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湿陷性黄土劈裂注浆理论分析及试验研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 课题的研究背景和意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状综述第16-19页
        1.2.1 注浆技术及注浆理论的研究现状第16-17页
        1.2.2 注浆材料的发展趋势第17-18页
        1.2.3 注浆在其他方面的工程应用研究现状第18-19页
    1.3 扩孔问题研究现状第19-21页
    1.4 论文主要研究内容和成果第21-23页
        1.4.1 本文的主要研究内容第21-22页
        1.4.2 本文的研究路线第22-23页
第2章 劈裂注浆用浆液基本性能试验研究及微观分析第23-60页
    2.1 引言第23页
    2.2 纯水泥浆液的性能试验研究第23-31页
        2.2.1 水灰比对纯水泥浆液的黏时变性能影响试验研究第23-28页
        2.2.2 水灰比对纯水泥浆液的析水率及结石率的影响研究第28-30页
        2.2.3 水灰比对纯水泥浆液结石体抗压、抗折强度的影响研究第30-31页
    2.3 不同因素影响下的水泥基浆液的性能试验研究第31-40页
        2.3.1 正交试验理论第31-32页
        2.3.2 试验目的第32页
        2.3.3 试验材料及性能第32-33页
        2.3.4 试验方法及正交试验设计第33-34页
        2.3.5 试验结果及分析第34-40页
    2.4 不同因素影响下的水泥基速凝浆液的性能试验研究第40-47页
        2.4.1 水泥水玻璃浆液固结原理分析第40页
        2.4.2 试验目的第40页
        2.4.3 试验材料及性能第40-41页
        2.4.4 试验方法及正交试验设计第41-42页
        2.4.5 试验结果及分析第42-47页
    2.5 注浆结石体耐久性试验研究及微观分析第47-59页
        2.5.1 湿陷性黄土结石体化学侵蚀机理分析第47-48页
        2.5.2 水泥基速凝浆液结石体耐久性试验研究及微观分析第48-54页
        2.5.3 水泥基浆液结石体耐久性试验研究及微观分析第54-59页
    2.6 本章小结第59-60页
第3章 湿陷性黄土破裂特性试验研究第60-77页
    3.1 引言第60页
    3.2 陇东黄土的基本性质第60-62页
        3.2.1 颗粒组成第60页
        3.2.2 孔隙比和干密度第60-61页
        3.2.3 黄土微结构特征及矿物成分第61-62页
    3.3 黄土湿陷破坏试验研究第62-66页
        3.3.1 试验用土样的基本物理性质第62-63页
        3.3.2 试验方案第63-64页
        3.3.3 试验结果分析第64-66页
    3.4 黄土剪切破坏试验研究第66-72页
        3.4.1 三轴剪切试验装置第66-67页
        3.4.2 三轴试验试样制备第67页
        3.4.3 三轴试验方案设计第67页
        3.4.4 试验结果及分析第67-72页
    3.5 黄土拉伸破坏试验研究第72-74页
        3.5.1 试样制备及介绍第72页
        3.5.2 试验结果分析第72-74页
    3.6 黄土断裂韧度试验研究第74-75页
        3.6.1 试验装置第74-75页
        3.6.2 试样制备第75页
        3.6.3 试验结果及分析第75页
    3.7 本章小结第75-77页
第4章 基于圆孔扩张理论的劈裂注浆控制压力研究第77-101页
    4.1 引言第77页
    4.2 扩孔问题解析第77-83页
        4.2.1 基本假设第77-78页
        4.2.2 Drucker-Prager屈服准则第78-80页
        4.2.3 弹塑性应力解答第80-83页
    4.3 扩孔理论参数分析第83-84页
    4.4 扩孔理论在劈裂注浆中的应用研究第84-97页
        4.4.1 基本假设第84页
        4.4.2 排水条件下的劈裂注浆压力第84-89页
        4.4.3 不排水条件下的劈裂注浆压力第89-93页
        4.4.4 考虑水力致裂时劈裂注浆压力的研究第93-97页
    4.5 扩孔理论在工程应用中的算例分析第97-99页
        4.5.1 劈裂注浆压力算例对比分析第97-98页
        4.5.2 参数影响分析第98-99页
    4.6 本章小结第99-101页
第5章 黄土劈裂注浆劈裂压力影响因素及裂纹扩展形式研究第101-128页
    5.1 引言第101页
    5.2 劈裂注浆劈裂压力影响因素的有限元分析第101-115页
        5.2.1 耦合方程第101-102页
        5.2.2 劈裂注浆裂纹扩展的判定方法第102页
        5.2.3 裂缝扩展方程第102-104页
        5.2.4 有限元模型分析第104-110页
        5.2.5 劈裂注浆劈裂压力影响因素分析第110-115页
    5.3 劈裂注浆试验研究第115-126页
        5.3.1 拟解决的关键技术问题及主要研究内容第116页
        5.3.2 预期目标第116页
        5.3.3 注浆机理模型及试验第116-119页
        5.3.4 试验分析第119-123页
        5.3.5 模型试验结果分析第123-126页
    5.4 本章小结第126-128页
第6章 恒流量注浆条件下土体各场的变化规律分析第128-156页
    6.1 引言第128页
    6.2 恒流量注浆条件下浆液的扩散第128-134页
        6.2.1 模型假设第128-129页
        6.2.2 本构模型第129页
        6.2.3 劈裂通道内浆液的扩散方程第129-131页
        6.2.4 劈裂通道宽度方程第131-134页
        6.2.5 劈裂通道宽度与扩散半径的关系方程第134页
    6.3 劈裂注浆三维有限元模拟原理第134-139页
        6.3.1 粘结准则第135页
        6.3.2 本构关系第135-136页
        6.3.3 损伤准则第136-138页
        6.3.4 流固-损伤耦合有限元分析第138-139页
    6.4 水平注浆有限元分析第139-141页
        6.4.1 模型建立第139-140页
        6.4.2 强度折减模型第140页
        6.4.3 参数选择第140-141页
    6.5 单一裂纹模型计算结果与分析第141-146页
        6.5.1 裂纹扩展过程应力场变化规律第141-143页
        6.5.2 裂纹扩展过程渗流场变化规律第143-145页
        6.5.3 裂纹扩展过程土体位移场变化规律第145-146页
    6.6 平行裂纹模型计算结果与分析第146-154页
        6.6.1 模型说明第146页
        6.6.2 同流量平行裂纹扩展过程土体应力场及位移场的变化规律第146-148页
        6.6.3 同流量平行裂纹扩展过程土体渗流场的变化规律第148-149页
        6.6.4 不同流量平行裂纹扩展过程土体应力场及位移场的变化规律第149-153页
        6.6.5 不同流量平行裂纹扩展过程土体渗流场的变化规律第153-154页
    6.7 本章小结第154-156页
第7章 湿陷性黄土劈裂注浆新技术及其试验研究第156-171页
    7.1 引言第156页
    7.2 劈裂注浆过程能量释放率的分析第156-158页
    7.3 现场注浆试验研究第158-167页
        7.3.1 工程概况第158-159页
        7.3.2 试验设计第159-163页
        7.3.3 试验结果及分析第163-166页
        7.3.4 理论计算结果验证及注浆压力分析第166-167页
    7.4 试验后期现场开挖及效果分析第167-170页
        7.4.1 试验后期现场开挖第167-169页
        7.4.2 试验后期效果分析第169-170页
    7.5 本章小结第170-171页
结论与展望第171-173页
    总结第171-172页
    展望第172-173页
参考文献第173-184页
致谢第184-185页
攻读博士学位以来发表论文及科研情况第185页

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