摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景、目的和意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 蚀变花岗岩的物理特性 | 第12页 |
1.2.2 蚀变花岗岩的力学特性 | 第12-13页 |
1.2.3 强蚀变花岗岩改良特性研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 强蚀变花岗岩作为天然建筑材料的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.5 存在的问题 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-19页 |
2 强蚀变花岗岩基本物理性质试验 | 第19-25页 |
2.1 概述 | 第19-20页 |
2.2 试样基本物理、化学和矿物性质试验 | 第20-25页 |
2.2.1 含水率试验 | 第20页 |
2.2.2 比重试验 | 第20-21页 |
2.2.3 颗粒分析试验 | 第21-22页 |
2.2.4 自由膨胀率试验 | 第22-23页 |
2.2.5 化学成分和矿物成分 | 第23-24页 |
2.2.6 击实试验 | 第24-25页 |
3 强蚀变花岗岩的力学特性试验研究 | 第25-39页 |
3.1 概述 | 第25-26页 |
3.2 渗透特性 | 第26页 |
3.3 压缩特性 | 第26-29页 |
3.3.1 试验方案 | 第27页 |
3.3.2 试验结果 | 第27-28页 |
3.3.3 试验结果分析 | 第28-29页 |
3.4 强度特性 | 第29-35页 |
3.4.1 试验方案 | 第29页 |
3.4.2 直接剪切试验 | 第29-32页 |
3.4.3 三轴压缩试验 | 第32-35页 |
3.5 应力应变特性 | 第35-38页 |
3.5.1 法向应力作用下剪应力-剪应变特性 | 第35-37页 |
3.5.2 三轴剪切应力应变特性 | 第37-38页 |
3.6 可利用性评价 | 第38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
4 强蚀变花岗岩改良研究 | 第39-61页 |
4.1 概述 | 第39页 |
4.2 改良剂的作用机理 | 第39-41页 |
4.2.1 改良剂的分类 | 第39页 |
4.2.2 水泥改良剂的作用机理 | 第39-40页 |
4.2.3 生石灰改良剂的作用机理 | 第40-41页 |
4.3 改良方案 | 第41-42页 |
4.3.1 试验内容 | 第41页 |
4.3.2 养护条件 | 第41-42页 |
4.4 改良土的渗透特性 | 第42-43页 |
4.5 改良土的压缩特性 | 第43-45页 |
4.6 改良土的强度特性 | 第45-53页 |
4.6.1 水泥改良土 | 第45-46页 |
4.6.2 生石灰改良土 | 第46-47页 |
4.6.3 掺灰比对强度的影响 | 第47-51页 |
4.6.4 养护龄期对强度指标的影响 | 第51-52页 |
4.6.5 改良效果评价 | 第52-53页 |
4.7 改良土的应力应变特性 | 第53-56页 |
4.7.1 法向应力下剪应力-剪位移关系 | 第53-54页 |
4.7.2 三轴试验应力应变关系 | 第54-56页 |
4.8 最优改良方案 | 第56-59页 |
4.8.1 最优配比的选择 | 第56-57页 |
4.8.2 最优化试样应力应变模型参数 | 第57-59页 |
4.9 本章小节 | 第59-61页 |
5 强蚀变花岗岩改良土坝体的数值分析 | 第61-81页 |
5.1 基本原理 | 第61-62页 |
5.1.1 软件介绍 | 第61-62页 |
5.1.2 计算原理 | 第62页 |
5.2 模型的建立 | 第62-63页 |
5.2.1 计算模型的概述 | 第62页 |
5.2.2 边界条件 | 第62-63页 |
5.2.3 安全系数标准 | 第63页 |
5.3 均质坝的非稳定渗流下浸润线变化 | 第63-66页 |
5.3.1 计算工况 | 第63页 |
5.3.2 结果分析 | 第63-66页 |
5.4 非稳定渗流均质坝的边坡稳定性分析 | 第66-78页 |
5.4.1 上游水位降落时上游边坡稳定性分析 | 第66-73页 |
5.4.2 上游水位上升时上游边坡稳定性分析 | 第73-78页 |
5.5 本章小节 | 第78-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |