摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章. 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第10-14页 |
1.2.1 波浪作用下海床的动力响应分析 | 第10-12页 |
1.2.2 波流共同作用下海床瞬时动力响应分析 | 第12-13页 |
1.2.3 动力荷载作用下海床累积动力响应分析 | 第13-14页 |
1.3 本论文的研究工作 | 第14-17页 |
1.3.1 研究目的 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-17页 |
第2章. 海洋环境荷载和海床动力响应模型 | 第17-37页 |
2.1 流体基本方程 | 第17-19页 |
2.2 波浪运动的基本方程和定解条件 | 第19-20页 |
2.3 海洋主要环境荷载的计算 | 第20-33页 |
2.3.1 线性波浪理论 | 第20-23页 |
2.3.2 非线性波浪理论 | 第23-25页 |
2.3.3 波流相互作用理论 | 第25-30页 |
2.3.4 海流对原始波浪参数和波压力场的影响 | 第30-33页 |
2.4 海床动力响应的理论模型 | 第33-36页 |
2.4.1 Biot动力固结理论 | 第33-35页 |
2.4.2 u-p模型 | 第35页 |
2.4.3 两种模型的实用性说明 | 第35-36页 |
2.5 小结 | 第36-37页 |
第3章. 波浪作用下海床动力响应分析 | 第37-49页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 模型建立和边界条件 | 第37-38页 |
3.3 算例验证 | 第38-39页 |
3.4 数值计算结果与分析 | 第39-47页 |
3.4.1 驻波作用下海床的动力响应 | 第40-42页 |
3.4.2 基于椭圆余弦波理论分析波浪作用下海床的动力响应 | 第42-44页 |
3.4.3 波浪的非线性对海床的动力响应的影响 | 第44-45页 |
3.4.4 非线性波浪作用下不同波浪参数的影响 | 第45-47页 |
3.5 小结 | 第47-49页 |
第4章. 波浪与海流共同作用下海床瞬时动力响应和稳定性分析 | 第49-63页 |
4.1 概述 | 第49页 |
4.2 计算模型的建立及边界条件 | 第49-50页 |
4.3 算例验证 | 第50-51页 |
4.4 数值计算结果与分析 | 第51-61页 |
4.4.1 海流速度对海床瞬时动力响应和稳定性影响 | 第52-54页 |
4.4.2 海水深度对海床的瞬时动力响应与稳定性的影响 | 第54-55页 |
4.4.3 波浪周期对海床的瞬时动力响应和稳定性影响 | 第55-56页 |
4.4.4 波浪波高对海床的瞬时瞬时动力响应和稳定性影响 | 第56页 |
4.4.5 海床的渗透性对海床瞬时动力响应与稳定性的影响 | 第56-58页 |
4.4.6 海床的厚度对海床瞬时动力响应和稳定性影响 | 第58-59页 |
4.4.7 海床成层性对海床瞬时动力响应和稳定性的影响 | 第59-61页 |
4.5 小结 | 第61-63页 |
第5章. 波浪与海流共同作用下海床累积动力响应和稳定性分析 | 第63-77页 |
5.1 概述 | 第63-64页 |
5.2 边值问题 | 第64-66页 |
5.2.1 控制方程 | 第64-65页 |
5.2.2 边界条件及初值条件 | 第65-66页 |
5.3 算例验证 | 第66页 |
5.3.1 二维海床的累积响应模型验证: | 第66页 |
5.4 数值计算结果与分析 | 第66-75页 |
5.4.1 累积时间对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第67-68页 |
5.4.2 海流流速对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第68-70页 |
5.4.3 不同固结系数对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第70-71页 |
5.4.4 不同相对密实度对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第71-72页 |
5.4.5 海水深度对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第72-73页 |
5.4.6 波波浪周期对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第73-74页 |
5.4.7 波浪波高对海床超孔隙水压力和液化的影响 | 第74-75页 |
5.5 小结 | 第75-77页 |
第6章. 结论和展望 | 第77-79页 |
6.1 主要结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |