抗滑桩边坡动力响应规律数值分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 抗滑桩动力反应的研究 | 第12-15页 |
1.2.2 对粘弹性人工边界的研究 | 第15-16页 |
1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第16页 |
1.3 本文主要内容 | 第16-18页 |
第2章 离心机振动台试验 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 离心模型试验技术 | 第18-19页 |
2.2.1 离心模型试验的基本原理 | 第18-19页 |
2.2.2 离心模型试验相似比尺 | 第19页 |
2.3 离心机所用设备 | 第19-22页 |
2.3.1 土工离心机 | 第19-21页 |
2.3.2 模型箱 | 第21-22页 |
2.4 土工离心机试验 | 第22-27页 |
2.4.1 土工离心机试验方案和模型 | 第22-24页 |
2.4.2 堆积型边坡传感器布置 | 第24页 |
2.4.3 抗滑桩边坡传感器布置图 | 第24-26页 |
2.4.4 地震动的输入 | 第26-27页 |
2.5 工况二地震反应宏观特征 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 人工边界及离心机数值模型 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 人工边界的有限元结合 | 第28页 |
3.3 粘弹性人工边界 | 第28-30页 |
3.3.1 人工边界节点运动方程 | 第29-30页 |
3.4 算例验证 | 第30-32页 |
3.4.1 三维垂直入射P波验证 | 第30-32页 |
3.5 桩-土相互作用有限元模型的实现 | 第32-33页 |
3.6 ABAQUS计算分析步骤 | 第33页 |
3.7 有限元模型的建立 | 第33-35页 |
3.8 模型验证 | 第35-38页 |
3.8.1 测点加速度PGA放大系数验证 | 第35-36页 |
3.8.2 测点加速度时程曲线对比验证 | 第36-37页 |
3.8.3 桩后动土压力数值对比 | 第37页 |
3.8.4 桩身弯矩对比验证 | 第37-38页 |
3.9 计算与试验结果对比 | 第38-39页 |
3.10 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 地震动参数与桩、土参数对抗滑桩边坡的影响 | 第40-64页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 地震波频谱的影响 | 第40-44页 |
4.2.1 地震波频谱 | 第40-41页 |
4.2.2 对抗滑桩内力的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 对边坡体加速度的影响 | 第42-44页 |
4.3 地震波振幅的影响 | 第44-47页 |
4.3.1 模拟工况 | 第44-45页 |
4.3.2 对抗滑桩内力影响 | 第45-46页 |
4.3.3 对边坡体加速度的影响 | 第46-47页 |
4.4 桩间距的影响 | 第47-50页 |
4.4.1 模拟工况 | 第47页 |
4.4.2 对位移的影响 | 第47-49页 |
4.4.3 对抗滑桩内力的影响 | 第49-50页 |
4.5 桩身嵌固深度的影响 | 第50-52页 |
4.5.1 模拟工况 | 第50页 |
4.5.2 对抗滑桩内力的影响 | 第50-51页 |
4.5.3 对桩身位移的影响 | 第51-52页 |
4.6 桩弹性模量的影响 | 第52-54页 |
4.6.1 模拟工况 | 第52页 |
4.6.2 对桩身位移的影响 | 第52-54页 |
4.6.3 对抗滑桩内力的影响 | 第54页 |
4.7 桩截面尺寸的影响 | 第54-58页 |
4.7.1 改变桩截面宽度 | 第54-56页 |
4.7.2 桩截面长度H的影响 | 第56-58页 |
4.8 边坡类型的影响 | 第58-60页 |
4.8.1 模拟工况 | 第58-59页 |
4.8.2 对抗滑桩内力的影响 | 第59-60页 |
4.9 土泊松比的影响 | 第60-62页 |
4.9.1 模拟工况 | 第60页 |
4.9.2 对位移的影响 | 第60-61页 |
4.9.3 对抗滑桩内力的影响 | 第61-62页 |
4.10 设计优化建议 | 第62-63页 |
4.11 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73页 |