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K0固结软土不排水抗剪强度

第一章 绪论第1-15页
 1.1 引言第9-11页
 1.2 土的抗剪强度理论的简要回顾第11-13页
 1.3 本文的主要工作第13-15页
第二章 软粘土的不排水抗剪强度第15-48页
 2.1 国内外关于不排水抗剪强度的研究现状第15-23页
  2.1.1 国内关于不排水抗剪强度的研究现状第15-18页
  2.1.2 国外关于不排水抗剪强度的研究现状第18-20页
  2.1.3 土体强度各向异性研究以及各向异性本构模型研究的简单回顾第20-23页
 2.2 影响粘土不排水抗剪强度的主要因素第23-27页
  2.2.1 取样扰动第23页
  2.2.2 应力历史第23-24页
  2.2.3 时间效应第24-25页
  2.2.4 各向异性第25-26页
  2.2.5 渐进破坏第26-27页
 2.3 确定软粘土不排水强度的试验方法第27-37页
  2.3.1 室内试验第27-34页
  2.3.2 原位试验第34-37页
 2.4 确定软粘土不排水强度的分析方法第37-47页
  2.4.1 Bjerrum法第37-38页
  2.4.2 Mesri法第38-42页
  2.4.3 再压缩(Recompression)或再固结(Reconsolidation)法第42页
  2.4.4 SHANSEP法第42-45页
  2.4.5 Recompression法和SHANSEP法的对比及适用条件第45-46页
  2.4.6 有效固结应力法第46-47页
 2.5 小结第47-48页
第三章 K_0固结软土的不排水抗剪强度第48-71页
 3.1.剑桥模型基本理论第48-54页
  3.1.1 引言第48页
  3.1.2 剑桥模型中几个重要概念第48-52页
  3.1.3 修正剑桥模型屈服函数以及本构方程第52-53页
  3.1.4 剑桥模型的简单评述第53-54页
 3.2 K_0固结软土的不排水抗剪强度第54-62页
  3.2.1 K_0固结软土的体积变形、屈服面方程和不排水应力路径第54-58页
  3.2.2 不排水条件下软土的剪切强度第58-61页
  3.2.3 王立忠等2005第61-62页
 3.3 三种理论的对比分析第62-65页
 3.4 现有试验数据的讨论第65-68页
 3.5 平均不排水强度的推荐值第68-69页
 3.6 小结第69-71页
第四章 GDS三轴试验第71-99页
 4.1.引言第71页
 4.2.峰值强度、临界状态强度和残余强度第71-76页
  4.2.1 峰值强度第71-73页
  4.2.2 临界状态强度和残余强度第73-76页
 4.3.现有试验数据的搜集和对比分析第76-81页
  4.3.1 Parry.R.H.G and Nadarajah.V(1973)第77-78页
  4.3.2 Atkinson.J.H,Richardson.D and Robinson.P.J(1987)第78页
  4.3.3 Toshiyuki Mitachi & Shigeru Kitago(1976,1979,1980)第78-80页
  4.3.4 Paul.W.Mayne(1985)第80-81页
  4.3.5 小结第81页
 4.3.GDS三轴应力路径仪第81-84页
  4.3.1 概述第81-82页
  4.3.2 系统基本组成第82-83页
  4.3.3 系统工作原理第83-84页
 4.4.福建宁德软土的三轴试验第84-93页
  4.4.1 概述第84-85页
  4.4.2 试验计划第85-86页
  4.4.3 试验结果第86-93页
 4.5 小结第93-99页
第五章 π平面上的破坏准则以及平面应变问题第99-115页
 5.1 引言第99页
 5.2 强度理论体系第99-100页
 5.3 π平面上的强度准则第100-104页
  5.3.1 莫尔—库仑准则第100-101页
  5.3.2 广义Mises准则和广义Tresca准则第101页
  5.3.3 Lade准则第101-102页
  5.3.4 SMP准则第102-104页
 5.4 软土本构模型的三维化第104-111页
  5.4.1 软土本构模型三维化研究现状第104-105页
  5.4.2 转换应力法第105-110页
  5.4.3 g(θ_σ)法第110-111页
  5.4.4 基于转换应力法的改进弹塑性本构模型第111页
 5.5 平面应变和三轴条件下强度指标的关系第111-114页
 5.6 小结第114-115页
第六章 结论与建议第115-119页
 6.1 本文的主要工作总结第115-117页
 6.2 下一步工作建议第117-119页
参考文献第119-123页
致谢第123页

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