摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-8页 |
插图和附表清单 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 水泥土国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 复合矿粉水泥土的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第15-16页 |
1.5 主要技术路线 | 第16-17页 |
2 试验材料及内容 | 第17-26页 |
2.1 试验原材料 | 第17-20页 |
2.1.1 试验土样 | 第17-18页 |
2.1.2 试验水泥 | 第18-19页 |
2.1.3 复合矿粉 | 第19-20页 |
2.1.4 试验用水 | 第20页 |
2.2 试验设备仪器 | 第20-22页 |
2.3 试验准备、制备及养护 | 第22-25页 |
2.3.1 试验准备 | 第22-23页 |
2.3.2 试件制备 | 第23-24页 |
2.3.3 试验养护 | 第24-25页 |
2.4 试验内容 | 第25-26页 |
2.4.1 无侧限抗压强度试验 | 第25页 |
2.4.2 冻融循环试验 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26页 |
3 复合矿粉水泥土无侧限抗压强度试验研究 | 第26-39页 |
3.1 复合矿粉水泥土的正交试验设计 | 第26-27页 |
3.2 正交试验结果 | 第27-28页 |
3.3 正交试验结果分析 | 第28-34页 |
3.3.1 直观分析法 | 第28-31页 |
3.3.1.1 计算极差来确定因素主次顺序 | 第28-29页 |
3.3.1.2 确定优方案 | 第29-31页 |
3.3.2 SAS软件进行方差分析 | 第31-33页 |
3.3.3 试验验证 | 第33-34页 |
3.4 试件破坏特征 | 第34-35页 |
3.5 应力-应变曲线分析 | 第35-36页 |
3.6 单轴受压状态下本构模型建立 | 第36-39页 |
3.7 本章小结 | 第39页 |
4 复合矿粉水泥土的耐久性研究 | 第39-46页 |
4.1 复合矿粉水泥土的冻融循环试验 | 第39-46页 |
4.1.1 试验方法 | 第39-40页 |
4.1.2 试验结果 | 第40-43页 |
4.1.3 冻融循环对复合矿粉水泥土试件的破坏分析 | 第43-46页 |
4.2 本章小结 | 第46页 |
5 复合矿粉水泥土固化机理及固化结构的研究 | 第46-57页 |
5.1 水泥土固化机理分析研究 | 第46-51页 |
5.1.1 水泥水解及水化反应 | 第47-49页 |
5.1.2 粉质粘土颗粒与水泥水化产物之间的相互作用 | 第49-51页 |
5.2 | 第51-53页 |
5.2.1 矿粉的填充密实效应 | 第51-52页 |
5.2.2 矿粉在水泥中火山灰效应 | 第52-53页 |
5.2.3 矿粉自身形态效应 | 第53页 |
5.3 | 第53-55页 |
5.3.1 矿粉和粉煤灰共同作用 | 第53-55页 |
5.4 | 第55-56页 |
5.4.1 水泥固化土结构的形成 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-60页 |
6.1 全文总结 | 第57-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简介 | 第64页 |