摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 地基地震反应研究现状 | 第12-16页 |
1.2.2 复合地基抗震特性研究现状 | 第16-20页 |
1.2.2.1 复合土动力特性的研究 | 第16-18页 |
1.2.2.2 复合地基与结构动力相互作用的研究 | 第18-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 水泥土动力特性试验研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 室内动力测试 | 第21-22页 |
2.3 试验设备介绍 | 第22-25页 |
2.3.1 动三轴仪技术的发展概况 | 第22页 |
2.3.2 动三轴仪测试系统的组成、功能和有关技术参数 | 第22-25页 |
2.4 试样制备 | 第25-26页 |
2.5 试验结果分析 | 第26-35页 |
2.5.1 水泥土动应力-应变关系 | 第26-32页 |
2.5.2 水泥土的初始动模量 | 第32-34页 |
2.5.3 水泥土的阻尼特性 | 第34-35页 |
第三章 土体动力本构模型 | 第35-44页 |
3.1 土体动本构模型简介 | 第35-40页 |
3.2 基于ABAQUS软件的土体动本构模型 | 第40-44页 |
第四章 水泥土桩复合地基复合模量模型地震效应分析 | 第44-69页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 ABAQUS有限元软件简介 | 第44-47页 |
4.2.1 ABAQUS软件概述 | 第44页 |
4.2.2 ABAQUS基本模块介绍 | 第44-45页 |
4.2.3 ABAQUS基本功能介绍 | 第45-47页 |
4.2.3.1 ABAQUS主要分析功能 | 第45-46页 |
4.2.3.2 ABAQUS其它特点 | 第46-47页 |
4.3 有限元模型建立 | 第47-49页 |
4.3.1 模型基本假定 | 第48页 |
4.3.2 计算区域确定 | 第48页 |
4.3.3 边界条件和网格划分 | 第48-49页 |
4.4 场地地质条件 | 第49页 |
4.5 等效复合土体计算参数确定 | 第49-50页 |
4.6 地震波选取 | 第50-51页 |
4.7 地震响应分析 | 第51-68页 |
4.7.1 加固宽度对复合地基地震效应的影响 | 第51-54页 |
4.7.2 加固深度对复合地基地震效应的影响 | 第54-60页 |
4.7.3 桩体模量对复合地基地震效应的影响 | 第60-62页 |
4.7.4 场地条件对复合地基地震效应的影响 | 第62-64页 |
4.7.5 输入地震波特性对复合地基地震效应的影响 | 第64-68页 |
4.8 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 水泥土桩复合地基桩土分离模型地震效应分析 | 第69-83页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 ABAQUS中接触问题的处理 | 第69-73页 |
5.3 桩土分离有限元模型的建立 | 第73页 |
5.4 计算结果分析 | 第73-82页 |
5.4.1 地表加速度反应 | 第73-77页 |
5.4.2 地表位移反应 | 第77-78页 |
5.4.3 桩间土体剪应变分析 | 第78-82页 |
5.5 两种模型对比分析 | 第82页 |
5.6 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 全文总结 | 第83-84页 |
6.2 展望与建议 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |