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群桩—承台系统低应变测试的三维理论研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 前言第17-18页
    1.2 本论文研究内容在国内外的发展研究现状第18-20页
        1.2.1 国外的研究情况及现状第18页
        1.2.2 国内的研究情况及现状第18-19页
        1.2.3 当前研究趋势与意义第19-20页
    1.3 本文的主要工作第20-21页
第二章 群桩-承台系统低应变动测三维空间的理论基础第21-25页
    2.1 三维承台-桩-土系统计算模型第21页
    2.2 三维弹性波动方程第21-22页
    2.3 初始条件第22页
    2.4 模型顶面边界条件第22-23页
    2.5 承台-桩系统与土的衔接条件第23页
    2.6 吸收边界条件第23-25页
        2.6.1 Clayton-Engquist吸收边界第23页
        2.6.2 二阶Higdon吸收边界第23-25页
第三章 定解问题的网格划分和方程的差分离散化第25-28页
    3.1 三维弹性波动方程的离散方程第25-26页
    3.2 边界条件的离散方程第26-27页
        3.2.1 模型顶面边界条件第26页
        3.2.2 桩土衔接条件第26-27页
        3.2.3 吸收边界条件第27页
    3.3 稳定性条件第27-28页
第四章 数值模拟验证和吸收边界条件第28-32页
    4.1 数值模拟验证第28-31页
        4.1.1 数值模拟验证一第28-29页
        4.1.2 数值模拟验证二第29-31页
    4.2 吸收边界条件效果对比第31-32页
第五章 两根桩的承台-桩系统的数值计算与分析第32-50页
    5.1 应力波在承台-桩系统中的传播特性第32-35页
    5.2 承台表面最佳拾振位置的确定第35-38页
        5.2.1 承台干扰信号的分离第35页
        5.2.2 承台表面最佳拾振位置第35-38页
    5.3 各参数对低应变测试的影响第38-42页
        5.3.1 缺陷邻桩对承台表面拾振有效信号的影响第38-39页
        5.3.2 激振力作用面积对有效信号的影响第39页
        5.3.3 激振力作用时间对有效信号的影响第39-40页
        5.3.4 桩周土对承台表面的竖向速度的影响第40-41页
        5.3.5 桩底土对承台表面有效信号的影响第41页
        5.3.6 桩长对承台表面有效信号的影响第41-42页
    5.4 响应对比法第42页
    5.5 桩侧采样的分析第42-46页
        5.5.1 桩侧最佳拾振位置第43-45页
        5.5.2 承台顶拾振与桩侧拾振对比第45-46页
        5.5.3 缺陷信号的识别第46页
    5.6 双速度法第46-50页
        5.6.1 双速度法原理第46-48页
        5.6.2 双速度法模拟数据分析第48-50页
第六章 三根桩的承台-桩系统的数值计算与分析第50-55页
    6.1 应力波在三根桩的承台-桩系统中的传播特性第52-54页
    6.2 承台表面最佳拾振位置第54-55页
第七章 四根桩的承台-桩系统的数值计算与分析第55-60页
    7.1 应力波在四根桩的承台-桩系统中的传播特性第55-57页
    7.2 承台表面最佳拾振位置第57-60页
第八章 平行地震法检测承台桩系统的数值计算第60-70页
    8.1 平行地震法首至直达波路径第62-63页
    8.2 平行地震法的数值计算第63-70页
        8.2.1 桩身及桩底土波速的确定第63-64页
        8.2.2 桩底深度的确定第64-65页
        8.2.3 桩孔距的影响第65-66页
        8.2.4 土硬度的影响第66-68页
        8.2.5 桩周土和桩底土不同第68页
        8.2.6 桩身完整性检测第68-70页
第九章 结论与展望第70-71页
    9.1 结论第70页
    9.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第77页

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