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易损性分析在土坝抗震中的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-12页
    1.2 研究现状及发展趋势第12-14页
        1.2.1 引言第12页
        1.2.2 国外研究现状第12-13页
        1.2.3 国内研究现状第13-14页
    1.3 存在的问题第14-15页
    1.4 主要研究内容与技术路线第15-16页
        1.4.1 收集查阅文献资料第15页
        1.4.2 试验设计第15页
        1.4.3 FLAC3D建模第15页
        1.4.4 绘制易损性曲线第15-16页
    1.5 技术路线图第16-18页
2 土坝地震破损分析研究第18-26页
    2.1 土坝安全现状第18-19页
    2.2 当前我国土坝存在的安全问题第19-20页
        2.2.1 工程标准低、质量差第19页
        2.2.2 资金投入不足,加固进度迟缓第19页
        2.2.3 运行管理不善第19页
        2.2.4 水库工程经济效益差第19页
        2.2.5 对小土坝安全管理重视不够第19-20页
    2.3 土坝震损研究方法第20-21页
        2.3.1 Newmark法第20页
        2.3.2 块体旋滑法第20页
        2.3.3 软化模量法第20页
        2.3.4 初步近似法第20页
        2.3.5 沈珠江法第20-21页
    2.4 土坝坝型和坝顶宽度对抗震性能的影响第21-22页
        2.4.1 均质土坝抗震性能评述第21页
        2.4.2 坝顶对坝体抗震能力的影响第21-22页
    2.5 破损指标与标准研究第22-24页
        2.5.1 土坝震害等级划分研究第22-23页
        2.5.2 基于坝顶相对最大沉陷的抗震评价指标第23-24页
    2.6 本章小结第24-26页
3 试验设备与方法第26-34页
    3.1 试验土样第26页
    3.2 颗粒级配试验第26-28页
    3.3 界限含水率试验第28-30页
    3.4 直接剪切试验第30-32页
    3.5 本章小结第32-34页
4 数值模拟分析第34-44页
    4.1 数值分析方法第34页
    4.2 FLAC3D软件介绍第34-36页
    4.3 数值模拟分析步骤第36页
    4.4 数值模拟模型构建第36-38页
        4.4.1 初始场地数值模拟第36-37页
        4.4.2 有坝体场地初始平衡第37-38页
    4.5 边界条件第38页
    4.6 阻尼的选取第38-39页
    4.7 地震波输入及数据分析第39-41页
    4.8 本章小结第41-44页
5 易损性分析第44-60页
    5.1 土坝抗震的不确定性第44页
    5.2 地震荷载的不确定性第44-45页
    5.3 筑坝土料参数的不确定性与本构模型的选择第45-46页
    5.4 土坝地震易损性分析方法第46-47页
    5.5 地震波的选取与调整第47-48页
    5.6 易损性分析第48-58页
    5.7 本章小结第58-60页
6 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文第62-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-70页

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