摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 水泥在软土加固中的应用 | 第9-10页 |
1.1.2 水泥的固化机理 | 第10页 |
1.1.3 水泥固化剂的缺点 | 第10-11页 |
1.2 碳化固化技术及国内外研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 氧化镁(MgO)简介 | 第11-13页 |
1.2.2 碳化固化方法的提出 | 第13-16页 |
1.2.3 碳化固化方法研究现状 | 第16-20页 |
1.3 存在问题分析 | 第20页 |
1.4 本文主要研究内容和技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第20页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第20-22页 |
第二章 试验内容及试验方案 | 第22-37页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.2 试样制备与碳化 | 第23-28页 |
2.2.1 试样制备 | 第23-26页 |
2.2.2 试样碳化 | 第26-28页 |
2.3 试样碳化前后对比 | 第28-30页 |
2.3.1 碳化后体积变化 | 第28-29页 |
2.3.2 碳化后质量变化 | 第29页 |
2.3.3 碳化后密度变化 | 第29-30页 |
2.3.4 碳化后强度 | 第30页 |
2.4 试验方案 | 第30-33页 |
2.4.1 干湿循环试验 | 第30-31页 |
2.4.2 冻融循环试验 | 第31-32页 |
2.4.3 硫酸盐侵蚀试验 | 第32-33页 |
2.5 试验测试内容 | 第33-37页 |
2.5.1 试样的健全度,尺寸和质量变化 | 第33页 |
2.5.2 试样的无侧限抗压强度(UCS)和变形模量(E_(50)) | 第33-34页 |
2.5.3 X射线衍射试验(XRD) | 第34-35页 |
2.5.4 电镜扫描试验(SEM) | 第35-36页 |
2.5.5 压汞试验(M/P) | 第36-37页 |
第三章 干湿循环试验分析 | 第37-56页 |
3.1 试样健全度、含水率、密度等变化 | 第37-42页 |
3.1.1 试样健全度评价 | 第37-39页 |
3.1.2 试样含水率、密度和干密度变化 | 第39-42页 |
3.2 无侧限抗压强度 | 第42-44页 |
3.3 变形模量(E_(50)) | 第44-45页 |
3.4 微观机理分析 | 第45-53页 |
3.4.1 X射线衍射(XRD)试验结果 | 第45-47页 |
3.4.2 电镜扫描(SEM)试验结果 | 第47-51页 |
3.4.3 压汞测试(MIP)试验结果 | 第51-53页 |
3.5 与水泥固化土干湿循环已有研究结果对比 | 第53-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 冻融循环试验分析 | 第56-67页 |
4.1 试样健全度、含水率、密度等变化 | 第56-58页 |
4.2 无侧限抗压强度 | 第58-59页 |
4.3 变形模量(E_(50)) | 第59-60页 |
4.4 微观机理分析 | 第60-63页 |
4.4.1 X射线衍射(XRD)试验结果 | 第60页 |
4.4.2 电镜扫描(SEM)试验结果 | 第60-62页 |
4.4.3 压汞测试(MIP)试验结果 | 第62-63页 |
4.5 与水泥固化土冻融循环已有研究结果对比 | 第63-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 硫酸盐侵蚀试验分析 | 第67-79页 |
5.1 外观与质量变化情况 | 第67-70页 |
5.2 无侧限抗压强度 | 第70-72页 |
5.3 变形模量(E_(50)) | 第72-73页 |
5.4 微观机理分析 | 第73-76页 |
5.4.1 X射线衍射(XRD)试验结果 | 第73-74页 |
5.4.2 电镜扫描(SEM)试验结果 | 第74-75页 |
5.4.3 压汞测试(MIP)试验结果 | 第75-76页 |
5.5 与水泥固化土硫酸盐侵蚀已有研究结果对比 | 第76-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-82页 |
6.1 主要结论 | 第79-80页 |
6.2 本文的不足与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第88页 |