摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 改性土的研究 | 第9-10页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.3 结构性研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 结构性模型 | 第10-11页 |
1.3.2 结构性参数 | 第11-12页 |
1.4 冻融循环研究现状 | 第12-14页 |
1.5 冻融循环的数值模拟 | 第14页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
2 试验方案 | 第16-26页 |
2.1 试验材料 | 第16-19页 |
2.1.1 土的击实特性 | 第16-18页 |
2.1.2 试样的制备 | 第18-19页 |
2.2 试验设计 | 第19-24页 |
2.2.1 试验方案 | 第19-21页 |
2.2.2 试验方法 | 第21-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
3 冻融循环对改性黄土的力学特性的影响 | 第26-48页 |
3.1 应力应变特性 | 第26-33页 |
3.1.1 掺入比对应力应变特性的影响 | 第26-28页 |
3.1.2 压实度对应力应变特性的影响 | 第28-30页 |
3.1.3 含水量对应力应变特性的影响 | 第30-31页 |
3.1.4 龄期对应力应变关系的影响 | 第31-33页 |
3.2 破坏强度 | 第33-39页 |
3.2.1 掺入比的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 压实度的影响 | 第34-37页 |
3.2.3 含水量的影响 | 第37-39页 |
3.3 抗剪强度的影响分析 | 第39-43页 |
3.3.1 粘聚力和内摩擦角 | 第39-41页 |
3.3.2 改性黄土强度形成机理及冻融循环作用下强度衰减机理 | 第41-43页 |
3.4 破坏形态分析 | 第43-47页 |
3.4.1 冻融循环的表观现象 | 第43-44页 |
3.4.2 试样破坏形式 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 冻融循环下改性黄土的结构性影响分析 | 第48-68页 |
4.1 结构性参数的定义 | 第48-49页 |
4.2 结构性试验分析 | 第49-65页 |
4.2.1 重塑黄土的结构性与轴向应变的试验研究 | 第49-51页 |
4.2.2 不同掺入比下结构性与轴向应变的试验研究 | 第51-59页 |
4.2.3 不同压实度下结构性与轴向应变的试验分析 | 第59-61页 |
4.2.4 不同含水量下结构性与轴向应变的试验分析 | 第61-63页 |
4.2.5 不同龄期下结构性与轴向应变的试验分析 | 第63-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-68页 |
5 冻融循环下路基的数值模拟 | 第68-80页 |
5.1 THM多场耦合数学模型 | 第68-70页 |
5.2 软件介绍 | 第70-71页 |
5.3 计算参数的选取 | 第71-75页 |
5.3.1 冻土路基数值模拟模型 | 第72-73页 |
5.3.2 边界条件的选取 | 第73页 |
5.3.3 相变问题的处理 | 第73-74页 |
5.3.4 计算参数的选取 | 第74-75页 |
5.4 数值模拟结果 | 第75-79页 |
5.4.1 温度场计算结果分析 | 第75-77页 |
5.4.2 应力场计算结果分析 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
6 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88页 |