摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 土体pH值的研究背景 | 第14-19页 |
1.2.1 土体pH值的概念及产生差异与变化的原因 | 第14-16页 |
1.2.2 土体酸碱化的影响及危害 | 第16-17页 |
1.2.3 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3 粉土的界定及双电层理论 | 第19-22页 |
1.3.1 粉土的界定及性质 | 第19页 |
1.3.2 双电层理论介绍 | 第19-22页 |
1.4 电化学阻抗谱理论 | 第22-24页 |
1.4.1 电化学阻抗谱简介 | 第22-23页 |
1.4.2 土体电化学阻抗谱研究现状 | 第23-24页 |
1.5 本文研究内容 | 第24-27页 |
第二章 试验内容及方案 | 第27-39页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 试验材料 | 第27-30页 |
2.2.1 试验用土 | 第27-28页 |
2.2.2 试验用水及粉土pH值调节介质 | 第28页 |
2.2.3 试验土样含水量的确定 | 第28-29页 |
2.2.4 不同pH值粉土的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 环刀试样的制作 | 第30页 |
2.3 试验内容 | 第30-39页 |
2.3.1 物理性质指标测定试验 | 第30-33页 |
2.3.2 力学试验 | 第33-35页 |
2.3.3 电化学特性的测试 | 第35-39页 |
第三章 pH值对粉土物理力学性能影响的试验研究 | 第39-59页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 pH值对粉土物理性能的影响试验研究 | 第39-47页 |
3.2.1 颗粒组成 | 第39-40页 |
3.2.2 密度及干密度 | 第40-42页 |
3.2.3 液、塑限及塑性指数 | 第42-44页 |
3.2.4 比重 | 第44-45页 |
3.2.5 孔隙比 | 第45-46页 |
3.2.6 电阻率 | 第46-47页 |
3.3 pH值对粉土的抗剪强度的影响试验研究 | 第47-50页 |
3.3.1 不同pH值下粉土的抗剪强度与垂直压力关系曲线 | 第47-49页 |
3.3.2 pH值对粉土的抗剪强度指标的影响 | 第49-50页 |
3.4 pH值对粉土的压缩特性的影响试验研究 | 第50-57页 |
3.4.1 不同pH值粉土的压缩曲线 | 第50-53页 |
3.4.2 pH值对粉土压缩性能指标的影响 | 第53-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 不同pH值粉土电化学特性的试验研究 | 第59-77页 |
4.1 前言 | 第59页 |
4.2 粉土等效电路的建立及原理分析 | 第59-62页 |
4.2.1 粉土的导电路径的分析 | 第59-60页 |
4.2.2 土样在理想状态下等效电路 | 第60-61页 |
4.2.3 土样在实际状态下的等效电路 | 第61-62页 |
4.3 pH值对粉土电化学特性的影响 | 第62-67页 |
4.3.1 Nyquist图和Bode图分析 | 第62-64页 |
4.3.2 等效电路元件参数的讨论与分析 | 第64-67页 |
4.4 含水量对不同pH值粉土电化学特性的影响 | 第67-75页 |
4.4.1 Nyquist图和Bode图分析 | 第67-71页 |
4.4.2 等效电路元件参数的讨论与分析 | 第71-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 pH值影响下粉土物理力学指标与电化学参数的关系 | 第77-93页 |
5.1 前言 | 第77页 |
5.2 不同pH值下粉土物理性质指标与电化学参数之间关系 | 第77-84页 |
5.2.1 干密度与电化学参数之间的关系 | 第77-80页 |
5.2.2 孔隙比与电化学参数之间的关系 | 第80-82页 |
5.2.3 塑性指数与电化学参数之间的关系 | 第82-84页 |
5.3 不同pH值下粉土力学性能指标与电化学参数之间的关系 | 第84-92页 |
5.3.1 黏聚力与电化学参数之间的关系 | 第84-87页 |
5.3.2 压缩系数与电化学参数之间的关系 | 第87-89页 |
5.3.3 压缩模量与电化学参数之间的关系 | 第89-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
攻读学位期间的成果 | 第101页 |