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波浪荷载引起主应力轴旋转下砂土剪切特性的试验和模型研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-35页
    1.1 研究背景第20-21页
    1.2 国内外研究现状及进展第21-33页
        1.2.1 波浪作用下海床动力响应第21-23页
        1.2.2 主应力轴方向效应第23-30页
        1.2.3 砂土剪胀性第30-33页
    1.3 论文的研究目的和主要内容第33-35页
        1.3.1 研究目的第33-34页
        1.3.2 研究内容第34-35页
2 主应力轴方向对砂土动强度的影响第35-73页
    2.1 概述第35页
    2.2 无限厚度海床与圆形应力路径第35-38页
    2.3 有限厚度海床与椭圆形应力路径第38-49页
        2.3.1 有限厚度海床动力响应解析解第38-42页
        2.3.2 椭圆形应力路径第42-44页
        2.3.3 实例说明第44-49页
    2.4 椭圆形应力路径下砂土动强度试验第49-61页
        2.4.1 试验基本原理和过程第50-52页
        2.4.2 椭圆形应力路径与圆形应力路径的动强度差异第52-54页
        2.4.3 非标准椭圆形应力路径动强度分析第54-57页
        2.4.4 标准椭圆形动强度分析第57-60页
        2.4.5 破坏周次与特征参量的综合表达式第60-61页
    2.5 椭圆形应力路径下的砂土动强度分析第61-72页
        2.5.1 最大剪应力幅值的局限性第62-66页
        2.5.2 破坏周次与动强度第66-68页
        2.5.3 非标准椭圆形应力路径的动强度第68-69页
        2.5.4 复杂应力条件下动强度的统一量化法第69页
        2.5.5 动强度统一量化法的应用第69-72页
    2.6 本章小结第72-73页
3 含有主应力轴方向角的砂土状态参量第73-94页
    3.1 概述第73页
    3.2 砂土剪胀性第73-77页
        3.2.1 砂土剪胀性的表现第73-75页
        3.2.2 剪胀方程第75-77页
    3.3 砂土状态依赖性第77-81页
        3.3.1 临界状态第77-78页
        3.3.2 考虑状态依赖性的剪胀理论第78-79页
        3.3.3 状态线第79-81页
    3.4 主应力轴方向对剪胀性的影响第81-83页
        3.4.1 试验设计第81-82页
        3.4.2 试验结果分析第82-83页
    3.5 含有主应力轴方向的状态参量第83-93页
        3.5.1 状态参量第83-86页
        3.5.2 算例验证第86-88页
        3.5.3 本构模型第88-93页
    3.6 本章小结第93-94页
4 考虑主应力轴方向效应和状态依赖性的砂土本构模型第94-133页
    4.1 概述第94页
    4.2 PZ3模型介绍第94-99页
        4.2.1 弹塑性刚度矩阵第94-95页
        4.2.2 加载和塑性流动向量第95-96页
        4.2.3 塑性模量第96-97页
        4.2.4 加卸载准则第97-99页
    4.3 考虑主应力轴方向效应的本构模型第99-114页
        4.3.1 本构描述第100-104页
        4.3.2 参数标定方法第104-107页
        4.3.3 实测参数第107-109页
        4.3.4 模型验证第109-114页
    4.4 考虑主应力轴方向效应与状态依赖性的砂土本构模型第114-132页
        4.4.1 基本理论第114-117页
        4.4.2 基本方程第117-119页
        4.4.3 参数标定第119-120页
        4.4.4 模型验证第120-129页
        4.4.5 模型应用第129-132页
    4.5 本章小结第132-133页
5 结论与展望第133-136页
    5.1 结论第133-134页
    5.2 创新点第134-135页
    5.3 展望第135-136页
参考文献第136-145页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第145-147页
致谢第147-148页
作者简介第148页

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