摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
·选题背景和意义 | 第13-15页 |
·不同尺度液化灾害区划的概念和内涵 | 第15-16页 |
·我国不同尺度滑坡区划成果 | 第16-19页 |
·液化灾害区划技术研究现状 | 第19-30页 |
·液化区划 | 第20-27页 |
·液化灾害区划 | 第27-29页 |
·液化灾害区划图的应用 | 第29-30页 |
·本文的主要工作 | 第30-33页 |
·现存问题 | 第30-31页 |
·本文主要工作 | 第31-33页 |
第二章 NEHRP液化灾害区划方法研究 | 第33-69页 |
·引言 | 第33页 |
·旧金山湾地区的液化敏感度图 | 第33-42页 |
·研究背景 | 第36-37页 |
·研究方法 | 第37-42页 |
·五个液化等级的详细划分 | 第42页 |
·ULAG绘制的液化及其灾害区划图 | 第42-65页 |
·盐湖城基于概率的液化触发图 | 第44-51页 |
·盐湖城液化侧移区划图 | 第51-58页 |
·盐湖城液化震陷区划图 | 第58-65页 |
·NEHRP液化灾害区划技术的优缺点分析 | 第65-67页 |
·旧金山湾地区的液化敏感度图 | 第65-66页 |
·ULAG绘制的液化及其灾害区划图 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第三章 小尺度液化侧移评估技术 | 第69-85页 |
·引言 | 第69页 |
·现有液化侧移研究方法 | 第69-72页 |
·MARS方法简介 | 第72-76页 |
·模型的发展 | 第72-73页 |
·模型的优点 | 第73页 |
·模型的构建 | 第73-75页 |
·变量的选择 | 第75页 |
·模型的分解 | 第75-76页 |
·模型的预测 | 第76页 |
·基于MARS液化侧移计算 | 第76-83页 |
·采用的数据库 | 第76-77页 |
·建立的模型 | 第77-81页 |
·与MLR法计算结果对比 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第四章 中等尺度液化灾害区划和评定技术 | 第85-115页 |
·引言 | 第85-86页 |
·基本思想 | 第86-87页 |
·液化侧移等级判别标准 | 第87-97页 |
·数据库和参数定义 | 第87-88页 |
·CART方法简介 | 第88-90页 |
·液化侧移主要影响参数的筛选 | 第90-91页 |
·液化侧移等级分类决策树的建立 | 第91-93页 |
·液化侧移等级判别标准 | 第93-94页 |
·判别标准的可靠性分析 | 第94-97页 |
·液化侧移区划技术流程 | 第97-99页 |
·唐山南区液化侧移分区图 | 第99-112页 |
·地形地貌面要素的提取 | 第99-101页 |
·地质因素(T15)及土体特性(F15)的面要素提取 | 第101-111页 |
·地震动因素PGA面要素提取 | 第111页 |
·唐山南区侧移等级分区图 | 第111-112页 |
·与实测结果的对比 | 第112页 |
·本章小结 | 第112-115页 |
第五章 大尺度液化风险区划和评估技术 | 第115-181页 |
·引言 | 第115页 |
·大尺度液化风险区划技术原理和参数选取 | 第115-141页 |
·大尺度液化风险区划技术原理 | 第115-116页 |
·土体密度的参数代表选取 | 第116-135页 |
·饱和度的参数代表选取 | 第135-140页 |
·土层上的动力荷载参数代表选取 | 第140-141页 |
·大尺度液化灾害区划图的制作 | 第141-180页 |
·唐山区域地貌特征 | 第141-144页 |
·唐山地震液化及其效应 | 第144-148页 |
·唐山地区液化参数代表的提取结果 | 第148-150页 |
·液化灾害模型介绍 | 第150-154页 |
·基于唐山“7.28”地震的大尺度液化灾害整体模型的建立 | 第154-161页 |
·“地质准则”对大尺度液化灾害整体模型的修正 | 第161-180页 |
·本章小结 | 第180-181页 |
第六章 结语与展望 | 第181-185页 |
·引言 | 第181-182页 |
·主要工作及成果 | 第182页 |
·研究展望 | 第182-185页 |
参考文献 | 第185-197页 |
致谢 | 第197-199页 |
作者简介 | 第199页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第199-201页 |
攻读博士期间参加的科研项目 | 第201页 |