侧向大变形论文_张冬梅,邹伟彪,闫静雅

导读:本文包含了侧向大变形论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:场地,金属膜,盾构,水平,塑性,机理,力学。

侧向大变形论文文献综述

张冬梅,邹伟彪,闫静雅[1](2014)在《软土盾构隧道横向大变形侧向注浆控制机理研究》一文中研究指出注浆是治理软土盾构隧道横向变形等隧道病害经常采用的方法。提出了采用注浆引起的土体体积应变模拟隧道注浆效果的方法,并利用上海地铁隧道注浆加固实践验证了该方法的合理性。利用该方法,以注浆引起的隧道横向收敛、接头张开和错台变化为指标,分析了隧道侧向注浆对隧道横向变形的影响规律,揭示了注浆对隧道横向变形的作用机理;研究了注浆量和注浆范围对注浆加固效果的影响规律。研究发现,注浆能有效改善隧道横向收敛、减小接头张开量。在注浆初期,注浆对隧道横向变形的影响以管片转动为主,该阶段隧道接头张开量减小显着,而隧道收敛减小则相对缓慢;随注浆量的增加,注浆引起的管片运动以刚体平动位移为主,该阶段隧道横向收敛显着减小,但注浆引起的接头错台量和隧道侧向位移则不断增加。最后,以上海地铁隧道为背景,对注浆量和注浆加固范围提出了优化建议。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2014年12期)

蔡晓光,范丽远[2](2010)在《地震液化引起地面侧向大变形研究评述》一文中研究指出本文对地震液化引起的地面侧向大变形国内外研究现状从试验研究与分析计算方法两方面进行评述,探讨了液化侧向变形需要进一步研究的一些问题。(本文来源于《防灾科技学院学报》期刊2010年01期)

蔡晓光,袁晓铭,刘汉龙,孙锐[3](2007)在《近岸水平场地液化侧向大变形影响因素分析》一文中研究指出利用改进的软化模量分析方法,对近岸水平场地液化侧向大变形进行数值计算,以研究地震波波形和幅值大小、液化、竖向地震动对侧向大变形的影响。结果表明:不同的地震波作用下,即使峰值加速度相同,液化程度与侧移距离也可能有较大不同,表现了土体变形的强非线性性质,但大地震下液化导致的侧移几乎都在米的量级上;计算区域中无液化区时,岸壁侧向永久位移很小,在几公分左右,随水平峰值加速度及不同地震动输入改变不大;计算区域中有液化区时,岸壁侧向永久位移显着增大,且随输入水平峰值加速度的增大而明显增大,其机理是强地震动使液化范围加大;水平竖向两向地震动输入与单独水平地震动输入相比,前者场地液化范围增大,平均增大42%,侧移量增加,平均增加37%。(本文来源于《世界地震工程》期刊2007年02期)

蔡晓光,袁晓铭,刘汉龙,孙锐,周静[4](2005)在《近岸水平场地液化侧向大变形机理及软化模量分析方法》一文中研究指出本文依据震害现象和实验探讨近岸水平场地地面液化侧向大变形机理,改进现有软化模量分析技术,给出一套地面液化侧向大变形的分析方法。近岸水平场地侧向大变形机理因地基中孔隙水压力升高、土体模量衰减、土骨架变软使偏应变得到充分发展所致,其水平永久侧移可用从底部到顶部呈增加形式的整体变形描述。利用本文方法,对1995年阪神地震中近岸沉箱岸壁和土体液化侧向大变形进行了数值模拟,结果与震后实测结果和试验结果在主要特征上一致,说明改进的软化模量法可以用于地面液化侧向大变形的分析。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2005年03期)

高光藩,丁信伟[5](2004)在《侧向受载大变形金属薄膜极限荷载计算的半经验方法》一文中研究指出受侧向荷载作用的金属膜常被用作压力装置的超压防护或实现某些特定的开关操作。其设计极限荷载必须满足苛刻的精度要求,但由于缺乏适当的计算方法,极限荷载的确定目前还严重依赖于实验。从薄膜曲率和壁厚对极顶处应力的影响出发,分析了2种近似解析方法的特点。在这基础上提出了一种计算极限荷载的半经验方法。通过与铝、铜、镍和不锈钢等多种材质及径厚比为86~910范围的19例试验结果比较,用这种方法来预测金属薄膜的极限荷载,具有较高的精度。其相对误差基本不超过5.0 %,误差平均水平为2.07 %。(本文来源于《工程力学》期刊2004年05期)

