首页--工业技术论文--建筑科学论文--土力学、地基基础工程论文--地基基础论文--地基和基础的理论和计算论文

土石混填体变形力学特性及其地基稳定性分析方法

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-14页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 概述第14-16页
    1.2 土石混填体变形力学特性研究现状第16-24页
        1.2.1 土石混填体大型直剪试验研究第17-20页
        1.2.2 土石混填体大型三轴试验研究第20-21页
        1.2.3 土石混填体模型试验研究第21-24页
    1.3 土石混填地基沉降计算方法研究现状第24-27页
        1.3.1 传统地基沉降计算方法第24-25页
        1.3.2 基于数值分析的沉降计算方法第25-26页
        1.3.3 地基沉降预测方法第26-27页
    1.4 土石混填地基极限承载力计算方法研究现状第27-31页
        1.4.1 经典的极限承载计算方法第27-29页
        1.4.2 滑移线法第29页
        1.4.3 极限分析法第29-30页
        1.4.4 数值分析法第30-31页
    1.5 本文研究思路与内容第31-33页
第2章 不同水环境下土石混填体大型直剪试验第33-51页
    2.1 概述第33-34页
    2.2 试验设备及试验参数的设定第34-38页
        2.2.1 主要试验设备第34-35页
        2.2.2 试验参数的确定第35-38页
    2.3 试验方案及试验过程第38-42页
        2.3.1 正交试验方案的建立第38-41页
        2.3.2 土石混填体大型直剪试验过程第41-42页
    2.4 试验成果整理与分析第42-49页
        2.4.1 土石混填体抗剪强度指标第42-43页
        2.4.2 各因素对土石混填体抗剪强度的影响第43-48页
        2.4.3 剪应力-剪切位移关系曲线特征分析第48-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第3章 不同应力路径下土石混填体大型三轴试验第51-69页
    3.1 概述第51-53页
    3.2 主要试验设备第53页
    3.3 试验方案及试验过程第53-60页
        3.3.1 试验方案的建立第53-56页
        3.3.2 土石混填体大型三轴试验过程第56-60页
    3.4 试验成果整理与分析第60-67页
        3.4.1 常规路径三轴试验第60-64页
        3.4.2 等应力比路径三轴试验第64-66页
        3.4.3 等p路径三轴试验第66-67页
    3.5 本章小结第67-69页
第4章 土石混填地基模型试验第69-92页
    4.1 概述第69页
    4.2 相似理论及试验材料第69-73页
        4.2.1 相似理论第69-70页
        4.2.2 相似定理第70-71页
        4.2.3 试验材料第71-73页
    4.3 土石混填地基水平推剪试验第73-81页
        4.3.1 主要试验设备与试验场地第73-74页
        4.3.2 试验方案及试验过程第74-76页
        4.3.3 试验结果分析第76-81页
    4.4 土石混填地基模型压剪试验第81-91页
        4.4.1 主要试验设备第81-82页
        4.4.2 试验方案及试验过程第82-84页
        4.4.3 试验结果分析第84-91页
    4.5 本章小结第91-92页
第5章 土石混填体剪切变形全过程的损伤模拟方法第92-108页
    5.1 概述第92-93页
    5.2 土石混填体剪切变形机理与力学特性第93-95页
    5.3 基于残余强度特性的剪切变形损伤模拟方法第95-104页
        5.3.1 新型损伤模型的建立第95-98页
        5.3.2 微元强度度量及损伤演化方法第98-101页
        5.3.3 模型的建立及其参数确定方法第101-104页
    5.4 模型验证第104-106页
        5.4.1 实例分析一第104-105页
        5.4.2 实例分析二第105-106页
    5.5 本章小结第106-108页
第6章 土石混填地基沉降计算方法第108-127页
    6.1 概述第108页
    6.2 土石混填地基沉降特征及其影响因素第108-111页
        6.2.1 土石混填地基沉降特征第108-110页
        6.2.2 地基沉降变形的影响因素第110-111页
    6.3 地基沉降计算模型第111-115页
        6.3.1 Duncan-Chang 模型第111-114页
        6.3.2 地基沉降计算模型的建立第114-115页
    6.4 地基沉降计算及其参数确定方法第115-123页
        6.4.1 地基沉降分层总和计算方法第116-120页
        6.4.2 模型参数的确定第120-123页
    6.5 工程实例分析第123-126页
        6.5.1 工程概况第123页
        6.5.2 现场试验资料第123-124页
        6.5.3 模型参数计算第124-125页
        6.5.4 计算结果对比分析第125-126页
    6.6 本章小结第126-127页
第7章 土石混填地基承载力极限分析方法第127-144页
    7.1 概述第127页
    7.2 土石混填地基的基本性能及其影响因素第127-129页
        7.2.1 填筑地基的基本性能要求第127-128页
        7.2.2 土石混填地基稳定性影响因素第128-129页
    7.3 土石混填地基的破坏机理与模式第129-131页
        7.3.1 基本假定第129-130页
        7.3.2 地基破坏模式第130-131页
    7.4 土石混填地基极限承载力的上限分析第131-140页
        7.4.1 地基容许速度矢量场的确定第132-134页
        7.4.2 地基外功率与内能消散率的确定第134-137页
        7.4.3 地基极限承载力分析方法第137-139页
        7.4.4 求解计算第139-140页
    7.5 实例计算与分析第140-143页
        7.5.1 算例分析一第140-142页
        7.5.2 算例分析二第142-143页
    7.6 本章小结第143-144页
结论与展望第144-147页
参考文献第147-162页
致谢第162-164页
附录A 攻读学位期间论文、科研及获奖情况第164-165页

论文共165页,点击 下载论文
上一篇:基于不确定性理论的隧道地质灾害评价方法
下一篇:双型钢混凝土转换梁及其节点的抗震性能的研究