摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-21页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第11-14页 |
1.1.1 选题依据 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 滚石灾害方面研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 滚石冲击力研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 滚石棚洞防护结构研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.4 论文创新点 | 第20-21页 |
第2章 滚石灾害机理研究及棚洞防护技术概述 | 第21-28页 |
2.1 滚石灾害发育特征 | 第21-22页 |
2.2 滚石灾害触发机制 | 第22-25页 |
2.2.1 自然条件触发 | 第22-24页 |
2.2.2 生物因素触发 | 第24-25页 |
2.3 棚洞防护技术概述 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 滚石冲击棚洞钢筋混凝土板动力响应研究 | 第28-38页 |
3.1 冲击荷载下钢筋混凝土板动力控制方程 | 第28-30页 |
3.2 基于弹塑性接触理论的滚石-钢筋混凝土板接触特性研究 | 第30-31页 |
3.2.1 Hertz接触理论 | 第30-31页 |
3.2.2 弹塑性接触理论 | 第31页 |
3.3 滚石荷载下钢筋混凝土板的动力响应 | 第31-37页 |
3.3.1 基于弹塑性理论的滚石冲击钢筋混凝土板动力响应方程 | 第31-32页 |
3.3.2 算例应用描述 | 第32-34页 |
3.3.3 结果分析及讨论 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 滚石防护结构棚洞砂土垫层耗能缓冲机理研究 | 第38-58页 |
4.1 滚石冲击砂土垫层模型 | 第38-39页 |
4.2 滚石冲击砂土垫层数值模拟 | 第39-41页 |
4.2.1 材料参数及本构方程 | 第39-40页 |
4.2.2 数值模型建立 | 第40-41页 |
4.3 砂土垫层厚度对结构耗能减震的影响 | 第41-49页 |
4.3.1 冲击力与时间的关系 | 第42-46页 |
4.3.2 结构挠度时程分析 | 第46-49页 |
4.3.3 棚洞结构基底应力分析 | 第49页 |
4.4 砂土垫层密度对结构耗能减震的影响 | 第49-57页 |
4.4.1 冲击力响应分析 | 第50-54页 |
4.4.2 结构挠度时程分析 | 第54-56页 |
4.4.3 结构吸能比率分析 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 新型滚石防护棚洞缓冲垫层结构研究 | 第58-70页 |
5.1 缓冲垫层结构设计 | 第58-59页 |
5.1.1 砂土缓冲垫层 | 第58-59页 |
5.1.2 基于EPS材料的缓冲垫层 | 第59页 |
5.1.3 基于土工格栅加筋土—EPS的缓冲垫层 | 第59页 |
5.2 实验设计 | 第59-60页 |
5.2.1 冲击模型物理特征 | 第59-60页 |
5.2.2 边界条件 | 第60页 |
5.2.3 加载及测试方法 | 第60页 |
5.3 滚石冲击各垫层结构数值模型 | 第60-63页 |
5.3.1 数值模型建立 | 第61页 |
5.3.2 材料特性及本构模型 | 第61-63页 |
5.3.3 敏感性分析 | 第63页 |
5.4 各垫层结构冲击响应结果对比及缓冲作用研究 | 第63-66页 |
5.4.1 砂土垫层响应分析 | 第63-64页 |
5.4.2 EPS垫层响应分析 | 第64-65页 |
5.4.3 土工格栅加筋土—EPS垫层响应分析 | 第65-66页 |
5.5 土工格栅加筋土—EPS缓冲垫层的缓冲作用研究 | 第66-68页 |
5.5.1 土工格栅层数对垫层缓冲作用的影响 | 第66-67页 |
5.5.2 土工格栅强度对垫层缓冲作用的影响 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
主要结论 | 第70-71页 |
问题与讨论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第80页 |