摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 风积砂的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 胶结砂土细观数值模拟的新进展 | 第11-13页 |
1.2.3 循环荷载下砂土液化细观机理研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究特色 | 第14页 |
1.4 研究内容与方法 | 第14-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 研究方法与技术路线 | 第15-17页 |
第2章 滨海风积砂颗粒形貌分析 | 第17-27页 |
2.1 试验设备 | 第17页 |
2.2 形貌参数含义及计算方法 | 第17-18页 |
2.3 颗粒形状参数分析 | 第18-24页 |
2.4 水泥固化风积砂试样细观显微镜照片 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 水泥固化滨海风积砂静、动力学特性 | 第27-35页 |
3.1 试验设备简介 | 第27页 |
3.2 滨海风积砂的物理指标及水泥固化风积砂试样制备 | 第27-28页 |
3.3 水泥固化滨海风积砂静荷载三轴试验 | 第28-30页 |
3.3.1 试验方法与试验方案 | 第28-29页 |
3.3.2 静三轴试验结果分析 | 第29-30页 |
3.4 水泥固化风积循环荷载三轴试验 | 第30-34页 |
3.4.1 试验方法和试验方案 | 第30-31页 |
3.4.2 循环荷载三轴试验结果分析 | 第31-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 离散元数值模型建立 | 第35-45页 |
4.1 颗粒流理论基础 | 第35-37页 |
4.1.1 离散元简介 | 第35页 |
4.1.2 PFC程序简介 | 第35-36页 |
4.1.3 PFC程序基本原理 | 第36-37页 |
4.2 颗粒流方法 | 第37-39页 |
4.2.1 接触本构模型——平行粘结模型 | 第37页 |
4.2.2 细观阻尼机制 | 第37-39页 |
4.3 水泥固化滨海风积砂静态力学特性离散元数值模拟模型 | 第39-41页 |
4.3.1 静态力学特性数值模拟模型模型建立 | 第39-40页 |
4.3.2 静态力学特性数值模拟模型参数选取 | 第40-41页 |
4.4 水泥固化滨海风积砂液化特性离散元数值模拟模型 | 第41-44页 |
4.4.1 程序开发工作流程 | 第41页 |
4.4.2 循环荷载模拟试验模型建立及参数的选取 | 第41-42页 |
4.4.3 循环加裁试验模拟方法 | 第42-43页 |
4.4.4 常体积条件的实现 | 第43-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 静态力学特性数值模拟结果与分析 | 第45-57页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 应力-应变曲线数值模拟结果 | 第45-48页 |
5.3 水泥固化滨海风积砂微观力学响应分析 | 第48-52页 |
5.3.1 黏结破坏数 | 第48-49页 |
5.3.2 配位数 | 第49-50页 |
5.3.3 位移场 | 第50-52页 |
5.4 能量分析 | 第52-55页 |
5.4.1 能力的定义 | 第52-53页 |
5.4.2 水泥剂量、围压对试样摩擦能及育应变能的影响 | 第53页 |
5.4.3 水泥剂量和围压对试样内部能量分配的影响 | 第53-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-57页 |
第6章 循环荷载数值模拟结果与分析 | 第57-69页 |
6.1 引言 | 第57页 |
6.2 循环荷载试验离散元数值模拟与室内试验结果对比 | 第57-60页 |
6.2.1 应变幅输入情况 | 第57页 |
6.2.2 液化特性对比分析 | 第57-60页 |
6.3 循环荷载下水泥固化滨海风积砂微观力学响应 | 第60-66页 |
6.3.1 颗粒接触数 | 第60-61页 |
6.3.2 黏结破坏数 | 第61-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-69页 |
第7章 结论与展望 | 第69-73页 |
7.1 结论 | 第69-71页 |
7.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附录 | 第79-89页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第89页 |