| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| ·工程背景及研究意义 | 第11-14页 |
| ·地震时地下管线上浮研究现状 | 第14-17页 |
| ·振动台模型试验 | 第14-16页 |
| ·地震反应分析 | 第16-17页 |
| ·土体动力反应分析方法 | 第17-19页 |
| ·土体动力反应分析程序 | 第19-20页 |
| ·本文的主要工作 | 第20-21页 |
| 2 地震时饱和砂土地基中管线上浮机理及抗震措施试验研究 | 第21-49页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·测试设备 | 第21-22页 |
| ·地震模拟系统 | 第21页 |
| ·模型槽和传感器 | 第21-22页 |
| ·试验工况设计 | 第22-25页 |
| ·模型制作 | 第25页 |
| ·模型材料 | 第25-27页 |
| ·砂土 | 第25页 |
| ·碎石材料和管线 | 第25-27页 |
| ·输入地震动 | 第27-28页 |
| ·试验结果分析 | 第28-48页 |
| ·模型试验所观察到的一般现象 | 第28-31页 |
| ·液化地基的加速度反应 | 第31-37页 |
| ·管线的上浮反应 | 第37-39页 |
| ·地基的超孔隙水压力 | 第39-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 3 面向对象的饱和土非线性有限元分析程序开发 | 第49-79页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·饱和土体有限元分析理论 | 第50-54页 |
| ·控制方程 | 第50-51页 |
| ·有限元离散和求解 | 第51-54页 |
| ·开发平台 | 第54-55页 |
| ·编程语言和开发工具 | 第55页 |
| ·面向对象的设计方法 | 第55-56页 |
| ·面向对象的基本概念 | 第56页 |
| ·面向对象的饱和土非线性有限元类设计 | 第56-66页 |
| ·单元类—CElement | 第57-58页 |
| ·结点类—CNode | 第58-59页 |
| ·应力模型类—CStressModel | 第59-61页 |
| ·渗流模型类—CDiffusionModel | 第61页 |
| ·荷载类—CLoad | 第61-62页 |
| ·时间积分类—CTimeIntegration | 第62页 |
| ·方程组类—CEquationSystem | 第62-63页 |
| ·求解器类—CSolver | 第63页 |
| ·容器类—CContainer | 第63页 |
| ·矩阵类—CMatrix | 第63页 |
| ·向量类—CVector | 第63-64页 |
| ·有限元控制类—CDomain | 第64-66页 |
| ·多核并行 | 第66-69页 |
| ·OpenMP执行模型 | 第66-67页 |
| ·GEODYNA并行化处理 | 第67-69页 |
| ·其它先进技术 | 第69-71页 |
| ·存储方式和方程求解 | 第69页 |
| ·后台计算 | 第69页 |
| ·定时计算与关机 | 第69-70页 |
| ·命令行式数据输入 | 第70-71页 |
| ·程序功能 | 第71页 |
| ·后处理程序 | 第71-72页 |
| ·程序验证 | 第72-77页 |
| ·饱和土固结问题 | 第72-76页 |
| ·饱和土动力问题 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 4 饱和砂土地基中地下管线的振动台试验数值模拟分析 | 第79-94页 |
| ·引言 | 第79页 |
| ·有效应力分析方法 | 第79-82页 |
| ·广义Biot固结有限元方程 | 第79-80页 |
| ·土的本构模型 | 第80页 |
| ·孔压模型 | 第80-81页 |
| ·有效应力方法的计算步骤 | 第81-82页 |
| ·振动台模型试验数值模拟 | 第82-93页 |
| ·有限元计算模型 | 第82-83页 |
| ·输入地震动 | 第83-84页 |
| ·计算参数 | 第84-85页 |
| ·计算结果分析 | 第85-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 5 基于液化后变形分析方法的地下管线上浮影响因素研究 | 第94-106页 |
| ·引言 | 第94页 |
| ·Yasuda双线性模型 | 第94-98页 |
| ·液化安全率计算方法 | 第98页 |
| ·地下管线上浮反应分析算例 | 第98-104页 |
| ·有限元模型 | 第98-99页 |
| ·计算参数 | 第99页 |
| ·地震输入 | 第99-100页 |
| ·结果分析 | 第100-102页 |
| ·地下管线上浮影响因素研究 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 6 液化土中管线上浮反应弹塑性有限元分析 | 第106-132页 |
| ·引言 | 第106页 |
| ·广义塑性理论 | 第106-108页 |
| ·砂土广义塑性PZM-III模型 | 第108-111页 |
| ·PZM-III模型在GEODYNA中的数值实现 | 第111页 |
| ·地下管线算例 | 第111-121页 |
| ·有限元模型 | 第111-112页 |
| ·计算参数 | 第112-113页 |
| ·地震输入和阻尼 | 第113页 |
| ·时间积分参数 | 第113页 |
| ·时间步长与收敛标准 | 第113-115页 |
| ·地震反应分析 | 第115-120页 |
| ·管线与砂土接触面参数敏感性分析 | 第120-121页 |
| ·不同抗震措施的抗上浮效果研究 | 第121-126页 |
| ·管线上浮位移 | 第123-124页 |
| ·地基超孔隙水压力 | 第124-126页 |
| ·U形排水措施参数分析 | 第126-130页 |
| ·竖向排水带宽度 | 第127-128页 |
| ·竖向排水带与管线的距离 | 第128-129页 |
| ·水平排水带厚度 | 第129页 |
| ·排水带渗透系数 | 第129-130页 |
| ·本章小结 | 第130-132页 |
| 7 结论和展望 | 第132-135页 |
| ·论文的主要结论 | 第132-133页 |
| ·展望 | 第133-135页 |
| 创新点摘要 | 第135-137页 |
| 参考文献 | 第137-146页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文及参与的课题情况 | 第146-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |