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不同覆盖层厚度条件下饱和砂土层液化动力离心模型试验研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-18页
    1.1 选题背景和研究意义第12-14页
        1.1.1 砂土液化现象第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 本文研究技术路线第14-15页
    1.3 本文章节安排第15-18页
2 文献综述第18-42页
    2.1 砂土液化的定义和机理第18-21页
        2.1.1 砂土液化的定义第18-20页
        2.1.2 砂土液化的机理第20-21页
    2.2 砂土液化的影响因素第21-23页
        2.2.1 土性条件第21-22页
        2.2.2 动荷条件第22页
        2.2.3 埋藏条件第22-23页
    2.3 砂土液化的研究第23-36页
        2.3.1 室内试验研究第23-29页
        2.3.2 振动台模型试验研究第29-31页
        2.3.3 砂土深部液化的研究第31-35页
        2.3.4 液化对建构筑物的影响第35-36页
    2.4 砂土液化的判别方法第36-40页
        2.4.1 经验对比法(规范法)第36页
        2.4.2 抗液化剪应力法第36-39页
        2.4.3 原位试验方法第39-40页
        2.4.4 孔压比法第40页
    2.5 本章小结第40-42页
3 离心机及振动台试验技术第42-54页
    3.1 离心机试验原理第42-44页
    3.2 离心机的相似比尺第44-47页
    3.3 动力离心模型试验技术第47-51页
        3.3.1 地震荷载输入第47页
        3.3.2 动力模型箱第47-48页
        3.3.3 粘滞流体第48-50页
        3.3.4 砂雨饱和法第50-51页
    3.4 水科院离心机设备简介第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
4 饱和砂土液化动力离心模型试验第54-62页
    4.1 试验概况第54-55页
    4.2 试验方案第55-57页
    4.3 模型试验第57-60页
        4.3.1 试验准备第57页
        4.3.2 干砂模型第57-59页
        4.3.3 饱和砂土模型第59页
        4.3.4 覆盖层模拟第59页
        4.3.5 试验过程第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
5 试验结果分析第62-84页
    5.1 地震荷载分析第62-63页
    5.2 加速度的试验结果第63-75页
        5.2.1 加速度结果处理方法第63-65页
        5.2.2 竖向加速度结果第65-70页
        5.2.3 水平加速度结果第70-75页
    5.3 孔压的试验结果第75-82页
        5.3.1 孔压结果处理第75-78页
        5.3.2 孔压变化规律第78-80页
        5.3.3 覆盖层厚度对孔压的影响第80-81页
        5.3.4 孔压变化规律分析第81-82页
    5.4 表层沉降第82页
    5.5 本章小结第82-84页
6 饱和砂土液化土性分析第84-100页
    6.1 剪应力应变关系第84-94页
        6.1.1 剪应力应变计算方法第84-85页
        6.1.2 剪应力应变随时间的变化第85-88页
        6.1.3 饱和砂土剪应力应变的变化规律第88-94页
    6.2 饱和砂土剪切刚度分析第94-99页
        6.2.1 剪切刚度计算方法第94-96页
        6.2.2 饱和砂土液化土体剪切刚度分析第96-99页
    6.3 本章小结第99-100页
7 结论与展望第100-102页
    7.1 主要结论第100页
    7.2 展望第100-102页
参考文献第102-106页
作者简历第106-110页
学位论文数据集第110页

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