中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题来源及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-21页 |
1.2.1 土体冻融损伤国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2 冻融边坡稳定性国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.3 冻融边坡失稳类型研究现状 | 第20-21页 |
1.3 本文的研究思路 | 第21-22页 |
1.4 本文的章节安排 | 第22-23页 |
第二章 残积土的基本试验研究 | 第23-37页 |
2.1 残积土的基本物理性质试验研究 | 第23-27页 |
2.1.1 密度试验 | 第24页 |
2.1.2 含水率试验 | 第24-25页 |
2.1.3 颗粒分析试验 | 第25页 |
2.1.4 比重试验 | 第25-26页 |
2.1.5 界限含水率试验 | 第26页 |
2.1.6 击实试验 | 第26-27页 |
2.2 残积土的土水特征曲线试验研究 | 第27-29页 |
2.3 残积土的冻结温度试验研究 | 第29-34页 |
2.3.1 含水率对残积土冻结温度的影响 | 第31-33页 |
2.3.2 含盐量对残积土冻结温度的影响 | 第33-34页 |
2.4 三轴试样的冻结时间试验研究 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 冻融作用对残积土力学性质影响的三轴试验研究 | 第37-77页 |
3.1 试验设计 | 第37-39页 |
3.1.1 本章拟考察的力学指标 | 第38页 |
3.1.2 试验所选择的影响因素 | 第38-39页 |
3.2 试验原理 | 第39-40页 |
3.3 试验内容 | 第40-47页 |
3.3.1 三轴试样的制作 | 第40-44页 |
3.3.2 冻融—三轴剪切试验 | 第44-46页 |
3.3.3 试验方案 | 第46-47页 |
3.4 冻融—三轴剪切试验结果及分析 | 第47-72页 |
3.4.1 冻融影响因素与力学性能的关系 | 第47-61页 |
3.4.2 冻融影响因素与抗剪强度指标的关系 | 第61-72页 |
3.5 重塑土冻融损伤机理及损伤模型 | 第72-75页 |
3.5.1 重塑土冻融损伤机理 | 第72-74页 |
3.5.2 重塑土冻融损伤模型 | 第74-75页 |
3.6 本章小结 | 第75-77页 |
第四章 融土及冻融界面抗剪强度参数直剪试验研究 | 第77-95页 |
4.1 直剪试验原理 | 第77-78页 |
4.2 试验内容 | 第78-84页 |
4.2.1 直剪试样的制作 | 第79-82页 |
4.2.2 冻融界面的实现 | 第82-83页 |
4.2.3 冻融—直剪试验 | 第83-84页 |
4.3 冻融—直剪试验结果与分析 | 第84-92页 |
4.3.1 冻融界面强度修正系数的确定 | 第84-85页 |
4.3.2 冻融—直剪试验结果 | 第85-87页 |
4.3.3 普通土试样与冻融界面试样抗剪强度的对比分析 | 第87-88页 |
4.3.4 冻融影响因素与直剪试样抗剪强度指标的关系 | 第88-92页 |
4.4 三轴抗剪强度指标同直剪抗剪强度指标的对比 | 第92-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-95页 |
第五章 短时冻土区残积土边坡冻融稳定性分析 | 第95-117页 |
5.1 基于ABAQUS软件有限元强度折减法 | 第95-99页 |
5.1.1 有限元强度折减法理论 | 第96-97页 |
5.1.2 有限元强度折减法失稳判据 | 第97-98页 |
5.1.3 ABAQUS中强度折减法的实现及验证 | 第98-99页 |
5.2 有限元计算模型 | 第99-102页 |
5.3 有限元计算结果分析 | 第102-111页 |
5.3.1 地应力平衡结果 | 第103-104页 |
5.3.2 冻融作用对边坡整体稳定性的影响 | 第104-106页 |
5.3.3 冻融影响因素对边坡浅层稳定性的影响 | 第106-110页 |
5.3.4 其他影响因素对边坡浅层稳定性的影响 | 第110-111页 |
5.4 短时冻土区残积土边坡浅层失稳机理 | 第111-113页 |
5.5 短时冻土区残积土边坡浅层失稳防治措施 | 第113-115页 |
5.6 本章小结 | 第115-117页 |
结论与展望 | 第117-120页 |
本文主要结论 | 第117-119页 |
研究展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
个人简介 | 第130页 |