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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 卿建業 | |
dc.contributor.author | Jin-Jia Liou | en |
dc.contributor.author | 劉覲嘉 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T04:41:15Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08 | |
dc.date.copyright | 2018-08-08 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.identifier.citation | Ahmed, A. and Soubra, A.-H. (2012). Probabilistic analysis of strip footings resting on a spatially random soil using subset simulation approach. Georisk, 6(3), 188-201.
Ahmed, A. and Soubra, A.-H. (2014). Probabilistic analysis at the serviceability limit state of two neighboring strip footings resting on a spatially random soil. Structural Safety, 49, 2-9. Ching, J., Tong, X.W., and Hu, Y.G. (2016). Effective Young’s modulus for a spatially variable elementary soil mass subjected to a simple stress state, Georisk, 10(1), 11-26. Ching, J., Phoon, K.K., and Pan, Y.K. (2017). On characterizing spatially variable soil Young’s modulus using spatial average, Structural Safety, 66, 106–117. Ching, J., Phoon, K.K., and Sung, S.P. (2017). Critical scale of fluctuation in basal heave analysis involving spatially variable clays, Structural Safety, 68, 28-42 Ching, J., Hu, Y.G., and Phoon, K.K. (2018). Effective Young’s modulus of a spatially variable soil mass under a footing, Structural Safety, 73, 99-113. Fenton, G.A. and Griffiths, D.V. (2002). Probabilistic foundation settlement on spatially random soil. ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(5), 381-390. Fenton, G.A. and Griffiths, D.V. (2005). Three-dimensional probabilistic foundation settlement. ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 131(2), 232-239. Griffiths, D.V. and Fenton, G.A. (2009). Probabilistic settlement analysis by stochastic and random finite-element methods. ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 135(11), 1629-1637. Jha, S.K. and Ching, J. (2013). Simulating spatial averages of stationary random field using Fourier series method. ASCE Journal of Engineering Mechanics, 139(5), 594-605. Nour, A., Slimani, A., and Laouami, N. (2002). Foundation settlement statistics via finite element analysis. Computers and Geotechnics, 29, 641-672. Paice, G.M., Griffiths, D.V., and Fenton, G.A. (1996). Finite element modeling of settlements on spatially random soil. ASCE Journal of Geotechnical Engineering, 122(9), 777-779. 胡毓港(2014) : 黏土空間變異性對主動土壓力之影響,國立台灣大學土木工程學系,博士論文,台北。 童瑄文(2015) : 在簡單應力狀態下探討具有空間變異性土壤的整體彈性模數,國立台灣大學土木工程學系,碩士論文,台北。 宋上平(2016) : 空間變異性黏土中開挖隆起穩定分析之臨界關聯性長度,國立台灣大學土木工程學系,碩士論文,台北。 潘怡光(2016) : 以三維基本土體模型探討具空間變異性土體的有效楊氏模數,國立台灣大學土木工程學系,碩士論文,台北。 黃銘麒(2017) : 非均質土體上淺基礎傾斜量與差異沉陷量之估計方法,國立台灣大學土木工程學系,碩士論文,台北。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/70858 | - |
dc.description.abstract | 在我們現實生活中,土壤呈現出非均質的狀態,亦即土壤各處的性質皆不相同。針對非均質的土壤特性,若想方便進行大地結構物分析,可以將土壤視為均質材料,但如何去找出一個可信賴且具代表性的材料性質代表整體土壤,為此研究重要課題。而Ching and Hu (2018) 運用Abaqus探討淺基礎案例,以楊氏模數為主軸,藉由穩態對數隨機場(垂直關聯性長度等於水平關聯性長度)模擬土壤空間變異性,並提出pseudo incremental energy model的概念,認為結構物的行為會造成土壤各處有不同的影響,因此應賦予土壤各處不同的權重,進而利用前述權重計算出加權幾何平均楊氏模數(Ewg)。於是本研究基於前人的研究基礎、分析方法,將此概念延續於不同的大地結構物,其涵蓋樁基礎、淺基礎、擋土牆等,藉由pseudo incremental energy model估算出加權幾何平均楊氏模數(Ewg),並且將Ewg輸入均質模型中,輸出結構物的反應值。
