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 |