摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题的背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 桩-土接触面特性国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 接触面试验技术和试验设备开发研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 接触面力学特性研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 接触面数值模拟研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容和技术路线 | 第17-20页 |
2 冻土流变理论分析 | 第20-35页 |
2.1 冻土流变的概述 | 第20-21页 |
2.1.1 冻土流变学的发展 | 第20页 |
2.1.2 冻土的蠕变过程 | 第20-21页 |
2.2 冻土流变理论 | 第21-34页 |
2.2.1 经验方程类冻土蠕变理论 | 第21-23页 |
2.2.2 流变模型类冻土蠕变理论 | 第23-32页 |
2.2.3 冻土应力松弛特性理论 | 第32-34页 |
2.3 冻土流变破坏的微观变形分析 | 第34-35页 |
3 大型冻土-结构接触面流变测试系统的研制 | 第35-50页 |
3.1 概述 | 第35页 |
3.2 方案的设计与比选 | 第35-38页 |
3.2.1 方案一 | 第35-36页 |
3.2.2 方案二 | 第36-37页 |
3.2.3 方案三 | 第37-38页 |
3.2.4 方案四 | 第38页 |
3.2.5 方案的比选 | 第38页 |
3.3 大型冻土-结构接触面流变测试系统的结构组成 | 第38-49页 |
3.3.1 加载系统 | 第40-41页 |
3.3.2 导向系统 | 第41-43页 |
3.3.3 剪切盒系统 | 第43-47页 |
3.3.4 温度控制系统 | 第47-48页 |
3.3.5 数据采集和量测系统 | 第48-49页 |
3.3.6 安全防护装置 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 冻土蠕变试验的准备工作及试验过程 | 第50-66页 |
4.1 大型多功能直剪仪的相关标定和检测 | 第50-54页 |
4.1.1 机电百分表的标定 | 第50页 |
4.1.2 系统摩擦系数的标定 | 第50-51页 |
4.1.3 大型多功能直剪仪的检测 | 第51-54页 |
4.2 土样的基本物理性质 | 第54-58页 |
4.2.1 筛分试验 | 第54-55页 |
4.2.2 击实试验 | 第55-56页 |
4.2.3 液、塑限试验 | 第56-57页 |
4.2.4 三轴试验 | 第57-58页 |
4.3 试样的制备 | 第58-60页 |
4.3.1 混凝土的配制 | 第58-59页 |
4.3.2 土样的制备 | 第59-60页 |
4.4 冻土的蠕变试验方案和试验过程 | 第60-64页 |
4.4.1 试验加载方式 | 第60-61页 |
4.4.2 试验加载大小与蠕变判稳标准 | 第61页 |
4.4.3 试验方案 | 第61-62页 |
4.4.4 试验过程 | 第62-63页 |
4.4.5 试验现象 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 冻土-混凝土接触面的试验结果分析 | 第66-80页 |
5.1 剪应力-剪切位移关系曲线 | 第66-68页 |
5.2 接触面强度参数的计算 | 第68-70页 |
5.3 法向应力和温度对接触面强度的影响 | 第70-71页 |
5.4 接触面蠕变变形过程分析 | 第71-74页 |
5.5 接触面蠕变曲线分析 | 第74-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-80页 |
6 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 本文的主要工作及结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第88页 |