新型填料压缩变形与强度特性试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究意义 | 第12-14页 |
1.1.1 软基处理问题 | 第12页 |
1.1.2 工业废弃物土工应用问题 | 第12-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 软基处理方法 | 第14页 |
1.2.2 钢渣土工应用研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 橡胶颗粒土工应用研究现状 | 第15-17页 |
1.3 新型填料 | 第17页 |
1.4 研究内容及技术路线图 | 第17-20页 |
第2章 纯钢渣的力学特性研究 | 第20-34页 |
2.1 试验材料 | 第20-24页 |
2.1.1 钢渣的化学成分和用途 | 第20-21页 |
2.1.2 钢渣的级配 | 第21-22页 |
2.1.3 试样的密度与含水率的关系 | 第22-24页 |
2.2 纯钢渣变形特性试验研究 | 第24-28页 |
2.2.1 试验目的和实验原理 | 第24-25页 |
2.2.2 试验设备 | 第25页 |
2.2.3 试样的制备和步骤 | 第25-26页 |
2.2.4 含水率对钢渣应力应变的影响 | 第26-27页 |
2.2.5 含水率对钢渣的压缩变形特性影响 | 第27-28页 |
2.2.6 与传统土压缩模量的比较 | 第28页 |
2.3 纯钢渣强度特性直剪试验 | 第28-31页 |
2.3.1 试验方案和原理 | 第28-29页 |
2.3.2 试验步骤 | 第29页 |
2.3.3 钢渣的抗剪强度特性 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-34页 |
第3章 新型填料的压缩变形特性试验研究 | 第34-46页 |
3.1 试验材料 | 第34-35页 |
3.1.1 橡胶颗粒 | 第34-35页 |
3.1.2 黏土 | 第35页 |
3.2 试验方案和试样密度 | 第35-38页 |
3.2.1 试验方案 | 第35-37页 |
3.2.2 试样的密度 | 第37-38页 |
3.3 新型填料的应力应变特性 | 第38-41页 |
3.3.1 橡胶掺入量的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 橡胶粒径的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 黏土掺入比的影响 | 第40-41页 |
3.4 压缩变形特性 | 第41-43页 |
3.4.1 橡胶掺入比的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 橡胶粒径的影响 | 第42-43页 |
3.4.3 黏土掺入比的影响 | 第43页 |
3.5 工况应用 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 新型填料的抗剪强度特性试验研究 | 第46-72页 |
4.1 静三轴试验 | 第46-48页 |
4.1.1 三轴试验的基本原理 | 第46-47页 |
4.1.2 全自动静三轴仪的介绍 | 第47-48页 |
4.2 试验方案与制备 | 第48-52页 |
4.2.1 试验方案 | 第48-50页 |
4.2.2 试样制备 | 第50页 |
4.2.3 试样饱和 | 第50-52页 |
4.3 新型填料的抗剪强度特性 | 第52-68页 |
4.3.1 橡胶掺入比的影响 | 第52-58页 |
4.3.2 橡胶粒径的影响 | 第58-65页 |
4.3.3 黏土掺入比的影响 | 第65-68页 |
4.4 工况应用 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 新型填料本构模型与参数分析 | 第72-80页 |
5.1 邓肯-张双曲线模型 | 第72-76页 |
5.1.1 切线弹性模量 | 第72-76页 |
5.1.2 参数的确定及变化范围 | 第76页 |
5.2 三轴试验结果和模型的确定 | 第76-78页 |
5.3 模型评价 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-84页 |
6.1 结论 | 第80-82页 |
6.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |