摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 选题背景 | 第10页 |
1.2 结合水的研究历史和现状 | 第10-17页 |
1.2.1 土中水的分类 | 第10-11页 |
1.2.2 结合水含量的确定方法 | 第11-14页 |
1.2.3 影响结合水含量的因素 | 第14-15页 |
1.2.4 结合水的物理力学性质 | 第15-16页 |
1.2.5 结合水与土体工程力学性质 | 第16-17页 |
1.3 土体中水分迁移的研究历史和现状 | 第17-22页 |
1.3.1 等温条件下的水分迁移 | 第18页 |
1.3.2 非等温条件下的水分迁移 | 第18-20页 |
1.3.3 土壤蒸发 | 第20-22页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第22-23页 |
第2章 黄土中结合水特性研究 | 第23-40页 |
2.1 试验方法的确立 | 第23-24页 |
2.2 试验 | 第24-26页 |
2.2.1 土样的物理指标 | 第24-25页 |
2.2.2 试验内容 | 第25-26页 |
2.3 结合水类型及含量的确定 | 第26-32页 |
2.3.1 等温吸附试验结果 | 第26-28页 |
2.3.2 热重分析试验结果 | 第28-29页 |
2.3.3 结合水的类型及其含量的确定 | 第29-31页 |
2.3.4 结合水含量与粘土矿物含量的关系 | 第31-32页 |
2.4 结合水的密度和水膜厚度的确定方法 | 第32-35页 |
2.4.1 计算理论 | 第32-33页 |
2.4.2 水合黄土的密度 | 第33-34页 |
2.4.3 粘土矿物比表面积的确定 | 第34-35页 |
2.5 结果与分析 | 第35-39页 |
2.5.1 结合水的密度 | 第37-38页 |
2.5.2 结合水的水膜厚度 | 第38-39页 |
2.6 小结 | 第39-40页 |
第3章 非饱和黄土吸力的分类及其确定方法研究 | 第40-51页 |
3.1 现有的吸力分类方法 | 第40-41页 |
3.2 孔隙水赋存状态的分类 | 第41-42页 |
3.3 基于孔隙水赋存状态的吸力分类方法 | 第42-44页 |
3.4 不同类型吸力的确定方法 | 第44-48页 |
3.4.1 吸附作用力的确定 | 第44-46页 |
3.4.2 毛细作用力的确定 | 第46-47页 |
3.4.3 吸附毛细作用力的确定 | 第47-48页 |
3.5 高进气值材料量测吸力的适用性分析 | 第48-50页 |
3.6 小结 | 第50-51页 |
第4章 基质势梯度作用下非饱和黄土水分迁移研究 | 第51-59页 |
4.1 试验 | 第51-55页 |
4.1.1 试验内容 | 第51-52页 |
4.1.2 试验结果 | 第52-55页 |
4.2 水分迁移量与基质势梯度的关系 | 第55-58页 |
4.2.1 基质势梯度的确定 | 第55-56页 |
4.2.2 水分迁移量基质势梯度的关系 | 第56-58页 |
4.3 小结 | 第58-59页 |
第5章 温度梯度作用下非饱和黄土水分迁移研究 | 第59-76页 |
5.1 试验 | 第59-61页 |
5.2 温度场的动态变化 | 第61-62页 |
5.3 含水量的动态变化 | 第62-71页 |
5.3.1 气态水迁移 | 第62-65页 |
5.3.2 混合态水迁移 | 第65-71页 |
5.4 含水量梯度的变化 | 第71-73页 |
5.5 水分迁移的温度效应 | 第73-75页 |
5.6 小结 | 第75-76页 |
第6章 连续干旱期黄土高原浅层土体水分场的数值分析 | 第76-86页 |
6.1 现场实测结果及分析 | 第76-78页 |
6.2 二维非稳态流数值计算方法的完善 | 第78-83页 |
6.2.1 有限元控制方程及参数的确定 | 第78-79页 |
6.2.2 参数的确定 | 第79-80页 |
6.2.3 水头和边界条件的确定 | 第80-81页 |
6.2.4 有限元几何模型 | 第81页 |
6.2.5 程序设计 | 第81-83页 |
6.3 数值计算结果及分析 | 第83-85页 |
6.4 小结 | 第85-86页 |
第7章 结论与展望 | 第86-88页 |
7.1 创新点 | 第86页 |
7.2 结论 | 第86-87页 |
7.3 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-100页 |
攻读博士期间已发表的论文 | 第100页 |
作者简介 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |