摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究目的和意义 | 第9页 |
1.2 研究背景 | 第9-10页 |
1.3 冻胀的国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.3.1 冻胀机理及试验研究现状 | 第10-12页 |
1.3.2 冻胀模型的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.3 冻土数值分析的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文的研究内容及研究思路 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 依托工程概况及路基土物理力学性质 | 第17-26页 |
2.1 依托工程的基本概况 | 第17-19页 |
2.1.1 依托工程的气候及水文地质条件 | 第17-18页 |
2.1.2 依托工程附近现有道路冻胀病害描述 | 第18-19页 |
2.2 路基土的物质组成 | 第19-21页 |
2.2.1 土的粒度成分 | 第19-20页 |
2.2.2 土的矿物成分 | 第20-21页 |
2.2.3 土的易溶盐成分 | 第21页 |
2.3 路基土的力学性质 | 第21-25页 |
2.3.1 击实试验 | 第22-23页 |
2.3.2 回弹模量试验 | 第23-24页 |
2.3.3 承载比(CBR)试验 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 路基土冻胀特性室内试验 | 第26-34页 |
3.1 室内试验系统 | 第26-29页 |
3.1.1 试验监测的内容 | 第26页 |
3.1.2 试验系统的设计 | 第26-27页 |
3.1.3 试验系统的组成 | 第27-29页 |
3.2 室内试验方案 | 第29-33页 |
3.2.1 土冻胀影响因素 | 第29-30页 |
3.2.2 室内试验方案的设计 | 第30-32页 |
3.2.3 室内试验土样的制备 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 路基土冻胀特性试验结果分析 | 第34-64页 |
4.1 单向冻结试验结果分析 | 第34-53页 |
4.1.1 单向冻结,温度场分析 | 第34-41页 |
4.1.2 单向冻结,水分场分析 | 第41-47页 |
4.1.3 不同试验条件,单向冻结深度的确定 | 第47-50页 |
4.1.4 单向冻结,冻胀变形场分析 | 第50-53页 |
4.2 周围冻结,冻胀变形场分析 | 第53-56页 |
4.2.1 相同细颗粒含量,不同起始含水率,冻胀变形量分析 | 第53-55页 |
4.2.2 相同起始含水率,不同细颗粒含量,冻胀变形量分析 | 第55-56页 |
4.3 不同冻结方式,冻胀变形率分析 | 第56-59页 |
4.3.1 土冻胀性评价 | 第56-57页 |
4.3.2 单向冻结,冻胀变形率分析 | 第57-58页 |
4.3.3 周围冻结,冻胀变形率分析 | 第58-59页 |
4.4 冻胀变形率回归分析 | 第59-62页 |
4.4.1 单向冻结,冻胀变形率回归分析 | 第60-61页 |
4.4.2 周围冻结,冻胀变形率回归分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 基于室内冻胀特性试验的数值分析 | 第64-85页 |
5.1 数学计算模型 | 第64-67页 |
5.1.1 数学模型的基本假定 | 第64页 |
5.1.2 相变温度场基本方程 | 第64-65页 |
5.1.3 水分迁移基本方程 | 第65页 |
5.1.4 应力场基本方程 | 第65-67页 |
5.1.5 相变动态平衡关系 | 第67页 |
5.2 计算方法 | 第67页 |
5.3 计算参数及温度边界条件 | 第67-69页 |
5.3.1 计算参数的确定 | 第67-69页 |
5.3.2 温度边界条件 | 第69页 |
5.4 单向冻结数值分析 | 第69-77页 |
5.4.1 计算模型 | 第69-70页 |
5.4.2 计算单元划分 | 第70页 |
5.4.3 计算结果分析 | 第70-77页 |
5.5 周围冻结数值分析 | 第77-84页 |
5.5.1 计算模型 | 第77-78页 |
5.5.2 计算单元划分 | 第78页 |
5.5.3 计算结果分析 | 第78-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-85页 |
结论与建议 | 第85-87页 |
结论 | 第85页 |
进一步研究建议 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |