循环荷载下土钉支护边坡的力学响应研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·土钉支护技术的概念、特点及应用范围 | 第9页 |
·土钉支护的历史和发展 | 第9-10页 |
·国内外土钉支护技术的研究现状 | 第10-16页 |
·土钉支护的试验研究 | 第11-14页 |
·土钉支护的理论分析 | 第14-16页 |
·土钉工作机理简述 | 第16-17页 |
·研究背景、目的及意义 | 第17-19页 |
·研究背景 | 第17-18页 |
·研究目的 | 第18页 |
·研究意义 | 第18-19页 |
·本课题研究的主要内容和方法 | 第19-20页 |
第二章 土钉支护边坡试验研究 | 第20-32页 |
·概述 | 第20页 |
·试验参数 | 第20-21页 |
·土与混凝土块的接触特性研究 | 第21-25页 |
·试验用直剪仪 | 第22页 |
·直剪试验 | 第22-23页 |
·压实度对接触面接触特性的影响 | 第23-24页 |
·含水量对接触面强度指标的影响 | 第24-25页 |
·土钉支护模型试验 | 第25-31页 |
·试验装置与试验准备 | 第25-27页 |
·土钉轴力与面板位移 | 第27-29页 |
·土钉轴力的累积效应 | 第29-30页 |
·面板位移的累积效应 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 有限单元法及ADINA软件介绍 | 第32-44页 |
·有限单元法的基本思想 | 第32页 |
·有限元法求解过程 | 第32-38页 |
·静力有限元法的求解步骤 | 第32-35页 |
·动力有限元法的理论基础 | 第35-38页 |
·动力方程中阻尼的计算 | 第38页 |
·土的弹塑性模型 | 第38-39页 |
·ADINA系统概述及其在土木工程中的应用 | 第39-44页 |
·ADINA系统概述 | 第39-40页 |
·ADINA在土木工程中的应用 | 第40-44页 |
第四章 土钉支护工作性状的有限元分析 | 第44-59页 |
·加载方式与求解过程控制 | 第44页 |
·有限元模型 | 第44-46页 |
·计算结果及分析 | 第46-48页 |
·面板位移 | 第46页 |
·面板位移的累积效应 | 第46-47页 |
·坡顶沉降 | 第47-48页 |
·土钉轴力 | 第48页 |
·加载频率对土钉支护边坡稳定性的影响 | 第48-50页 |
·不同加载频率下的面板位移 | 第48-49页 |
·不同加载频率下的土钉轴力 | 第49-50页 |
·面层刚度对支护边坡稳定性的影响 | 第50-51页 |
·剪胀性对边坡支护稳定性的影响 | 第51-52页 |
·有限元计算与试验结果对比性分析 | 第52-55页 |
·轴力对比 | 第52-53页 |
·面板位移对比 | 第53-55页 |
·荷载作用下边坡失稳准则初步探讨 | 第55-57页 |
·失稳的临界状态 | 第55页 |
·基于强度折减的弹塑性有限元分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
·本文研究工作的总结 | 第59-60页 |
·展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间的科研与论文发表情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |