土木工程专业论文提纲范文参考
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篇一:土木工程专业论文提纲范文
摘要 3-5
Abstract 5-6
1 绪论 15-34
1.1 研究背景和意义 15-20
1.2 国内外研究现状 20-32
1.2.1 地震反应分析研究现状 21-23
1.2.2 损伤识别技术研究现状 23-26
1.2.3 耐久性研究现状 26-28
1.2.4 维修决策理论研究现状 28-30
1.2.5 寿命预测研究现状 30-31
1.2.6 用仿真技术预测结构寿命研究现状 31-32
1.3 本文的主要研究工作 32-34
2 计算机仿真人工地震波 34-53
2.1 地震动随机模型 34-39
2.1.1 地震平稳随机过程模型 34-36
2.1.2 地震非平稳随机过程模型 36-38
2.1.3 地震加速度的表示 38-39
2.2 人工地震波仿真 39-47
2.2.1 地震动特性 39-41
2.2.2 人工地震波合成的比例法 41-42
2.2.3 人工地震波合成的一般方法 42-45
2.2.4 考虑震级距离影响的人工合成地震波 45-46
2.2.5 考虑地震断层的强震加速度合成 46-47
2.3 人工地震波的计算机仿真 47-53
2.3.1 人工地震波的仿真模型 47-51
2.3.2 地震发生的烈度仿真 51-53
3 抗震结构弹塑性分析 53-76
3.1 结构弹塑性分析 53
3.2 弹塑性静力分析 53-54
3.2.1 弹塑性静力分析法 53-54
3.2.2 PUSHOVER 分析方法基本原理 54
3.3 弹塑性动力分析 54-60
3.3.1 弹塑性动力分析方法的设计步骤 55
3.3.2 结构运动方程 55-56
3.3.3 输入地震波的选择 56
3.3.4 结构恢复力特性 56-60
3.4 损伤积累效应与刚度退化 60-63
3.4.1 损伤识别技术 60-61
3.4.2 损伤积累效应与刚度退化 61-62
3.4.3 典型滞回模型 62
3.4.4 本文刚度退化模型 62-63
3.5 抗震结构弹塑性反应分析 63-70
3.5.1 数值积分法 63-68
3.5.2 反应谱法 68-69
3.5.3 等效线性化法 69-70
3.5.4 弹塑性结构地震反应分析过程 70
3.6 安全性破坏程度的确定 70-76
3.6.1 抗震结构的破坏准则 70-73
3.6.2 本文的破坏准则 73-76
4 钢筋混凝土结构耐久性分析 76-121
4.1 耐久性影响因素研究 76-89
4.1.1 混凝土碳化 77-81
4.1.2 混凝土中钢筋的锈蚀 81-83
4.1.3 混凝土冻融破坏 83-89
4.2 混凝土冻融试验研究 89-103
4.2.1 试验概况 89-91
4.2.2 试验方法 91-92
4.2.3 试验结果与分析 92-103
4.3 锈蚀在役构件承载力试验研究 103-117
4.3.1 锈蚀钢筋的力学性能试验研究 104-108
4.3.2 大型屋面板承载力试验研究 108-112
4.3.3 板的承载力分析 112-113
4.3.4 破损屋面板屈服承载力计算模型 113-114
4.3.5 破损屋面板极限承载力计算模型 114-115
4.3.6 承载力降低系数和钢筋锈蚀程度的关系 115
4.3.7 板的变形分析 115-117
4.4 耐久性评估与终结性标准 117-121
4.4.1 耐久性极限标准的选择 117-118
4.4.2 耐久性失效设置标准 118-121
5 混凝土结构的维修决策 121-138
5.1 结构全寿命维修决策 121-129
5.1.1 全寿命经济分析及维修决策的概念 124-125
5.1.2 维修方案的经济评价方法 125-127
5.1.3 维修方式 127-128
5.1.4 在役钢筋混凝土结构维修方案 128-129
5.2 结构维修和拆除准则 129-138
5.2.1 影响结构维修的经济因素分析 130-132
5.2.2 预防性维修和震前加固决策 132-134
5.2.3 震后修复加固决策 134-137
5.2.4 结构拆除决策 137-138
6 钢筋砼结构多因素损伤分析与剩余寿命预测 138-150
6.1 安全性、耐久性、经济性的综合分析 138-139
6.2 钢筋混凝土结构剩余寿命预测 139-148
6.2.1 自然老化因素对结构寿命的预测 139-140
6.2.2 地震因素对混凝土结构寿命的预测 140-141
6.2.3 耐久性因素对混凝土结构寿命的预测 141
6.2.4 混凝土抗冻耐久性寿命预测模型 141-147
6.2.5 破坏程度极限状态划分 147-148
6.3 结构物在多因素作用下的复合损伤 148-150
7 钢筋砼结构剩余寿命的计算机仿真预测算例 150-155
7.1 钢筋砼结构剩余寿命的计算机仿真模型 150-153
7.2 算例分析 153-155
8 结语 155-157
8.1 本文的工作总结 155-156
8.2 需要进一步研究改进的.问题 156-157
致谢 157-158
参考文献 158-173
攻读博士学位期间发表学术论文情况 173-174
1.主要包括与本课题有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩 173-174
