摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 土体强度冻融损伤研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 土的结构性理论研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 黄土的结构性研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的研究内容及技术路线 | 第14-16页 |
2 冻融循环作用下黄土微观结构的扫描电镜研究 | 第16-35页 |
2.1 土微观结构概述 | 第16-19页 |
2.1.1 土微观结构概念 | 第16页 |
2.1.2 土微观结构的研究对象 | 第16-17页 |
2.1.3 土微观结构分类 | 第17-19页 |
2.2 SEM试验及土微结构研究 | 第19-31页 |
2.2.1 SEM试验 | 第19-24页 |
2.2.2 微观结构特征定性分析 | 第24-30页 |
2.2.3 微观结构特征参数选取 | 第30-31页 |
2.3 对微结构图像的处理分析 | 第31-34页 |
2.3.1 图像处理技术简介 | 第31-32页 |
2.3.2 PCAS图像处理 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
3 冻融循环作用下黄土孔隙分布的核磁共振研究 | 第35-46页 |
3.1 核磁共振研究的发展状况 | 第35页 |
3.2 NMR基本原理 | 第35-38页 |
3.2.1 NMR理论 | 第35页 |
3.2.2 原子核的磁性特征 | 第35-36页 |
3.2.3 多孔介质中孔隙流体的核磁共振驰豫机制 | 第36-37页 |
3.2.4 CPMG序列简介 | 第37页 |
3.2.5 弛豫时间反演 | 第37-38页 |
3.3 NMR试验 | 第38-41页 |
3.3.1 NMR试验设备 | 第38-39页 |
3.3.2 NMR试验方法 | 第39-41页 |
3.4 NMR结果分析 | 第41-44页 |
3.4.1 核磁共振T_2分布 | 第41-42页 |
3.4.2 T_2谱面积分析 | 第42-43页 |
3.4.3 黄土孔隙比 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 基于分形维数理论黄土微观结构的定量分析 | 第46-54页 |
4.1 分形维数理论在土体微结构定量化研究中的应用 | 第46-48页 |
4.1.1 分形分维理论简介 | 第46-47页 |
4.1.2 分形维数的计算 | 第47-48页 |
4.2 颗粒形态的定量分析 | 第48-49页 |
4.2.1 平均形状系数 | 第48-49页 |
4.2.2 面积-周长法分形维数 | 第49页 |
4.3 颗粒排列方式的定量分析 | 第49-51页 |
4.3.1 概率熵 | 第49-50页 |
4.3.2 玫瑰分布图 | 第50-51页 |
4.4 颗粒分布的定量分析 | 第51-52页 |
4.4.1 面积概率分布指数 | 第51-52页 |
4.4.2 颗粒分布分形维数 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 冻融循环作用下黄土抗剪强度的微观响应机理评价分析 | 第54-64页 |
5.1 常规三轴不固结不排水试验 | 第54页 |
5.2 抗剪强度结果分析 | 第54-56页 |
5.3 基于灰色关联法评价抗剪强度与微观结构的关系 | 第56-63页 |
5.3.1 灰色关联法原理 | 第56-57页 |
5.3.2 关联系数与关联度的计算 | 第57页 |
5.3.3 宏观强度与微观结构特征参数的灰色关联模型 | 第57-58页 |
5.3.4 宏观强度与微观结构特征参数的关联度 | 第58-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71页 |