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十字翼共振法处理可液化地基的室内模型试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 共振法研究现状第12-24页
        1.2.1 国内共振法技术应用情况第12-14页
        1.2.2 共振法的施工设备第14-19页
        1.2.3 加固机理的研究第19-24页
    1.3 研究内容及技术路线第24-26页
        1.3.1 研究内容第24页
        1.3.2 技术路线第24-26页
第二章 室内模型试验方案第26-44页
    2.1 模型试验装置第26-30页
        2.1.1 起吊设备第29页
        2.1.2 激振设备第29页
        2.1.3 模型槽第29页
        2.1.4 测量系统第29-30页
    2.2 模型试验材料第30-33页
        2.2.1 粉土第31-32页
        2.2.2 砂土第32页
        2.2.3 黏土第32-33页
        2.2.4 珊瑚砂第33页
    2.3 模型试验目的与方案第33-41页
        2.3.1 粉土地基第34-38页
        2.3.2 砂土地基第38-39页
        2.3.3 含黏土夹层的砂土地基第39-41页
    2.4 本章小结第41-44页
第三章 模型试验成果分析第44-66页
    3.1 共振法加固可液化地基机理第44-56页
        3.1.1 颗粒运移规律第44-52页
        3.1.2 应力条件变化第52-54页
        3.1.3 能量传递规律第54-56页
    3.2 共振法加固可液化地基效果第56-64页
        3.2.1 地层震动响应第56-57页
        3.2.2 密实性第57-58页
        3.2.3 沉降第58-60页
        3.2.4 强度第60-61页
        3.2.5 频率第61-64页
    3.3 本章小结第64-66页
第四章 共振法数值模拟研究第66-76页
    4.1 FLAC~(3D)模拟软件简介第66页
    4.2 模型的建立与参数的确定第66-71页
        4.2.1 网格划分和计算参数确定第66-67页
        4.2.2 静态边界条件和初始条件确定第67页
        4.2.3 阻尼的确定第67页
        4.2.4 流体参数的选取第67页
        4.2.5 监测点的布置第67-69页
        4.2.6 完全非线性动力耦合分析第69-71页
    4.3 模型计算结果与分析第71-74页
        4.3.1 静力计算第71页
        4.3.2 动力计算第71-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 本文的主要结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-84页
作者简介第84页

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