波浪作用下黄河水下三角洲粉质土体海床响应研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
0 前言 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
·研究意义 | 第12页 |
·波浪作用下海床响应研究现状 | 第12-19页 |
·海床动力响应的理论模型 | 第13-15页 |
·海床动力响应的室内模拟实验 | 第15-16页 |
·黄河三角洲海床稳定性研究现状 | 第16-18页 |
·粉土动力特性研究现状 | 第18-19页 |
·海床对波浪响应研究的发展方向 | 第19页 |
·本文研究工作 | 第19-22页 |
·研究思路与内容方法 | 第19-21页 |
·取得的重要研究成果 | 第21-22页 |
2. 波浪作用下粉土海床响应室内水槽试验研究 | 第22-46页 |
·引言 | 第22页 |
·试验装置、材料和方法 | 第22-27页 |
·试验装置和材料 | 第22-24页 |
·试验方法 | 第24-27页 |
·滑动面演化 | 第27-30页 |
·试验现象 | 第27-29页 |
·实验分析 | 第29-30页 |
·孔隙水压力变化 | 第30-37页 |
·积累孔隙水压力变化 | 第30-33页 |
·瞬态空隙水压力变化 | 第33-35页 |
·孔隙水压力数据分析 | 第35-37页 |
·水中悬浮颗粒的浊度变化 | 第37-39页 |
·土体物质组成变化 | 第39-42页 |
·波浪作用后分层海床土体颗粒组成 | 第39-40页 |
·波浪作用后海床土体横剖面颗粒组成 | 第40-42页 |
·海床土体的强度变化 | 第42-43页 |
·波浪作用后海床土体强度变化 | 第42-43页 |
·波浪作用后硬层分布图 | 第43页 |
·模型实验分析 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
3. 黄河口粉土动力响应特性的动三轴试验研究 | 第46-62页 |
·引言 | 第46页 |
·试验装置及土样制备 | 第46-50页 |
·动三轴仪器设备介绍 | 第46-47页 |
·土样制备方法 | 第47-49页 |
·试验方法 | 第49-50页 |
·动三轴模拟波浪荷载作用下粉土孔压响应 | 第50-54页 |
·不同埋深的海床粉土的孔压响应 | 第50-52页 |
·不同波高的粉土海床孔压响应 | 第52页 |
·不同周期的粉土海床孔压响应 | 第52-53页 |
·试验液化深度与模型计算液化深度的比较 | 第53-54页 |
·粉土动模量和阻尼比试验 | 第54-60页 |
·等效粘弹性模型介绍 | 第54-57页 |
·试验结果与分析 | 第57-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
4 波浪作用下土体内应力分布数值分析 | 第62-79页 |
·引言 | 第62-63页 |
·ADINA介绍 | 第63-69页 |
·ADINA多孔介质求解公式 | 第63-66页 |
·ADINA有限元计算流程 | 第66-69页 |
·模型计算 | 第69-71页 |
·本构关系 | 第69页 |
·边界条件与荷载 | 第69-71页 |
·网格剖分 | 第71页 |
·ADINA有限元计算结果 | 第71-77页 |
·孔隙水压力 | 第71-74页 |
·波致有效应力 | 第74-75页 |
·波致剪应力与剪应变 | 第75-77页 |
·ADINA有限元计算结果与水槽试验对比分析 | 第77页 |
·小结 | 第77-79页 |
5 结论与建议 | 第79-82页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附表1 海床颗分数据表 | 第88-89页 |
附表2 波浪作用前后S_1、S_2贯入强度数据表 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
个人简历 | 第91页 |
发表的学术论文 | 第91页 |