滇西红层软岩地区填方路基边坡抗震稳定性研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·课题的提出和意义 | 第9-10页 |
·选题依据 | 第9页 |
·研究意义 | 第9-10页 |
·路基抗震稳定性理论发展现状 | 第10-14页 |
·岩土体动力本构关系 | 第10页 |
·边坡岩土体地震动反应分析方法 | 第10-14页 |
·本文研究目的和主要内容 | 第14-15页 |
·研究目的 | 第14-15页 |
·主要内容 | 第15页 |
·本文主要研究方法 | 第15-16页 |
第二章 滇西红层地区自然环境与地质概况 | 第16-27页 |
·红层地区自然环境特征 | 第16-17页 |
·气候特点 | 第16页 |
·地形地貌特征 | 第16页 |
·云南红层特征 | 第16-17页 |
·红层软岩的工程地质特性 | 第17-21页 |
·物质成分 | 第17页 |
·物理力学性质 | 第17-19页 |
·膨胀与崩解 | 第19页 |
·工程性质 | 第19-20页 |
·红层路堤物理参数的选取 | 第20-21页 |
·地震特征参数 | 第21-23页 |
·地震震级 | 第21页 |
·地震烈度 | 第21页 |
·地震波图形 | 第21-22页 |
·地震加速度峰值 | 第22页 |
·地震持续时间 | 第22-23页 |
·地震频率 | 第23页 |
·云南地震概况 | 第23-26页 |
·板块构造情况 | 第23-24页 |
·地震活动情况 | 第24-26页 |
·地震动参数的选取 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于 ANSYS 的路堤抗震计算方法 | 第27-40页 |
·ANSYS 有限元数值计算方法 | 第27-32页 |
·有限单元法 | 第27页 |
·ANSYS 瞬态动力学分析 | 第27-29页 |
·Drucker-Prager 材料模型 | 第29-31页 |
·Drucker-Prager 材料常数 | 第31页 |
·非线性迭代算法 | 第31-32页 |
·ANSYS 路堤抗震动力分析的若干因素 | 第32-36页 |
·模型结构尺寸 | 第32-33页 |
·模型边界条件 | 第33-34页 |
·初始应力 | 第34-35页 |
·瑞雷(Rayleigh)阻尼 | 第35页 |
·地震波的的输入 | 第35-36页 |
·ANSYS 路堤抗震计算方法 | 第36-38页 |
·基本假设 | 第36-37页 |
·计算参数 | 第37页 |
·数值模型的建立 | 第37页 |
·求解设置 | 第37-38页 |
·结果提取 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第四章 红层软岩路堤在地震波激励下的响应规律 | 第40-56页 |
·数值模拟的前期工作 | 第40-41页 |
·工况设置 | 第40-41页 |
·其它设置 | 第41页 |
·数值模拟的验证性分析 | 第41-45页 |
·材料参数和实验模型简介 | 第41-42页 |
·振动台实验结果 | 第42页 |
·ANSYS 数值计算对比 | 第42-45页 |
·基于ANSYS 的红层路堤抗震稳定性研究 | 第45-50页 |
·坡比对红层路堤动力响应的影响 | 第45-48页 |
·坡高对红层路堤动力响应的影响 | 第48-50页 |
·地震波入射角对红层路堤动力响应的影响 | 第50-54页 |
·研究方法 | 第50-51页 |
·入射角对动力响应的影响结果 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第五章 滇西红层地区抗震路堤合理结构形式 | 第56-69页 |
·稳定系数在边坡稳定性中的应用 | 第56-63页 |
·稳定系数 | 第56-58页 |
·强度折减法 | 第58页 |
·边坡破坏准则 | 第58-60页 |
·求解设置 | 第60页 |
·稳定系数的求解 | 第60-63页 |
·结构形式对边坡稳定性的影响 | 第63-67页 |
·坡度对稳定系数的影响 | 第63-65页 |
·坡高对稳定系数的影响 | 第65-66页 |
·坡面形状对稳定系数的影响 | 第66-67页 |
·合理结构形式的选择 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与建议 | 第69-72页 |
·结论 | 第69-71页 |
·研究工作 | 第69页 |
·主要结论 | 第69-71页 |
·进一步研究建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第76页 |