振动压实与黄土高路堤沉降变形
第一章 绪论 | 第1-24页 |
·问题的提出 | 第10-11页 |
·国内外研究综述 | 第11-23页 |
·静态压实研究 | 第11-12页 |
·振动压实研究 | 第12-16页 |
·黄土的特性研究 | 第16-18页 |
·路堤沉降变形研究 | 第18-23页 |
·本文研究的主要内容 | 第23-24页 |
第二章 “振动压路机--土”振动系统 | 第24-44页 |
·压实概述 | 第24-29页 |
·压实的物理过程 | 第24-25页 |
·压实方法分类 | 第25-26页 |
·不同压实机械的压实效果比较和应用范围 | 第26-29页 |
·振动压路机的特性 | 第29-33页 |
·振动压实机理 | 第29-30页 |
·振动压路机的性能特点 | 第30-33页 |
·与振动压路机有关的土体参数 | 第33-40页 |
·土体参数分类 | 第33页 |
·土体参数确定 | 第33-40页 |
·振动压路机的动力分析 | 第40-43页 |
·两自由度系统振动压路机的运动方程 | 第40-42页 |
·振动压路机对地面作用力与土体参数的关系 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 振动作用下黄土高路堤土体固结规律 | 第44-73页 |
·黄土的主要工程力学特性 | 第44-50页 |
·黄土的压密变形特性 | 第44-47页 |
·黄土的剪切强度特性 | 第47-49页 |
·黄土的渗透特性 | 第49页 |
·黄土的动力特性 | 第49-50页 |
·振动作用下土体本构关系 | 第50-65页 |
·被压土体为弹性体工况 | 第51-58页 |
·被压土体为弹塑性体工况 | 第58-65页 |
·振动作用对土体固结的影响 | 第65-71页 |
·振动作用对被压材料剪应力τ的影响 | 第65-66页 |
·振动作用对被压材料抗剪强度τ_f的影响 | 第66-68页 |
·振动压路机工作参数对压实效果的影响 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第四章 黄土高路堤三维固结的数值解法 | 第73-97页 |
·基本方程 | 第73-80页 |
·基本假设 | 第73-74页 |
·土体固结方程 | 第74-80页 |
·固结方程的数值求解 | 第80-96页 |
·有限元法求解 | 第80-82页 |
·等参元分析 | 第82-84页 |
·单元要素的离散化表达式 | 第84-86页 |
·非饱和土三维固结有限元分析 | 第86-95页 |
·非饱和土三维固结有限元求解过程 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第五章 振动压实后黄土高路堤变形特征 | 第97-122页 |
·离心模型的设计 | 第97-102页 |
·离心模型试验技术概述 | 第97-98页 |
·离心模型试验设备简介 | 第98-99页 |
·离心模型试验方案设计 | 第99-102页 |
·离心模型试验结果分析 | 第102-114页 |
·沉降变形特性 | 第102-110页 |
·土中应力变化分析 | 第110-114页 |
·黄土高路堤沉降变形的三维数值分析 | 第114-119页 |
·研究载体概述 | 第114-115页 |
·黄土高路堤固结规律 | 第115-119页 |
·数值计算与模型试验结果对比分析 | 第119-121页 |
·结果对比分析 | 第119-120页 |
·基于振动压实理论的高路堤变形减缓措施 | 第120-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第六章 结论与建议 | 第122-125页 |
·主要结论 | 第122-123页 |
·本文的创新点 | 第123-124页 |
·进一步的工作 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第134-135页 |
后记 | 第135-137页 |
致谢 | 第137页 |