致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-24页 |
1.2.1 地震动荷载特性研究 | 第16-22页 |
1.2.2 地震波动输入的数值模拟研究 | 第22-24页 |
1.3 本文主要内容及创新点 | 第24-28页 |
第2章 P波斜入射形成的动应力路径及影响因素分析 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 斜入射P波形成的应力路径特征 | 第30-33页 |
2.2.1 地震动应力计算式 | 第30-31页 |
2.2.2 P波斜入射的地震动应力路径形状 | 第31-33页 |
2.3 斜椭圆应力路径的影响因素分析 | 第33-41页 |
2.3.1 入射角对斜椭圆应力路径形状的影响 | 第34-36页 |
2.3.2 泊松比对斜椭圆应力路径形状的影响 | 第36-39页 |
2.3.3 斜椭圆应力路径大小的相关因素影响 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 SV波斜入射形成的动应力路径及影响因素分析 | 第42-60页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 斜入射SV波形成的应力路径 | 第43-48页 |
3.2.1 入射角小于临界角情况 | 第43-45页 |
3.2.2 入射角大于临界角情况 | 第45-48页 |
3.3 动应力路径形状分析 | 第48-54页 |
3.3.1 入射角小于临界角情况 | 第48-51页 |
3.3.2 入射角大于临界角情况 | 第51-54页 |
3.4 动偏应力幅分析 | 第54-58页 |
3.4.1 入射角小于临界角情况 | 第55-56页 |
3.4.2 入射角大于临界角情况 | 第56页 |
3.4.3 与Seed方法计算的地震剪应力比较 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 复杂场地条件下地震动应力路径的数值计算分析 | 第60-88页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 入射地震波动输入方法 | 第60-68页 |
4.2.1 FLAC/FLAC3D程序动力输入 | 第61-62页 |
4.2.2 斜入射地震波作用下均质半空间输入场 | 第62-65页 |
4.2.3 算例验证 | 第65-68页 |
4.3 层状地基的场地模型建立与动应力响应分析 | 第68-76页 |
4.3.1 场地地基模型建立 | 第68-70页 |
4.3.2 动应力响应分析 | 第70-76页 |
4.4 含地下洞室的场地模型建立与动应力响应分析 | 第76-86页 |
4.4.1 场地地基模型建立 | 第76-77页 |
4.4.2 动应力路径特征分析 | 第77-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 结论与展望 | 第88-92页 |
5.1 主要结论 | 第88-90页 |
5.2 研究展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录1: P波斜入射产生的地震动应力路径特征参数解析式推导 | 第96-102页 |
附录2: SV波小于临界角斜入射产生的地震动应力路径形式 | 第102-104页 |
附录3: SV波小于临界角动应力路径特征参数解析式推导 | 第104-110页 |
附录4: 符号表 | 第110-114页 |
作者简介 | 第114页 |