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基于动力特性测试的双参数地基基床系数的取值方法

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 经典地基模型第12-18页
        1.2.1 E.Winkler地基模型(单参数地基)第13-14页
        1.2.2 双参数模型第14-17页
        1.2.3 三参数地基模型第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-24页
        1.3.1 地基基床系数的研究第18-20页
        1.3.2 国内技术标准对基床系数应用规定第20-21页
        1.3.3 获取双参数地基基床系数方法的研究第21-22页
        1.3.4 双参数地基动力响应研究第22-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-26页
第2章 单参数地基和双参数地基基床系数取值第26-45页
    2.1 基床系数概述第26-27页
        2.1.1 概念第26页
        2.1.2 应用范围第26-27页
    2.2 基床系数的影响因子第27-30页
        2.2.1 土性的影响第27页
        2.2.2 时间影响第27-28页
        2.2.3 地下水的影响第28页
        2.2.4 基础的尺寸影响第28-30页
    2.3 单参数地基基床系数获取方法第30-38页
        2.3.1 原位试验法第30-36页
        2.3.2 室内试验法第36-38页
    2.4 双参数基床系数获取方法第38-43页
        2.4.1 基于遗传算法对地基参数识别的位移反分析第38-40页
        2.4.2 现场刚性板载荷试验测试获取双参数地基基床系数第40-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 双参数地基上刚性板振动理论与参数获取第45-53页
    3.1 双参数地基的动力特性测试第45-46页
    3.2 获取矩形刚性板的动力基床系数第46-48页
        3.2.1 矩形刚性板挠度表达式第46页
        3.2.2 矩形板刚性板系统振动方程及固有频率第46-47页
        3.2.3 参振土体单位面积等效质量第47-48页
        3.2.4 动力基床系数(k,G)的获取第48页
    3.3 获取圆形刚性板的动力基床系数第48-51页
        3.3.1 圆形刚性板挠度表达式第49页
        3.3.2 圆形刚性板系统振动方程及固有频率第49-50页
        3.3.3 参振土体单位面积等效质量m_f的获取第50页
        3.3.4 圆形刚性板动力基床系数(K,G)的获取第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 动力基床系数现场测试与分析第53-67页
    4.1 概况第53页
    4.2 刚性板动测特性第53-54页
        4.2.1 刚性板动力测特性第53-54页
        4.2.2 动力测试内容第54页
    4.3 动力特性测试仪器第54-55页
        4.3.1 分析软件第54-55页
        4.3.2 采集硬件第55页
    4.4 混凝土刚性板试验第55页
    4.5 试验现场准备第55-56页
        4.5.1 安装仪器第55-56页
        4.5.2 开机准备第56页
    4.6 刚性板现场动力试验测量与分析第56-65页
        4.6.1 刚性板现场动力试验测量第56页
        4.6.2 刚性板测量结果分析第56-65页
    4.7 试验总结第65-67页
第5章 弹性地基上刚性板动力特性有限元模拟分析第67-81页
    5.1 有限元分析法第67页
    5.2 SAP2000有限元软件第67-68页
    5.3 有限元模型建立第68-71页
        5.3.1 两种地基简化模型第68页
        5.3.2 建模内容第68-69页
        5.3.3 建模步骤第69-71页
    5.4 参数输入第71-79页
        5.4.1 Winkler地基模型有限元计算第72-75页
        5.4.2 双参数地基模型有限元计算第75-79页
    5.5 有限元计算结果比对第79页
    5.6 本章总结第79-81页
结论与展望第81-84页
参考文献第84-90页
致谢第90页

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