干湿循环下石灰改良膨胀土路堤离心模型试验研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第12页 |
1.2 膨胀土路堤国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 膨胀土工程特性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 干湿循环下膨胀土特性研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 石灰改良膨胀土研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文研究的目的和内容 | 第16-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.4 研究方案及技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
第2章 离心模型试验干湿循环系统设计 | 第19-28页 |
2.1 离心模型试验研究现状 | 第19-21页 |
2.1.1 离心模型试验国内外研究现状 | 第19-20页 |
2.1.2 离心模型试验在膨胀土中的应用 | 第20-21页 |
2.2 离心模型试验干湿循环系统设计 | 第21-27页 |
2.2.1 降雨系统 | 第21-25页 |
2.2.2 加热系统 | 第25-27页 |
2.3 小结 | 第27-28页 |
第3章 离心模型试验试验原理及相似关系 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 试验原理 | 第28-29页 |
3.3 一般相似关系 | 第29-30页 |
3.3.1 固结相似比尺 | 第29页 |
3.3.2 渗透系数相似比尺 | 第29-30页 |
3.4 降雨蒸发相似比尺 | 第30-34页 |
3.4.1 一维流体质量连续方程 | 第31-33页 |
3.4.2 热传导方程 | 第33-34页 |
3.5 离心模型试验误差分析 | 第34-35页 |
3.5.1 离心机启动和制动误差 | 第34页 |
3.5.2 边界效应与尺寸效应 | 第34-35页 |
3.5.3 采集系统引起的误差分析 | 第35页 |
3.6 小结 | 第35-37页 |
第4章 石灰改良膨胀土路堤离心模型试验 | 第37-53页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 试验设备及相似关系 | 第37-38页 |
4.2.1 试验设备 | 第37页 |
4.2.2 相似关系 | 第37-38页 |
4.3 原型及模型参数确定 | 第38-40页 |
4.3.1 试验原型的确定 | 第38-39页 |
4.3.2 模型参数的确定 | 第39-40页 |
4.4 试验材料的确定 | 第40-42页 |
4.5 试验方案 | 第42页 |
4.6 模型制作 | 第42-45页 |
4.6.1监测仪器布设 | 第42-43页 |
4.6.2 模型制备 | 第43-45页 |
4.7 测试内容及测试元件 | 第45-49页 |
4.7.1 微型土压力盒 | 第45页 |
4.7.2 含水率监测系统 | 第45-47页 |
4.7.3 吸力监测系统 | 第47-48页 |
4.7.4 Em50数据采集仪 | 第48-49页 |
4.8 试验过程 | 第49-52页 |
4.8.1 试验准备工作 | 第49页 |
4.8.2 干湿循环试验 | 第49-50页 |
4.8.3 试验进度及现象描述 | 第50-52页 |
4.9 小结 | 第52-53页 |
第5章 离心模型试验结果分析 | 第53-80页 |
5.1 干湿循环测试分析 | 第53-55页 |
5.1.1 降雨装置测试分析 | 第53-54页 |
5.1.2 加热装置测试分析 | 第54-55页 |
5.2 离心模型试验数据分析 | 第55-73页 |
5.2.1 土压力监测结果分析 | 第56-65页 |
5.2.2 吸力监测结果分析 | 第65-68页 |
5.2.3 含水率监测结果分析 | 第68-71页 |
5.2.4 温度监测结果分析 | 第71-73页 |
5.3 土压力与含水率关系分析 | 第73-76页 |
5.3.1 竖向土压力与含水率关系分析 | 第74-75页 |
5.3.2 侧向土压力与含水率关系分析 | 第75-76页 |
5.4 吸力与含水率关系曲线 | 第76-78页 |
5.5 小结 | 第78-80页 |
结论与展望 | 第80-82页 |
结论 | 第80-81页 |
进一步研究的建议与展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |