摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 课题研究背景 | 第9页 |
1.2 研究现状与存在问题 | 第9-26页 |
1.2.1 交通荷载的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 试验仪器的选择 | 第12-14页 |
1.2.3 真三轴仪的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.4 真三轴仪荷载施加方式 | 第17-19页 |
1.2.5 真三轴试验研究现状 | 第19-26页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 试验仪器及流程 | 第28-38页 |
2.1 真三轴仪简介 | 第28-31页 |
2.1.1 GDS动静真三轴测试系统的主要组件 | 第28-30页 |
2.1.2 GDS真三轴测试系统的原理 | 第30-31页 |
2.2 试验基本流程 | 第31-35页 |
2.3 真三轴仪的特点 | 第35-36页 |
2.4 试验过程中遇到的问题及解决方案 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 真三轴静力学试验 | 第38-59页 |
3.1 真三轴静强度试验 | 第38-44页 |
3.1.1 应力路径分析 | 第38-40页 |
3.1.2 试验结果分析 | 第40-44页 |
3.2 毕肖甫常数与有效固结围压对饱和软黏土静力特性的影响 | 第44-57页 |
3.2.1 试验方案与应力路径 | 第44-46页 |
3.2.2 试验结果分析 | 第46-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 动应力比与荷载振动幅值对饱和软黏土动力特性的影响 | 第59-89页 |
4.1 交通荷载下的动应力场分析 | 第59页 |
4.2 动应力比的定义 | 第59-60页 |
4.3 试验方案与应力路径 | 第60-61页 |
4.4 试验结果分析 | 第61-87页 |
4.4.1 永久应变与回弹应变的定义 | 第61-62页 |
4.4.2 永久应变分析 | 第62-71页 |
4.4.3 动孔压分析 | 第71-77页 |
4.4.4 应力–应变滞回曲线分析 | 第77-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
第五章 固结围压、排水条件、加荷频率对饱和软黏土动力特性的影响 | 第89-102页 |
5.1 试验方案 | 第89页 |
5.2 固结围压对饱和软黏土动力特性的影响 | 第89-91页 |
5.2.1 固结围压对永久大主应变的影响 | 第89-90页 |
5.2.2 固结围压对永久中主应变的影响 | 第90-91页 |
5.2.3 固结围压对残余孔压的影响 | 第91页 |
5.3 排水条件对饱和软黏土动力特性的影响 | 第91-93页 |
5.3.1 排水条件对永久大主应变的影响 | 第91-92页 |
5.3.2 排水条件对永久中主应变的影响 | 第92页 |
5.3.3 排水条件对残余孔压的影响 | 第92-93页 |
5.4 固结围压、排水条件对应力应变滞回曲线的影响 | 第93-97页 |
5.4.1 大主应力方向的滞回曲线 | 第93-95页 |
5.4.2 中主应力方向的滞回曲线 | 第95-97页 |
5.5 加荷频率对饱和软黏土动力特性的影响 | 第97-100页 |
5.5.1 加荷频率对永久应变的影响 | 第97-98页 |
5.5.2 加荷频率对应力应变滞回曲线的影响 | 第98-100页 |
5.6 本章小结 | 第100-102页 |
第六章 等广义剪应力下饱和软黏土的排水试验研究 | 第102-116页 |
6.1 试验方案与应力路径 | 第102-103页 |
6.1.1 试验方案 | 第102-103页 |
6.1.2 应力路径 | 第103页 |
6.2 应变分析 | 第103-107页 |
6.2.1 永久大主应变分析 | 第103-105页 |
6.2.2 永久中主应变分析 | 第105-107页 |
6.3 孔压分析 | 第107-109页 |
6.3.1 动应力比对最小孔压比的影响 | 第107-108页 |
6.3.2 广义剪应力对最小孔压比的影响 | 第108-109页 |
6.4 应力–应变滞回曲线分析 | 第109-115页 |
6.4.1 大主应力方向的应力–应变滞回曲线分析 | 第109-112页 |
6.4.2 中主应力方向的应力–应变滞回曲线分析 | 第112-115页 |
6.5 本章小结 | 第115-116页 |
第七章 结论与展望 | 第116-119页 |
7.1 结论 | 第116-118页 |
7.2 展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第125-126页 |