土工格栅加筋土边坡的数值试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
插图目录 | 第8-11页 |
图表目录 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 土工合成材料简介 | 第12-16页 |
1.2.1 土工织物 | 第13-14页 |
1.2.2 土工膜 | 第14-15页 |
1.2.3 土工格栅 | 第15页 |
1.2.4 土工网 | 第15-16页 |
1.2.5 土工格室 | 第16页 |
1.3 加筋土边坡的国内外研究现状 | 第16-24页 |
1.3.1 加筋土的作用原理 | 第17-21页 |
1.3.1.1 摩擦加筋原理 | 第17页 |
1.3.1.2 准粘聚力原理 | 第17-21页 |
1.3.2 几种加筋土计算理论 | 第21-24页 |
1.3.2.1 筋、土分开考虑的计算思路 | 第21-23页 |
1.3.2.2 加筋土体看成宏观上均匀的复合材料 | 第23页 |
1.3.2.3 等效附加应力法 | 第23-24页 |
1.4 本工作的研究内容及其特色 | 第24-27页 |
1.4.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.4.2 存在的不足 | 第25-26页 |
1.4.3 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 数值模拟与数据处理模型 | 第27-41页 |
2.1 FLAC 程序简介 | 第27-31页 |
2.1.1 有限差分方法简介 | 第27页 |
2.1.2 拉格朗日元法简介 | 第27页 |
2.1.3 FLAC 简介 | 第27-28页 |
2.1.4 FLAC 程序的基本原理 | 第28-29页 |
2.1.5 FLAC 程序的主要特点 | 第29-30页 |
2.1.6 FLAC 程序与有限元法的区别 | 第30-31页 |
2.2 数值模拟过程 | 第31-36页 |
2.2.1 土的本构模型的选择 | 第31页 |
2.2.2 Duncan—Chang 模型简介 | 第31-34页 |
2.2.3 模型的建立 | 第34-36页 |
2.3 数据处理模型 | 第36-41页 |
2.3.1 正交试验设计方法 | 第36页 |
2.3.2 正交试验的应用 | 第36-41页 |
第三章 不同工况下的极限荷载分析 | 第41-55页 |
3.1 足尺寸试验 | 第41-42页 |
3.2 正交试验数值模拟 | 第42-49页 |
3.2.1 正交表的选用 | 第44-46页 |
3.2.2 实验计划 | 第46-49页 |
3.3 不同因素下的极限荷载对比图 | 第49-54页 |
3.3.1 第一层埋深的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 筋材长度的影响 | 第50-51页 |
3.3.3 坡顶距的影响 | 第51-52页 |
3.3.4 坡角的影响 | 第52-53页 |
3.3.5 筋材间距的影响 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 不同工况下的格栅轴力分布 | 第55-68页 |
4.1 各层筋材轴力最大值及其位置44 | 第55-66页 |
4.1.1 不同坡顶距下的各层轴力分布 | 第55-56页 |
4.1.2 不同坡顶距下的同一层轴力分布 | 第56-59页 |
4.1.3 不同 U/B 时的各层轴力分布 | 第59-61页 |
4.1.4 不同 U/B 时的同一层轴力分布 | 第61-64页 |
4.1.5 不同 B 时的同一层轴力的分布 | 第64-66页 |
4.2 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 不同工况下的破裂面的形成过程 | 第68-84页 |
5.1 加载过程中沉降图 | 第68-70页 |
5.2 加载过程中位移发展图 | 第70-73页 |
5.3 加载过程中剪应变增量图 | 第73-75页 |
5.4 加载过程中塑性区域变化图 | 第75-78页 |
5.5 不同荷载宽度破裂面变化图 | 第78-80页 |
5.6 不同第一层埋深下的破裂面变化图 | 第80-82页 |
5.7 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 双斜块计算理论与计算实例 | 第84-95页 |
6.1 传统的圆弧法理论 | 第84-85页 |
6.2 双斜块破裂面计算理论 | 第85-89页 |
6.2.1 计算理论 | 第85-88页 |
6.2.2 设计流程 | 第88-89页 |
6.3 设计实例 | 第89-94页 |
6.3.1 设计软件 | 第90-91页 |
6.3.2 实例设计过程 | 第91-94页 |
6.3 本章小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103页 |