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经若干方法处理黄土地基抗液化性状的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第一章 绪 论第8-20页
 1.1 黄土及其地震灾害概论第8-11页
 1.2 黄土液化的提出及其国内外研究现状第11-19页
  1.2.1 黄土的动力特性研究第11页
  1.2.2 黄土液化概念的提出及其国际研究现状第11-13页
  1.2.3 黄土液化的国内研究现状第13-19页
 1.3 本文的主要工作第19-20页
第二章 基本原理及其计算程序第20-34页
 2.1 基本原理第20-26页
  2.1.1 饱和黄土的孔压增长模型第20-21页
  2.1.2 土的压缩性第21-22页
  2.1.3 有限元近似第22-26页
 2.2 计算程序第26-29页
  2.2.1 计算程序FEQdrain简介第26-27页
  2.2.2 程序FEQdrain验证第27-29页
 2.3 孔隙水压力增长模型的替换第29-34页
第三章 黄土碎石桩复合地基液化的数值计算与分析第34-54页
 3.1 计算方案一第34-39页
  3.1.1 土层参数的选取第34-38页
  3.1.2 地震参数和时间积分参数的选择第38-39页
  3.1.3 碎石桩参数的选择第39页
  3.1.4 有限单元的划分及边界条件第39页
 3.2 计算方案二第39-40页
 3.3 计算结果与分析第40-50页
  3.3.1 计算方案一的输出结果与分析第40-45页
  3.3.2 计算方案二的输出结果与分析第45-50页
 3.4 桩径的影响第50-52页
 3.5 结论第52-54页
第四章 湿陷黄上液化性状爆破试验研究第54-62页
 4.1 爆破场地条件第54-55页
 4.2 试验黄土场地的人工饱和第55页
 4.3 人工饱和黄土的爆破试验第55-57页
  4.3.1 爆破地震动的目的第55页
  4.3.2 爆破方式及地震动周期与持时第55页
  4.3.3 爆破地震动各药室药量设计第55-56页
  4.3.4 爆破地震动药室设计及回填要求第56-57页
  4.3.5 传感器的布设第57页
 4.4 爆破液化试验记录第57-62页
第五章 爆破试验的室内模拟与数值分析第62-75页
 5.1 室内模拟试验第62-66页
  5.1.1 室内试验仪器简介第62页
  5.1.2 原状黄土试样的室内饱和方法第62-63页
  5.1.3 室内模拟试验结果第63-66页
 5.2 数值分析第66-72页
  5.2.1 土层参数的选择第66-68页
  5.2.2 荷载参数和时间积分参数的选择第68-69页
  5.2.3 孔压增长模型的选取第69-71页
  5.2.4 数值计算结果第71-72页
 5.3 讨论与分析第72-74页
 5.4 主要结论第74-75页
第六章 黄土地基处理方法的抗液化试验研究第75-102页
 6.1 强夯法的抗液化评价第75-84页
  6.1.1 强夯法的原理与技术方法第75页
  6.1.2 场地的工程地质概况及地基处理方法第75-76页
  6.1.3 强夯的效果评价第76-78页
  6.1.4 强夯后黄土地基的抗液化评价第78-82页
  6.1.5 强夯处理后黄土的微结构变化第82-83页
  6.1.6 结论第83-84页
 6.2 化学处理法的抗液化试验研究第84-90页
  6.2.1 工程场地概况与化学灌浆法加固方法第84-85页
  6.2.2 化学灌浆处理后黄土地基的抗液化评价第85-90页
  6.2.3 结论第90页
 6.3 挤密桩法和换土垫层法的抗液化试验研究第90-97页
  6.3.1 挤密桩法与黄土地基处理第90-91页
  6.3.2 挤密桩法处理后黄土地基的液化势第91-94页
  6.3.3 换土垫层法在湿陷性黄土地基处理中的应用第94页
  6.3.4 换土垫层法的抗震陷和抗液化性能第94-96页
  6.3.5 结论第96-97页
 6.4 预浸水湿陷法的抗液化试验研究第97-100页
  6.4.1 室内试验与分析第97-100页
  6.4.2 结论第100页
 6.5 本章主要结论第100-102页
第七章 结论与建议第102-105页
 7.1 本文的主要结论第102-104页
 7.2 进一步工作建议第104-105页
参考文献第105-111页
致谢第111-112页
浙江大学岩土工程研究所历届博士学位论文目录第112-114页

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