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上海软土地层盾构地铁隧道抗震性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 地下结构抗震国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 盾构地铁隧道抗震分析方法第13-15页
        1.3.1 原型观测第13页
        1.3.2 模型试验第13页
        1.3.3 数值模拟第13-15页
    1.4 主要研究内容第15-16页
    1.5 技术路线第16-17页
2 土体的本构模型简介第17-32页
    2.1 引言第17页
    2.2 Duncan-Chang非线性弹性模型第17-23页
        2.2.1 加载切线模量第18-20页
        2.2.2 卸载-再加载弹性模量第20-21页
        2.2.3 切线泊松比第21-22页
        2.2.4 卸载-再加载的判断准则第22-23页
    2.3 Mohr-Coulomb弹塑性模型第23-27页
        2.3.1 基于塑性流动理论的增量方程第23-24页
        2.3.2 Mohr-Coulomb弹塑性模型的弹性增量方程第24-25页
        2.3.3 Mohr-Coulomb弹塑性模型的破坏准则第25页
        2.3.4 Mohr-Coulomb弹塑性模型的流动法则第25-26页
        2.3.5 Mohr-Coulomb弹塑性模型的塑性修正第26-27页
    2.4 剑桥模型第27-29页
    2.5 Drucker-Prager弹塑性模型第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
3 上海软土地层盾构地铁隧道地震反应特性分析第32-49页
    3.1 引言第32页
    3.2 上海地铁11号线工程概况第32-34页
    3.3 ANSYS有限元简介第34-35页
        3.3.1 ANSYS软件概述第34-35页
        3.3.2 ANSYS有限元分析流程简介第35页
    3.4 上海盾构地铁隧道有限元模型第35-40页
        3.4.1 有限元动力分析的基本假定第35-36页
        3.4.2 本构模型的选择第36页
        3.4.3 边界条件的确定第36页
        3.4.4 地震波的选取第36-37页
        3.4.5 阻尼系数第37-38页
        3.4.6 地铁隧道的计算模型第38-40页
    3.5 上海软土盾构地铁隧道的地震反应特性分析第40-48页
        3.5.1 盾构地铁隧道地震反应主应力分析第40-43页
        3.5.2 盾构地铁隧道地震反应位移分析第43-46页
        3.5.3 盾构地铁隧道地震反应加速度分析第46-48页
    3.6 本章小结第48-49页
4 盾构地铁隧道地震反应特性影响因素分析第49-81页
    4.1 引言第49页
    4.2 不同衬砌弹性模量对盾构地铁隧道地震反应特性的影响第49-56页
        4.2.1 不同衬砌弹性模量对隧道地震反应主应力的影响第50-52页
        4.2.2 不同衬砌弹性模量对隧道地震反应位移的影响第52-54页
        4.2.3 不同衬砌弹性模量对隧道地震反应加速度的影响第54-56页
    4.3 不同衬砌厚度对盾构地铁隧道地震反应特性的影响第56-62页
        4.3.1 不同衬砌厚度对隧道地震反应主应力的影响第56-58页
        4.3.2 不同衬砌厚度对隧道地震反应位移的影响第58-61页
        4.3.3 不同衬砌厚度对隧道地震反应加速度的影响第61-62页
    4.4 不同埋深对盾构地铁隧道地震反应特性的影响第62-68页
        4.4.1 不同埋深对隧道地震反应主应力的影响第63-64页
        4.4.2 不同埋深对隧道地震反应位移的影响第64-67页
        4.4.3 不同埋深对隧道地震反应加速度的影响第67-68页
    4.5 不同断面隧道的地震反应特性第68-75页
        4.5.1 不同断面形式对隧道地震反应主应力的影响第69-70页
        4.5.2 不同断面形式对隧道地震反应位移的影响第70-73页
        4.5.3 不同断面形式对隧道地震反应加速度的影响第73-75页
    4.6 不同断面面积隧道的地震反应特性第75-79页
        4.6.1 不同断面面积对隧道地震反应主应力的影响第75-76页
        4.6.2 不同断面面积对隧道地震反应位移的影响第76-78页
        4.6.3 不同断面面积对隧道地震反应加速度的影响第78-79页
    4.7 本章小结第79-81页
5 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 展望第82-83页
参考文献第83-86页
作者简历第86-88页
学位论文数据集第88-89页

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