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生物反应器填埋场力学特性及其边坡稳定性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 垃圾的降解第14-17页
        1.2.1 渗滤液在不同降解阶段的pH值第16页
        1.2.2 垃圾填埋场内不同降解阶段的温度第16-17页
    1.3 垃圾体的物理特性第17-23页
        1.3.1 垃圾体的组成第17-21页
        1.3.2 含水率第21-22页
        1.3.3 有机质的含量第22-23页
        1.3.4 水力梯度影响第23页
    1.4 垃圾体的土工特性第23-26页
        1.4.1 干密度第23-25页
        1.4.2 剪切强度特性第25-26页
        1.4.3 降解情况下对剪切强度的影响第26页
        1.4.4 位移对剪切强度的影响第26页
    1.5 垃圾体的动力特性第26-28页
        1.5.1 泊松比第27页
        1.5.2 降解和阻尼参数第27-28页
        1.5.3 动力参数的实验室研究第28页
    1.6 垃圾体的边坡稳定分析第28-30页
    1.7 研究思路及所做的主要工作第30-33页
        1.7.1 研究内容第30-31页
        1.7.2 论文拟解决的关键问题及技术路线第31-33页
第2章 填埋场垃圾体土工性质的试验研究第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 原位垃圾试样的采集第33-34页
    2.3 垃圾试样的组成第34-35页
    2.4 试验设备的研制第35-38页
    2.5 各降解阶段垃圾试样的形成第38-42页
        2.5.1 渗滤液的pH值与回灌第38-39页
        2.5.2 气体收集与测量第39-40页
        2.5.3 挥发性固体含量的测定第40-41页
        2.5.4 含水率的测定第41-42页
    2.6 土工试验第42-48页
        2.6.1 颗粒级度分布第42-43页
        2.6.2 土工试验的试样制备第43页
        2.6.3 固结排水三轴试验第43-44页
        2.6.4 剪切强度测定的现场试验第44-47页
        2.6.5 共振柱试验第47-48页
    2.7 覆盖土第48-49页
    2.8 本章小结第49-51页
第3章 填埋场垃圾体土工试验结果分析第51-71页
    3.1 引言第51页
    3.2 垃圾降解结果分析第51-58页
        3.2.1 不同降解阶段下垃圾体成分的改变第53-57页
        3.2.2 含水率的试验结果分析第57页
        3.2.3 挥发性固体的试验结果分析第57-58页
    3.3 土工试验结果分析第58-70页
        3.3.1 垃圾体的颗粒级度分析第59-60页
        3.3.2 干密度第60-61页
        3.3.3 剪切强度特性第61-65页
        3.3.4 垃圾体的动力特性第65-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第4章 填埋场边坡稳定的极限平衡分析法第71-85页
    4.1 填埋场垃圾体的填埋方式第71-72页
    4.2 垃圾填埋场的边坡破坏形式第72-74页
    4.3 现行的填埋场垃圾土边坡稳定分析方法第74-76页
        4.3.1 瑞典圆弧法第74页
        4.3.2 毕肖普法第74-76页
    4.4 生物降解作用对垃圾土体边坡稳定性的影响第76-78页
        4.4.1 引言第76页
        4.4.2 渗滤液回灌作用下的填埋场边坡稳定第76-77页
        4.4.3 渗滤液回灌作用下垃圾土边坡稳定模型的建立第77-78页
    4.5 填埋场边坡位置衬垫系统的稳定性第78-80页
        4.5.1 衬垫系统的组成及相关设计标准第78-79页
        4.5.2 垃圾体边坡衬垫系统的稳定分析与计算第79-80页
    4.6 算例分析第80-83页
    4.7 本章小结第83-85页
第5章 生物反应器填埋场边坡稳定性数值模拟分析第85-113页
    5.1 垃圾填埋场边坡稳定理论分析第85-91页
        5.1.1 非饱和状态下垃圾体内的流动定律第85-87页
        5.1.2 非饱和状态下垃圾体的强度理论第87-88页
        5.1.3 垃圾土体内渗流的基本方程第88-89页
        5.1.4 垃圾土体边坡稳定的弹塑性有限元分析第89-91页
    5.2 浸润线的计算第91-94页
        5.2.1 理论分析第91-93页
        5.2.2 判别式的讨论第93-94页
    5.3 动力响应的计算第94-99页
        5.3.1 动力微分方程的建立第94页
        5.3.2 动力微分方程的求解第94-97页
        5.3.3 排水有效应力动力分析第97-99页
    5.4 计算模型的建立及分析第99-102页
        5.4.1 建立计算模型第99-100页
        5.4.2 模型生成和边界条件第100页
        5.4.3 材料参数的选取第100-101页
        5.4.4 计算原理第101-102页
    5.5 实例应用第102-110页
        5.5.1 工程条件及力学模型的建立第102-103页
        5.5.2 边坡稳定性模型计算结果分析第103-105页
        5.5.3 边坡动力响应分析第105-110页
        5.5.4 结论与分析第110页
    5.6 本章小结第110-113页
第6章 生物反应器填埋场边坡稳定性影响因素分析第113-119页
    6.1 稳定系数的敏感性分析第113-117页
        6.1.1 粘聚力对稳定性的影响第113-114页
        6.1.2 内摩擦角对稳定性的影响第114-115页
        6.1.3 边坡角度对稳定性的影响第115页
        6.1.4 填埋高度对垃圾体稳定性的影响第115-116页
        6.1.5 垃圾沉降对稳定性的影响第116-117页
    6.2 本章小结第117-119页
第7章 结论与展望第119-121页
    7.1 本文研究的主要结论第119-120页
    7.2 对下一步研究工作的展望第120-121页
参考文献第121-131页
致谢第131-133页
攻读博士学位期间发表的论著及参与的科研活动第133-135页
    发表的论文第133页
    参与的科研活动第133-135页
作者从事科学研究和学习经历的简历第135页

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