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基于钢棒相似土的刚性挡土墙非极限土压力研究

摘要第12-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-23页
        1.2.1 不同变位模式下刚性挡墙土压力分布特性研究现状第16-19页
        1.2.2 相似土研究现状第19-22页
        1.2.3 颗粒离散元模拟直剪试验研究现状第22-23页
        1.2.4 研究现状的不足第23页
    1.3 主要研究内容第23-24页
    1.4 研究技术路线第24-26页
    1.5 主要创新点第26-27页
第二章 钢棒相似土剪切特性试验研究第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 钢棒相似土试验模拟原理第27-29页
    2.3 钢棒相似土剪切试验第29-35页
        2.3.1 试验目的第29页
        2.3.2 试验方法第29页
        2.3.3 试验方案第29-32页
            2.3.3.1 装置第29-30页
            2.3.3.2 材料第30-31页
            2.3.3.3 试验步骤第31页
            2.3.3.4 工况第31-32页
        2.3.4 试验结果第32-35页
            2.3.4.1 剪应力-应变曲线第32-33页
            2.3.4.2 内摩擦角确定第33-35页
    2.4 钢棒相似土颗粒离散元模拟第35-41页
        2.4.1 颗粒离散元计算方法第35-37页
            2.4.1.1 颗粒离散元软件简介第35页
            2.4.1.2 颗粒流方法的特点第35-36页
            2.4.1.3 颗粒流方法的计算流程第36-37页
        2.4.2 数值模型建立第37-39页
            2.4.2.1 基本参数第37-38页
            2.4.2.2 接触本构模型第38-39页
            2.4.2.3 加载方式第39页
            2.4.2.4 分析工况第39页
        2.4.3 数值模拟结果第39-41页
            2.4.3.1 剪应力-应变曲线第40-41页
            2.4.3.2 内摩擦角第41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 平动位移模式下刚性挡土墙非极限土压力模型试验研究第43-65页
    3.1 引言第43页
    3.2 现有土压力计算理论第43-47页
        3.2.1 静止土压力第43-44页
        3.2.2 主动土压力第44-45页
        3.2.3 非极限主动土压力第45页
        3.2.4 被动土压力第45-46页
        3.2.5 非极限被动土压力第46-47页
    3.3 刚性挡土墙土压力模型试验设计第47-52页
        3.3.1 试验目的第47页
        3.3.2 试验装置第47-48页
        3.3.3 试验材料第48-49页
        3.3.4 试验工况第49页
        3.3.5 加载方案第49-50页
        3.3.6 量测方案第50-52页
        3.3.7 试验流程第52页
    3.4 试验可行性分析第52-58页
        3.4.1 墙背土压力第52-56页
            3.4.1.1 静止土压力第53页
            3.4.1.2 主动土压力第53-54页
            3.4.1.3 被动土压力第54-55页
            3.4.1.4 填土面均布荷载土压力第55-56页
        3.4.2 填土破裂面第56-58页
            3.4.2.1 分布型式第56-57页
            3.4.2.2 钢棒粒径的影响第57-58页
    3.5 非极限土压力分布特性研究第58-63页
        3.5.1 非极限主动土压力第59-60页
        3.5.2 非极限被动土压力第60-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第四章 绕顶转动位移模式下刚性挡土墙非极限土压力模型试验研究第65-97页
    4.1 引言第65页
    4.2 现有土压力计算理论第65-69页
        4.2.1 RT主动土压力第65-66页
        4.2.2 RT被动土压力第66-67页
        4.2.3 RTT主动土压力第67-68页
        4.2.4 RTT被动土压力第68-69页
    4.3 RT位移模式下土压力研究第69-81页
        4.3.1 主动土压力第70-75页
            4.3.1.1 水平土压力第70-71页
            4.3.1.2 竖向土压力第71页
            4.3.1.3 合力与合力作用点第71-72页
            4.3.1.4 填土破裂面第72页
            4.3.1.5 土压力计算模型第72-75页
        4.3.2 被动土压力第75-81页
            4.3.2.1 水平土压力第75-76页
            4.3.2.2 竖向土压力第76页
            4.3.2.3 合力与合力作用点第76-77页
            4.3.2.4 填土破裂面第77-78页
            4.3.2.5 土压力计算模型第78-81页
    4.4 RTT位移模式下土压力研究第81-95页
        4.4.1 主动土压力第81-88页
        4.4.2 被动土压力第88-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第五章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97-98页
    5.2 展望第98-99页
参考文献第99-107页
致谢第107-109页
攻读硕士期间主要研究成果第109-110页
学位论文评阅及答辩情况表第110页

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