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地基液化与非液化条件下土—桩—桥墩体系振动台模型试验和数值模拟研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-32页
   ·选题背景及研究意义第12-13页
   ·地基液化问题的研究概况第13-15页
     ·液化的概念及机理第13-14页
     ·液化的分类第14-15页
     ·研究进展第15页
   ·土—桩—桥梁结构相互作用研究现状第15-30页
     ·桩基震害调查与分析第16-20页
     ·研究方法第20-30页
     ·存在的主要问题第30页
   ·本文研究目的及内容安排第30-31页
     ·研究目的第30-31页
     ·研究内容安排第31页
   ·本章小结第31-32页
2 土—桩—桥墩体系相互作用大型振动台试验概况第32-46页
   ·课题来源第32页
   ·振动台试验概况第32-35页
     ·试验目的和内容第32-33页
     ·振动台主要技术参数第33页
     ·数据采集、振动测试分析系统第33-34页
     ·层状剪切变形箱第34-35页
   ·试验模型的设计第35-39页
     ·模型的相似设计第35-36页
     ·模型桩基桥梁的设计与制作第36-38页
     ·模型地基的制作第38-39页
   ·传感器的选用与布置第39-44页
     ·传感器的选用第39-42页
     ·传感器的布置第42-44页
   ·加载工况第44-45页
   ·本章小结第45-46页
3 液化地基模型土—桩—桥墩体系动力试验分析第46-60页
   ·试验宏观现象描述第46-47页
   ·液化试验0.1g人工波工况下试验结果分析第47-51页
     ·孔压分布分析第47-49页
     ·墩顶和土体的加速度分布第49-50页
     ·墩桩动应变分布第50-51页
   ·液化试验0.4g人工波工况下试验结果分析第51-56页
     ·孔压分布分析第51-53页
     ·墩顶和土体的加速度分布第53-55页
     ·墩桩应变分布第55-56页
   ·液化试验0.1g与0.4g人工波工况下试验结果对比第56-58页
     ·墩顶和土体的加速度分布对比第56页
     ·墩桩应变分布对比第56-58页
   ·本章小结第58-60页
4 非液化地基模型土—桩—桥墩体系动力试验分析第60-70页
   ·试验宏观现象描述第60-61页
   ·非液化试验0.1g人工波工况下试验结果分析第61-64页
     ·墩顶和土体加速度分布第61-63页
     ·墩桩动应变分布第63-64页
   ·非液化试验0.4g人工波工况下试验结果分析第64-66页
     ·墩顶和土体加速度分布第64-65页
     ·墩桩应变分布第65-66页
   ·非液化试验0.1g与0.4g人工波工况下试验结果对比分析第66-69页
     ·墩顶和土体加速度分布对比第66-68页
     ·墩桩应变分布对比第68-69页
   ·本章小结第69-70页
5 液化试验与非液化试验的结果对比第70-82页
   ·液化和非液化试验的试验现象对比第70-76页
     ·墩桩裂缝对比第70-75页
     ·表层土沉降对比第75-76页
   ·0.1g人工波工况下液化和非液化试验结果对比第76-77页
     ·墩顶和土体的加速度分布对比第76页
     ·墩桩应变分布对比第76-77页
   ·0.4g人工波工况下液化和非液化试验结果对比第77-80页
     ·墩顶和土体的加速度分布对比第77-78页
     ·墩桩应变分布对比第78-80页
   ·本章小结第80-82页
6 液化地基土—桩—桥墩体系振动台试验的数值模拟第82-102页
   ·FLAC 3D完全非线性动力分析方法第82-90页
     ·与等效线性方法的对比第82页
     ·FLAC 3D动力计算本构模型的选取第82-83页
     ·FLAC 3D网格尺寸的确定第83页
     ·输入荷载的校正第83页
     ·动力荷载和边界条件第83-85页
     ·孔压模型第85-86页
     ·力学阻尼第86-88页
     ·分析步骤第88-90页
   ·液化地基模型振动台试验的数值模拟第90-101页
     ·模型的建立和参数的选取第90-94页
     ·地震反应的动态模拟第94-101页
   ·本章小结第101-102页
7 结论及展望第102-104页
   ·结论第102-103页
   ·展望第103-104页
参考文献第104-110页
附录A:液化试验0.1 g人工波作用下加速度时程曲线第110-113页
附录B:液化试验O.1 g人工波作用下桩身应变时程曲线第113-116页
附录C:非液化试验0.1g人工波作用下加速度时程曲线第116-119页
附录D:非液化试验0.1g人工波作用下桩身应变时程曲线第119-122页
附录E:液化试验0.4 g人工波作用下加速度时程曲线第122-125页
附录F:液化试验0.4 g人工波作用下桩身应变时程曲线第125-128页
附录G:非液化试验0.4g人工波作用下加速度时程曲线第128-131页
附录H:非液化试验0.4g人工波作用下桩身应变时程曲线第131-134页
附录I:液化试验O.1 g人工波作用下桩身应变数值模拟曲线第134-138页
作者简历第138-142页
学位论文数据集第142页

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