砾性土液化原理与判别技术 以汶川8.0级地震为背景 出版时间: 2015年版内容简介 2008年我国汶川8.O级地震中土体液化及其震害现象显著,是新中罔成立以来液化涉及地域范围*广的一次地震,尤其是发现了全球规模大的砾性土液化现象,引发了很多科学上需要研究、工程上需要解决的新问题。《砾性土液化原理与判别技术:以汶川8.0级地震为背景》是作者团队对此次地震土体液化问题一系列研究成果的集成,着重于新提出的砾性土液化原理与砾性土液化判别技术。全书主要内容分为三个部分:汶川地震土体液化慨论,地表冒砂与实际液化土的甄别解析,现场测试及液化震害实录;砾性土液化的概念和内涵、影响因素、生成条件、发生规律及机理解释;砾性土液化的阈值模型及两种判别技术,独有的DPT砾性土场地液化判别方法及其国际通用化探究等。 《砾性土液化原理与判别技术:以汶川8.0级地震为背景》是一部研究砾性土液化的专著,可作为从事土木工程、水利工程防震减灾工作的科研人员、工程技术人员以及该领域研究生的参考书。目录序前言第1章 绪论1.1 砾性土的定义1.2 历史地震中砾性土液化实例1.3 砾性土液化研究的意义1.3.1 现有认识和判别技术的局限性1.3.2 我国砾性土层分布范围1.3.3 砾性土工程应用广泛第2章 汶川地震土体液化问题2.1 地震概况2.2 液化宏观现象与特征2.2.1 液化分布2.2.2 液化宏观特征2.2.3 与历史地震的对比2.3 液化震害现象与特征2.3.1 液化震害与特征2.3.2 液化震害等级及分布2.3.3 液化减震机理探讨2.4 汶川地震砾性土液化问题2.4.1 工程地质背景2.4.2 砾性土液化分布2.4.3 液化砾性土的土性特征2.5 液化区地裂缝成因探讨2.5.1 断层或断裂2.5.2 液化区地裂缝2.6 典型液化震害剖析2.6.1 板桥学校2.6.2 松柏村2.7 几点重要认识第3章 以汶川地震为背景的砾性土动力特性试验研究3.1 引言3.2 振动台试验3.2.1 试验土样3.2.2 试验方案3.2.3 液化特征对比3.3 大直径动三轴试验3.3.1 试验设计3.3.2 抗液化强度特征3.3.3 残余孔压发展规律3.4 弯曲元剪切波速试验3.4.1 弯曲元剪切波速测试原理3.4.2 试样筒弯曲元剪切波速测试系统3.4.3 大直径动二三轴弯曲元剪切波速测试系统3.4.4 剪切波速测试结果对比3.5 小结第4章 砾性土液化特性与液化原理4.1 引言4.2 大直径动三轴试验影响因素4.2.1 试样尺寸4.2.2 土样状态4.2.3 液化标准4.2.4 应力条件4.2.5 橡皮膜嵌入效应4.3 砾性土的液化特性4.3.1 含砾量的影响4.3.2 砾性土孔压发展规律4.3.3 砾性土抗液化强度4.4 砾性土及砂土液化原理4.4.1 砂土液化原理4.4.2 砾性土液化原理4.5 小结第5章 砾性土液化判别方法构建原则5.1 引言5.2 现有砾性土液化判别方法5.2.1 贝克贯入试验转换方法5.2.2 大直径动三轴试验方法5.2.3 雷达分类法5.3 基本指标的选取5.4 砾性土液化判别方法基本模型5.4.1 基本思路5.4.2 初判条件5.4.3 复判模型5.5 小结第6章 基于动力触探的砾性土液化判别技术6.1 引言6.2 动力触探测试技术6.2.1 适用范围6.2.2 优缺点6.2.3 误差来源6.3 汶川地震现场测试6.3.1 测试点选取与分布-6.3.2 液化层的确定6.4 基于动力触探的砾性土液化判别式6.4.1 基于烈度的表达式6.4.2 基于PGA的表达式6.5 动力触探砾性土液化判别方法的通用性研究6.5.1 能量修正的必要性6.5.2 中美动力触探锤击能量测定6.5.3 能量修正方法6.5.4 方法通用性检验6.6 小结第7章 基于剪切波速的砾性土液化判别技术7.1 剪切波速测试技术7.1.1 物理意义7.1.2 离散性分析7.2 汶川地震现场剪切波速测试7.3 现有砂土液化判别式的适用性分析7.4 砾性土液化判别式7.4.1 基于烈度的表达式7.4.2 基于PGA的表达式7.4.3 公式检验7.5 小结参考文献附录A汶川地震现场钻孔及原始测试数据附录A-1砾性土场地超重型动力触探N120及剪切波速Vs结果附录A-2钻孔及原始测试数据附录B汶川地震液化调查及震害图集附录B-1汶川地震液化调查记录附录H-2汶川地震典型液化图集(60例) 上一篇: 不同地域特色村镇住宅生物质能利用技术与节能评价方法 下一篇: 岭南近现代优秀建筑(1911-1949 广州)