(一)发表论文 173-174
(二)编写教材 174
2.已具备的实验条件,尚缺少的实验条件和解决的途径,以及对其他单位的协作要求 174
篇二:土木工程专业论文提纲范文
摘要 3-5
ABSTRACT 5-7
1 绪论 11-27
1.1 论文研究背景及研究意义 11-14
1.1.1 论文研究背景 11-13
1.1.2 研究意义 13-14
1.2 国内外研究现状 14-24
1.2.1 碎石土散体材料特性研究 14-17
1.2.2 渗流对滑坡稳定性的影响研究 17-23
1.2.3 研究进展评述 23-24
1.3 研究目的和研究内容 24-27
1.3.1 研究目的 24-25
1.3.2 主要研究内容及技术路线 25-27
2 库区重庆碎石土路基渗水破坏类型及特征 27-41
2.1 三峡库水位变化及地质灾害分布 27-29
2.1.1 库水消落区分布及库水调度 27-28
2.1.2 库区重庆地质灾害分布 28-29
2.2 库区重庆区域地貌及地质特征 29-34
2.2.1 库区重庆区域地貌 29-30
2.2.2 重庆库水影响区载地质特征 30-34
2.3 库区重庆公路碎石土灾害类型及诱因分析 34-40
2.3.1 重庆公路概况 34-37
2.3.2 库区重庆公路路基灾害诱因 37
2.3.3 库区重庆公路碎石土路基灾害类型 37-40
2.4 本章小结 40-41
3 路基碎石土物理力学特性及其渗水强度参数研究 41-81
3.1 碎石土材料特性 41-42
3.2 路基碎石土基础参数测试 42-49
3.2.1 路基碎石土颗粒级配 42-43
3.2.2 碎石土试验级配的确定 43-45
3.2.3 碎石土物理参数 45-47
3.2.4 试验结果及分析 47-49
3.3 碎石土压缩模量梯度变化规律 49-54
3.3.1 试验设计 49-52
3.3.2 压缩试验结果及分析 52-54
3.4 碎石土抗剪强度影响因素分析 54-67
3.4.1 试验设计 54-56
3.4.2 P-S 曲线及试验值 56-59
3.4.3 细粒土百分含量对抗剪强度的影响 59-61
3.4.4 细粒土含水量对抗剪强度的影响 61-63
3.4.5 细粒土百分含量及其含水量对 C、φ的影响 63-65
3.4.6 室内试验与现场大剪试验的对比 65-67
3.5 碎石土三轴试验 67-74
3.5.1 试样制作及试验设计 67-68
3.5.2 碎石土三轴 CD 试验曲线 68-72
3.5.3 试验结果及影响因素分析 72-74
3.6 现场静载荷试验 74-77
3.7 库区碎石土参数区域特征 77-78
3.8 本章小结 78-81
4 库区公路碎石土路基流-固耦合分析 81-95
4.1 路基碎石土渗透特性影响因素 81-82
4.2 路基碎石土渗透特性试验分析 82-87
4.2.1 达西渗流定律 82-83
4.2.2 碎石土渗透试验参数 83-87
4.3 公路碎石土路基流-固耦合计算 87-93
4.3.1 碎石土流-固耦合的计算模型 87-92
4.3.2 碎石土渗流系数的动态函数 92-93
4.4 本章小结 93-95
5 库区公路碎石土路基渗流弱化稳定性分析 95-117
5.1 含水量对路基碎石土力学特性影响分析 95-102
5.1.1 含水量对碎石土力学特性的影响 95-101
5.1.2 库水对碎石土抗剪强度的影响 101-102
5.2 库水位下降碎石土路基浸润线的确定 102-111
5.2.1 潜水非稳定渗流计算模型的建立 102-104
5.2.2 库水位下降时滑体内浸润线的求解 104-106
5.2.3 计算公式的简化求解 106-109
5.2.4 稳定库水斜倾浸润线的计算 109-110
5.2.5 库水位下降倾斜隔水层浸润线的计算 110-111
5.3 库水位影响下的路基弱化计算 111-114
5.4 碎石土路基边坡算例分析 114-116
5.5 本章小结 116-117
6 巫山某公路碎石土滑坡稳定性分析 117-131
6.1 碎石土滑坡区域概况 117-119
6.2 滑坡区区域工程地质 119-121
6.2.1 地层岩性及水文地质条件 119-120
6.2.2 地下水类型及分布 120
6.2.3 地质构造与地震 120-121
6.3 公路碎石土滑坡形成机制 121-123
6.3.1 滑体形态 121-122
6.3.2 滑坡成因 122-123
6.4 滑体物质组成及物理参数 123-125
6.4.1 滑体组成 123
6.4.2 滑体物理参数取值 123-125
6.5 碎石土滑坡稳定性分析 125-130
6.5.1 滑坡渗流数值计算 125-127
6.5.2 碎石土典型渗水滑面稳定性计算 127-130
6.6 本章小结 130-131
7 结论和建议 131-133
7.1 主要结论 131-132
7.2 建议与展望 132-133
致谢 133-135
参考文献 135-145
附录 145
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 145
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 145
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