結果發現加權幾何平均(Ewg)相較傳統幾何平均(Eg)估算出的楊氏模數,更具有代表性,無論從統計上的相關係數、變異係數,抑或是視覺上的1:1線圖中。除此之外,均質模型輸入Ewg模擬與隨機場模擬所獲得結構物反應值,亦具有相當高的關聯性。 | zh_TW |
dc.description.abstract | In geotechnical engineering, we always choice suitable values of soil properties to anlyze geotechanical structures. However, soil properties are not inherent. Therefore, it is important to find appropriate soil properties for our analysis. This paper focuses on effective Young's modulus. In order to estimate effective Young's modulus, Ching and Hu (2018) propose pseudo incremental energy model. Based on the previous research, this study explores more geotechnical structures, including pile foundation, footing, etc. We estimate effective Young's modulus and responses for above geotechnical structures by pseudo incremental energy model. It was found that pseudo incremental energy model is a good method for our study cases except one case of active retaining wall. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-17T04:41:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-107-R05521107-1.pdf: 8531303 bytes, checksum: 7189386bf1518bff8b0135dc9023db0c (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.description.tableofcontents | 誌謝 I
摘要 II Abstract III 符號表 IV 目錄 VIII 圖目錄 XI 表目錄 XVIII 第一章 緒論 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究目的及方法 1 1.3 本文內容 2 第二章 文獻回顧 3 2.1 空間變異性 3 2.2 關聯性長度 3 2.3 自關聯性函數 4 2.4 模擬隨機場方法 7 2.4.1 穩態隨機場 7 2.4.2 穩態隨機場中的空間平均 8 2.4.3 穩態高斯隨機場點過程 9 2.4.4 穩態對數隨機場 13 2.5 有效楊氏模數 14 2.6 淺基礎沉陷量的相關研究 15 第三章 研究方法 17 3.1 大地結構物模型設置介紹 19 3.1.1 二維側推樁 19 3.1.2 三維側推樁 22 3.1.3 二維承壓樁 25 3.1.4 三維承壓樁 28 3.1.5 被動擋土牆 31 3.1.6 圓形淺基礎 32 3.1.7 主動擋土牆-牆底鎖住 33 3.1.8 主動擋土牆-牆底未鎖住 34 3.1.9 二維隆起行為 35 3.1.10 三維隆起行為 36 3.2 分析方法 39 3.2.1 樁基礎 39 3.2.2 被動擋土牆 41 3.2.3 圓形淺基礎 41 3.2.4 主動擋土牆-牆底鎖住 42 3.2.5 主動擋土牆-牆底未鎖住 44 3.2.6 二維隆起行為 45 3.2.7 三維隆起行為 45 第四章 結果分析與比較 47 4.1 樁基礎 47 4.1.1 二維側向樁 47 4.1.2 三維側向樁 61 4.1.3 二維承載樁 83 4.1.4 三維承載樁 97 4.2 被動擋土牆 111 4.3 圓形淺基礎 116 4.4 主動擋土牆-牆底鎖住 121 4.5 主動擋土牆-牆底未鎖住 130 4.6 二維隆起行為 139 4.7 三維隆起行為 142 第五章 結論與建議 145 5.1 結論 145 5.2 建議 145 參考文獻 146 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 探討具空間變異性土體的有效楊氏模數—以大地結構物為例 | zh_TW |
dc.title | Effective Young’s modulus of a spatially variable soil mass
under geotechnical structures | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 106-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 劉家男,王瑞斌 | |
dc.subject.keyword | 楊氏模數,關聯性長度,隨機場,pseudo incremental energy model,空間變異性, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Young’s modulus,scale of fluctuation,random field,spatial variability,pseudo incremental energy model, | en |
dc.relation.page | 147 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201802295 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2018-08-06 | |
dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 土木工程學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 土木工程學系 |
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