H-V加筋路堤稳定性分析及机理研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·课题研究的目的及意义 | 第12-13页 |
·加筋路堤国内外研究现状 | 第13-23页 |
·加筋路堤国内外应用现状 | 第13-14页 |
·加筋路堤承载力特性相关影响因素分析 | 第14-17页 |
·加筋路堤稳定性及变形分析 | 第17-21页 |
·加筋路堤主要研究方法 | 第21-22页 |
·新型加筋材料发展 | 第22-23页 |
·主要研究内容、技术路线及创新点 | 第23-26页 |
第二章 H-V 加筋路堤承载力特性研究 | 第26-51页 |
·试验目的及意义 | 第26-27页 |
·试验方案及试验方法 | 第27-40页 |
·相似模拟试验理论和方法 | 第27-30页 |
·试验材料 | 第30-32页 |
·试验设备 | 第32-36页 |
·试验方案设计 | 第36-39页 |
·试验步骤 | 第39-40页 |
·试验结果与分析 | 第40-50页 |
·均布荷载下加筋路堤承载力特性 | 第41-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第三章 H-V 加筋路堤的变形特性 | 第51-63页 |
·概述 | 第51-52页 |
·加筋路堤模型侧向变形分析 | 第52-54页 |
·H-V 加筋路堤破裂面形态 | 第54-59页 |
·加筋路堤破坏阶段 | 第54-55页 |
·均布荷载作用下未加筋路堤破裂面形状分析 | 第55-56页 |
·均布荷载作用下H-V 加筋路堤破裂面形状分析 | 第56-58页 |
·条形荷载下路堤破裂面形态 | 第58-59页 |
·加筋路堤变形机理分析 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第四章 H-V 加筋路堤颗粒流数值仿真模拟 | 第63-92页 |
·颗粒流方法概述 | 第63-71页 |
·颗粒流方法的基本假设 | 第63-64页 |
·颗粒流方法的计算特点 | 第64页 |
·颗粒流的物理模型 | 第64页 |
·物理方程 | 第64-65页 |
·运动方程 | 第65-66页 |
·颗粒流接触本构关系 | 第66-69页 |
·颗粒流方法模拟过程 | 第69-70页 |
·颗粒流方法的实际应用 | 第70-71页 |
·H-V 加筋路堤颗粒流模型 | 第71-74页 |
·模型建立步骤 | 第71-73页 |
·参数选择 | 第73-74页 |
·H-V 加筋路堤细观分析 | 第74-87页 |
·H-V 加筋路堤受力分析 | 第74-79页 |
·H-V 加筋路堤位移分析 | 第79-87页 |
·H-V 加筋路堤与水平加筋路堤比较 | 第87-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
第五章 H-V 加筋路堤稳定性分析 | 第92-102页 |
·条分法概述 | 第92-95页 |
·条分法的常用简化假设 | 第92-93页 |
·安全系数的定义 | 第93页 |
·瑞典条分法加筋土坡稳定分析 | 第93-95页 |
·H-V 加筋路堤稳定性分析 | 第95-101页 |
·水平筋作用力分析 | 第95-96页 |
·竖筋作用力分析 | 第96-97页 |
·H-V 加筋路堤稳定性 | 第97-99页 |
·H-V 加筋路堤稳定性算例 | 第99-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
第六章 结论与展望 | 第102-105页 |
·结论 | 第102-103页 |
·展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
附录:图表与符号索引 | 第113-117页 |
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第117-119页 |
作者在攻读博士学位期间所作的项目 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |