摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第9-12页 |
Contents | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 静动力排水固结法的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 静动荷载与排水体系的研究现状 | 第17-24页 |
1.3.1 静力荷载研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 动力荷载的研究现状 | 第18-22页 |
1.3.3 排水体系的研究现状 | 第22-24页 |
1.3.4 三者适应关系的研究现状 | 第24页 |
1.4 研究内容及研究意义 | 第24-26页 |
1.4.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.2 研究意义 | 第25-26页 |
第二章 超软基处理中静动荷载与排水体系的影响因素 | 第26-43页 |
2.1 静力荷载的影响因素 | 第26-30页 |
2.1.1 静力荷载作用 | 第27页 |
2.1.2 软土覆盖层厚度 | 第27-28页 |
2.1.3 软土覆盖层变形模量 | 第28-29页 |
2.1.4 软土覆盖层应力扩散角 | 第29-30页 |
2.2 动力荷载的影响因素 | 第30-34页 |
2.2.1 夯击能设计 | 第30-33页 |
2.2.2 夯锤设计 | 第33-34页 |
2.3 排水体系的影响因素 | 第34-37页 |
2.3.1 水平排水体 | 第35页 |
2.3.2 竖向排水体 | 第35-37页 |
2.4 超软土层土性质影响因素 | 第37-41页 |
2.4.1 渗透性 | 第37-38页 |
2.4.2 固结系数 | 第38页 |
2.4.3 井阻及涂抹作用 | 第38-40页 |
2.4.4 软土层地基承载力 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 超软基处理中静动荷载与排水体系适应关系模型的建立及应用 | 第43-55页 |
3.1 夯锤冲击过程的碰撞分析 | 第43-44页 |
3.2 夯锤与地面的接触应力 | 第44-45页 |
3.3 静动荷载与排水体系模型的建立 | 第45-47页 |
3.4 模型的应用及讨论 | 第47-49页 |
3.4.1 模型的应用 | 第47-48页 |
3.4.2 冲击荷载允许应力比R讨论 | 第48-49页 |
3.5 模型的工程实例 | 第49-54页 |
3.5.1 工程概况 | 第49-50页 |
3.5.2 模型参数取值计算 | 第50-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 模型的静动三轴试验研究 | 第55-69页 |
4.1 SPAX-2000静动真三轴系统简介 | 第55-56页 |
4.2 淤泥土样及物理参数指标 | 第56-57页 |
4.3 试验方案及步骤 | 第57-58页 |
4.3.1 试验方案 | 第57页 |
4.3.2 试验步骤 | 第57-58页 |
4.4 静动三轴试验结果及分析 | 第58-67页 |
4.4.1 不同砂垫层厚度试验结果曲线 | 第58-61页 |
4.4.2 不同排水体系试验结果曲线 | 第61-63页 |
4.4.3 不同冲击频率试验结果曲线 | 第63-65页 |
4.4.4 不同冲击荷载大小试验结果曲线 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 超软基处理中静动荷载与排水体系的数值模拟 | 第69-80页 |
5.1 MADAS/GTS有限元软件 | 第69页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第69-74页 |
5.2.1 基本假定 | 第69页 |
5.2.2 计算模型及土层参数选取 | 第69-71页 |
5.2.3 边界条件 | 第71-72页 |
5.2.4 有限元网格划分 | 第72-73页 |
5.2.5 荷载条件 | 第73-74页 |
5.3 计算结果分析 | 第74-79页 |
5.3.1 第一次冲击 | 第74-75页 |
5.3.2 第二次冲击 | 第75-76页 |
5.3.3 第三次冲击 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
结论与展望 | 第80-83页 |
主要结论 | 第80-81页 |
展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |