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海上风电复合筒型基础对土体抗液化性能的影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 海上风电概况第8-10页
        1.1.1 海上风电的优势第8页
        1.1.2 海上风电的发展情况第8-10页
    1.2 海上风电的基础形式第10-12页
    1.3 筒型基础的概况第12-14页
        1.3.1 筒型基础的作用机理第12页
        1.3.2 筒型基础的优点第12-13页
        1.3.3 筒型基础的应用第13-14页
        1.3.4 筒型基础在我国的发展前景第14页
    1.4 土体液化国内外研究现状第14-16页
    1.5 本文研究的主要内容第16-17页
第二章 液化机理及相关判别方法第17-26页
    2.1 土体液化第17-18页
        2.1.1 液化发生原因及条件第17页
        2.1.2 液化机理的主要观点第17-18页
    2.2 土体液化的影响因素第18-19页
    2.3 土体液化的判别方法第19-26页
        2.3.1 临界标准贯入击数法第19-20页
        2.3.2 抗液化剪力法第20-24页
        2.3.3 有效应力法第24-26页
第三章 不同基础对地震下土体的影响对比第26-34页
    3.1 土质条件第27-28页
    3.2 地震波的选用第28页
    3.3 本构的选用第28-29页
    3.4 不同基础对土体的影响对比第29-34页
第四章 筒型基础对土体液化的影响第34-48页
    4.1 模型建立第35-37页
        4.1.1 三维模型与二维模型精度对比第35-37页
        4.1.2 地震作用前土体情况第37页
    4.2 多遇地震下土体情况第37-42页
        4.2.1 土体中的超孔压分布第37-40页
        4.2.2 土体中的沉降第40-41页
        4.2.3 不同位置最大剪应力对比第41-42页
    4.3 土体液化判别第42-48页
        4.3.1 多遇地震下土体液化情况第42-43页
        4.3.2 罕遇地震下土体液化情况第43-48页
第五章 不同尺寸筒型基础对土体液化的影响第48-53页
    5.1 多遇地震下土体液化情况第48-50页
    5.2 罕遇地震下土体液化情况第50-52页
    5.3 不同尺寸筒型基础对土体液化的影响分析第52-53页
第六章 结论与展望第53-56页
    6.1 结论第53-54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-59页
发表论文和参加科研情况说明第59-60页
致谢第60页

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