蔡晓光[6](2003)在《液化土层两种机制下侧向大变形分析》一文中研究指出随着性态抗震设计概念的提出和推广,随着变形逐渐成为土工结构抗震设计的控制标准,关于土体液化引起侧向大变形的研究对于地基和土工结构抗震设计及安全性评价越显重要。 本文从液化土体大变形震害出发,依据变形特点不同把大变形划分为两类。第一类大变形为倾斜场地部分土体在地震作用下沿屈服面的侧滑,针对此变形借鉴前人的研究成果,本文进行了模拟计算。第二类大变形为近岸场地液化造成的整体侧移,从分析变形机制入手,建立相应的数值计算方法,利用实际震害调查结果来检验方法的正确性,同时实现了侧向大变形的动态仿真,并初步探讨了此类大变形的影响因素。 本文具体工作和成果包括以下几个方面: 1.归纳国内外历次地震液化引起土体变形造成的震害,把侧向大变形依据变形机制的不同划分为两类。从数值计算方法与模型试验两个方面出发,总结了国内外关于液化引起地震永久变形研究的发展与现状。 2.针对倾斜场地侧向滑移的变形机制,即地震惯性力作用下液化土体与上覆土层沿滑动面在地震整个作用时间的某些时段内发生的有限滑动,阐述了关于此类变形分析计算所用的Newmark滑块分析法的原理,归纳了分析方法的基本步骤,编制了相应的计算程序。比已有的成果更进一步的工作主要有二点:一是分析中加速度时程可自动筛选成所需要的一系列非等幅波,大大方便了分析:二是通过计算算例,给出了滑移面加速度时程、屈服加速度时程、速度时程与位移时程图,同时得到了屈服面上液化层孔压比时程和抗剪强度时程,深化了已有的认识。 3.分析了近岸水平场地侧向大变形的机理,从震害调查结果、振动台模型试验和室内饱和砂土动叁轴试验出发,探求了其变形机制,认为这种变形是岸后土体的整体侧向变形而非部分土体的相对滑动。砂土液化后,孔隙水压力增长,土的静剪切模量发生了降低,不排水条件下,土骨架变软使偏应变得到充分的发展,地表即出现较大的侧向变形。 4.基于对近岸水平场地侧向大变形机制的认识,应用软化模量法给出了一套整体大变形分析计算方法。方法中采用动力有限元分析和静力有限元分析相结合,计算中采用分段计算,可考虑液化条件下液中国地震局工程力学研究所硕士学位论文化区逐步扩展和土模量逐步衰减,分析出液化的发展与分布对近岸水平场地侧向大变形的作用。对比分析中,选取1995年日本阪神地震中发生液化侧向大变形的神户港沉箱式码头岸壁,计算所得结果与震害调查结果在量级上是一致的。 5介绍了仿真分析的特点,阐述实现仿真的要点,选择了地震应力时程的自动筛选方法,奠定了液化大变形仿真的技术基础。通过数值计算、图形制作和动画生成,完成了阪神地震中神户港沉箱式码头岸壁液化侧向大变形的仿真,实现了变形的事后重现。 6考察叁种影响因素,对沉箱式码头岸壁侧向大变形做进一步的分析。一是改变液化区范围。对比结果表明:当无液化区时,岸壁位移值很小且随水平峰值加速度不同及地震动输入不同改变不大;当计算区域中有液化区域存在时,岸壁位移明显增大且随输入水平峰值加速度的增大而增大;二是输入不同地震波。计算结果表明:对同一个场地进行分析,不同地震波作用下,即使峰值加速度相同、作用时间相同,液化程度与侧移距离也不同,表现了土体变形的强非线性性质;叁是输入竖向地震动。比较水平地震动作用及水平地震动和竖问地震动联合作用,发现后者比前者场地液化程度高、沉箱岸壁位移大c(本文来源于《中国地震局工程力学研究所》期刊2003-12-01)

程国强,雷建平,张善元[7](2000)在《经受侧向撞击圆管的大变形分析》一文中研究指出对两端固支圆管经受侧向撞击时的塑性大变形进行了实验研究和理论分析 ,理论预测值与实验结果符合很好(本文来源于《固体力学学报》期刊2000年01期)

侧向大变形论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文对地震液化引起的地面侧向大变形国内外研究现状从试验研究与分析计算方法两方面进行评述,探讨了液化侧向变形需要进一步研究的一些问题。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

侧向大变形论文参考文献

[1].张冬梅,邹伟彪,闫静雅.软土盾构隧道横向大变形侧向注浆控制机理研究[J].岩土工程学报.2014

[2].蔡晓光,范丽远.地震液化引起地面侧向大变形研究评述[J].防灾科技学院学报.2010

[3].蔡晓光,袁晓铭,刘汉龙,孙锐.近岸水平场地液化侧向大变形影响因素分析[J].世界地震工程.2007

[4].蔡晓光,袁晓铭,刘汉龙,孙锐,周静.近岸水平场地液化侧向大变形机理及软化模量分析方法[J].地震工程与工程振动.2005

[5].高光藩,丁信伟.侧向受载大变形金属薄膜极限荷载计算的半经验方法[J].工程力学.2004

[6].蔡晓光.液化土层两种机制下侧向大变形分析[D].中国地震局工程力学研究所.2003

[7].程国强,雷建平,张善元.经受侧向撞击圆管的大变形分析[J].固体力学学报.2000

论文知识图

浮动式平台的类型截止到2005年,全球...不同内摩擦角下边坡变形变化曲线最大侧向变形、系统刚度及抗隆起安全...最大侧向变形与基坑开挖深度的关系3-21995日本神户地震侧向大变形...最大侧向变形、系统刚度及抗隆起安全...

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