摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 膨胀土性质的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 膨胀土边坡的研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 存在的问题 | 第20-21页 |
1.3 本文的主要研究内容、方法及技术路线 | 第21-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 研究方法 | 第22页 |
1.3.3 技术路线 | 第22-24页 |
第二章 研究区区域环境地质及工程地质条件分析 | 第24-40页 |
2.1 研究区域的环境地质条件 | 第24-28页 |
2.1.1 试验场地位置 | 第24页 |
2.1.2 气象水文 | 第24-26页 |
2.1.3 地形地貌 | 第26页 |
2.1.4 区域地质构造与地震 | 第26-27页 |
2.1.5 地层岩性 | 第27-28页 |
2.1.6 不良地质现象 | 第28页 |
2.2 研究区膨胀土工程地质特性分析 | 第28-38页 |
2.2.1 膨胀土的物质成分 | 第29页 |
2.2.2 膨胀土的结构特征 | 第29-30页 |
2.2.3 膨胀土的基本物理性质 | 第30-31页 |
2.2.4 膨胀土的力学性质 | 第31-35页 |
2.2.5 水土特征曲线试验 | 第35-38页 |
2.3 小结 | 第38-40页 |
第三章 降雨-蒸发作用下膨胀土填方边坡现场模型试验研究 | 第40-64页 |
3.1 现场模型试验的目的与意义 | 第40页 |
3.2 场地试验条件 | 第40页 |
3.3 试验准备工作 | 第40-48页 |
3.3.1 试验模型箱设计 | 第40-41页 |
3.3.2 边坡模型的制作 | 第41-42页 |
3.3.3 观测仪器及方法 | 第42-47页 |
3.3.4 数据采集系统 | 第47-48页 |
3.4 试验方法 | 第48页 |
3.5 试验数据的分析与处理 | 第48-62页 |
3.5.1 气象数据成果分析 | 第48-49页 |
3.5.2 土温数据成果分析 | 第49-53页 |
3.5.3 含水量数据成果分析 | 第53-56页 |
3.5.4 边坡变形数据成果分析 | 第56-59页 |
3.5.5 吸力数据成果分析 | 第59-60页 |
3.5.6 土压力数据成果分析 | 第60-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 降雨-蒸发循环作用下膨胀土填方边坡裂隙发育规律研究 | 第64-84页 |
4.1 概述 | 第64页 |
4.2 膨胀土裂隙的产因和分类 | 第64-66页 |
4.3 影响膨胀土裂隙发育的主要因素 | 第66-68页 |
4.4 膨胀土裂隙的度量指标和量测方法 | 第68-72页 |
4.4.1 裂隙的度量指标 | 第68-69页 |
4.4.2 裂隙的量测方法 | 第69-72页 |
4.5 表面裂隙的拍摄与图像处理 | 第72-75页 |
4.5.1 拍摄区域的选择 | 第72页 |
4.5.2 图像拍摄 | 第72-73页 |
4.5.3 图像的处理 | 第73-75页 |
4.6 观测结果分析 | 第75-83页 |
4.6.1 水平向裂隙形态与几何特征分析 | 第75-79页 |
4.6.2 水平向裂隙发育规律及其影响因素分析 | 第79-82页 |
4.6.3 竖直向裂隙发育规律分析 | 第82-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 降雨-蒸发对膨胀土填方边坡的循环作用机理研究 | 第84-108页 |
5.1 概述 | 第84页 |
5.2 膨胀土胀缩机理 | 第84-85页 |
5.3 降雨入渗对膨胀土填方边坡作用机理 | 第85-98页 |
5.3.1 降雨入渗的物理过程 | 第85-87页 |
5.3.2 水土物理力学作用机理 | 第87页 |
5.3.3 水土化学作用机理 | 第87-91页 |
5.3.4 冲刷侵蚀作用机理 | 第91-98页 |
5.4 蒸发对膨胀土填方边坡的作用机理 | 第98-104页 |
5.4.1 土壤蒸发过程 | 第99-100页 |
5.4.2 蒸发失水对土体物理力学、化学特性的影响 | 第100-101页 |
5.4.3 蒸发作用下土体开裂的力学机制 | 第101-104页 |
5.5 降雨-蒸发循环作用下填方边坡变形破坏机理 | 第104-106页 |
5.6 小结 | 第106-108页 |
第六章 降雨-蒸发循环作用下膨胀土填方边坡数值分析 | 第108-138页 |
6.1 概述 | 第108页 |
6.2 理论模型及边界条件 | 第108-111页 |
6.2.1 液态水传输 | 第109页 |
6.2.2 汽态水传输 | 第109-110页 |
6.2.3 热量传输 | 第110页 |
6.2.4 边界条件 | 第110-111页 |
6.3 计算参数 | 第111-116页 |
6.3.1 土体热物理参数 | 第111-113页 |
6.3.2 水力特性参数 | 第113-114页 |
6.3.3 气象参数 | 第114-116页 |
6.4 降雨-蒸发作用下现场模型试验数值分析 | 第116-126页 |
6.4.1 几何模型 | 第116页 |
6.4.2 边界和初始条件 | 第116-117页 |
6.4.3 模拟结果分析 | 第117-122页 |
6.4.4 计算结果与实测数据对比分析 | 第122-126页 |
6.5 考虑裂隙的膨胀土填方边坡热湿耦合性状及稳定性研究 | 第126-136页 |
6.5.1 初始条件及计算参数 | 第126-127页 |
6.5.2 考虑裂隙的非饱和土热湿耦合数值分析 | 第127-130页 |
6.5.3 膨胀土填方边坡稳定性研究 | 第130-136页 |
6.6 本章小结 | 第136-138页 |
结论及建议 | 第138-140页 |
主要结论 | 第138-139页 |
建议 | 第139-140页 |
参考文献 | 第140-145页 |
致谢 | 第145页 |