线性工程施工纵向不均匀变形计算机模拟方法研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 纵向不均匀变形研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 渗流研究现状 | 第12页 |
1.2.3 流固耦合研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 管涌研究现状 | 第13-15页 |
1.3 建筑变形容许值 | 第15-17页 |
1.4 本文研究目的和主要内容 | 第17-18页 |
第二章 致灾因素及理论分析 | 第18-31页 |
2.1 致灾因素分析 | 第18-21页 |
2.1.1 地质因素 | 第18-19页 |
2.1.2 环境因素 | 第19-21页 |
2.1.3 工程技术因素 | 第21页 |
2.2 渗流理论 | 第21-26页 |
2.2.1 饱和土渗流理论 | 第21-24页 |
2.2.2 非饱和土渗流理论 | 第24-26页 |
2.3 固结理论 | 第26-28页 |
2.4 渗流场与应力场相互影响 | 第28-30页 |
2.4.1 渗流场对应力场的影响 | 第28-29页 |
2.4.2 应力场对渗流场的影响 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 建立ABAQUS计算模型 | 第31-39页 |
3.1 ABAQUS简介 | 第31页 |
3.2 本构模型 | 第31-32页 |
3.3 建立模型 | 第32-37页 |
3.3.1 基本假设 | 第32-33页 |
3.3.2 确定模型 | 第33-34页 |
3.3.3 网格划分 | 第34页 |
3.3.4 单因素模型 | 第34-35页 |
3.3.5 双因素组合模型 | 第35-37页 |
3.4 参数选取 | 第37页 |
3.5 分析步和边界条件 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于双因素组合模型的参数分析 | 第39-53页 |
4.1 计算机模拟试验 | 第39-46页 |
4.1.1 基于渗透系数的计算机模拟试验 | 第39-43页 |
4.1.2 基于孔隙比计算机模拟试验 | 第43-45页 |
4.1.3 基于压缩模量的计算机模拟试验 | 第45-46页 |
4.2 敏感参数的选取 | 第46页 |
4.3 渗流-管涌-固结试验 | 第46-51页 |
4.4 双因素组合模型计算中的模量折减 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 工程实例 | 第53-67页 |
5.1 工程概况 | 第53-56页 |
5.2 沿线工程地质概况 | 第56-58页 |
5.2.1 地形地貌 | 第56页 |
5.2.2 岩土层分布及其参数 | 第56-58页 |
5.3 沿线工程水文地质特征 | 第58页 |
5.4 现场抽水试验 | 第58-60页 |
5.5 管涌的判别 | 第60-61页 |
5.6 周边建筑及其裂缝量测及发展规律 | 第61-65页 |
5.6.1 周边建筑物情况 | 第61页 |
5.6.2 楼房开裂情况描述 | 第61-65页 |
5.6.3 裂缝发展规律 | 第65页 |
5.7 引起上部结构裂缝的因素分析 | 第65-66页 |
5.8 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 工程实例双因素组合模型模拟分析 | 第67-97页 |
6.1 组合模型W-1-S-1 | 第67-72页 |
6.2 组合模型W-1-S-2 | 第72-76页 |
6.3 组合模型W-1-S-3-1 | 第76-80页 |
6.4 组合模型W-1-S-3-2 | 第80-84页 |
6.5 组合模型W-2-S-3-1 | 第84-86页 |
6.6 组合模型W-2-S-3-2 | 第86-89页 |
6.7 组合模型W-3-S-2 | 第89-92页 |
6.8 组合模型W-3-S-3-1 | 第92-94页 |
6.9 模拟结果与计算对比分析 | 第94-96页 |
6.10 本章小结 | 第96-97页 |
第七章 结论与展望 | 第97-100页 |
7.1 主要结论 | 第97-99页 |
7.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第105页 |