49-54页 |
4.3.3 动强度曲线表达式 | 第54页 |
4.3.4 动抗剪强度指标计算 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 红砂岩土的刚度软化特性 | 第56-61页 |
5.1 概述 | 第56页 |
5.2 红砂岩土刚度软化分析 | 第56-59页 |
5.3 红砂岩土刚度软化指数曲线拟合 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68-69页 |