地震波作用下地下隧洞结构动力响应特征研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
序 | 第9-13页 |
1 引言 | 第13-42页 |
·选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
·隧道及地下结构抗震研究发展概况 | 第15-17页 |
·隧道及地下结构抗震研究的基本方法 | 第17-21页 |
·原型观测 | 第17-18页 |
·实验研究 | 第18-20页 |
·理论研究 | 第20-21页 |
·弹性介质中地震波散射和应力集中研究现状 | 第21-26页 |
·饱和土中地震波散射和应力集中研究现状 | 第26-29页 |
·地震波对孔洞散射问题的求解方法 | 第29-36页 |
·解析法 | 第29-31页 |
·数值法 | 第31-36页 |
·本文的研究内容及创新之处 | 第36-42页 |
·本文的研究内容 | 第36-39页 |
·本文的技术路线 | 第39-40页 |
·本文主要创新之处 | 第40-42页 |
2 均质饱和土体中孔洞结构对地震波的动力响应 | 第42-65页 |
·控制方程 | 第42-45页 |
·格林函数推导及基本解 | 第45-50页 |
·广义互易关系式推导 | 第50-51页 |
·边界积分方程建立 | 第51-54页 |
·饱和土中孔洞对地震波散射的边界积分方程分析 | 第54-57页 |
·地震波散射边界积分方程 | 第54-56页 |
·边界积分方程奇异性分析 | 第56-57页 |
·边界积分方程离散解 | 第57页 |
·数值验证与算例分析 | 第57-64页 |
·数值验证 | 第58页 |
·算例分析 | 第58-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
3 层状饱和土体中孔洞结构对地震波的动力响应 | 第65-110页 |
·有限差分及流固耦合计算方法 | 第65-70页 |
·工程背景 | 第70-71页 |
·建立计算模型 | 第71-73页 |
·设置模型边界条件 | 第73-74页 |
·地震波过滤与校正 | 第74-77页 |
·计算力学阻尼 | 第77-78页 |
·计算结果分析与讨论 | 第78-109页 |
·数值验证 | 第79-83页 |
·考虑土体分层时隧道动力响应 | 第83-90页 |
·不同衬砌厚度动力响应分析 | 第90-101页 |
·衬砌周边地基加固对减震的影响分析 | 第101-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
4 饱和土中隧道衬砌结构对地震波的动力响应 | 第110-125页 |
·控制方程及基本解 | 第110-113页 |
·考虑剪切和转动变形的曲线梁理论 | 第113-116页 |
·曲线梁振动方程的微分求积法(GDQ) | 第116-117页 |
·饱和土体与衬砌协调方程的最小二乘法解 | 第117-119页 |
·数值验证与算例分析 | 第119-124页 |
·衬砌结构的GDQ法验算 | 第119页 |
·计算收敛性分析 | 第119-121页 |
·饱和土体中衬砌结构动力响应 | 第121-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
5 隧道结构对地震波动力响应的室内模型试验 | 第125-155页 |
·试验目的 | 第125页 |
·试验仪器与自制设备 | 第125-133页 |
·试验模型设计 | 第125-127页 |
·模型箱制作 | 第127页 |
·试验砂土及隧道模型 | 第127-129页 |
·试验测试设备 | 第129-131页 |
·试验测试分析软件 | 第131-132页 |
·地震荷载施加装置 | 第132-133页 |
·试验方案与数据采集 | 第133-134页 |
·试验数据分析与结果讨论 | 第134-154页 |
·试验数据分析 | 第134-151页 |
·试验结果讨论 | 第151-154页 |
·本章小结 | 第154-155页 |
6 地震波作用下隧道动力响应的现场原位测试 | 第155-166页 |
·试验目的 | 第155-156页 |
·试验工程背景 | 第156-157页 |
·试验方案及测试仪器 | 第157-161页 |
·试验方案 | 第157-158页 |
·测试仪器 | 第158-161页 |
·数据分析与结果讨论 | 第161-165页 |
·本章小结 | 第165-166页 |
7 结论 | 第166-171页 |
·主要结论 | 第166-168页 |
·本文主要创新之处 | 第168-169页 |
·展望 | 第169-171页 |
参考文献 | 第171-185页 |
作者简历及在学研究成果 | 第185-188页 |
学位论文数据集 | 第188页 |