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严寒地区高速铁路路基用微冻胀填料冻胀机制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
        1.1.1 我国高铁战略规划第12-13页
        1.1.2 严寒地区环境及路基冻胀危害第13-14页
    1.2 国内外研究进展第14-22页
        1.2.1 细粒土填料冻胀规律第14-15页
        1.2.2 细粒土冻胀机制及理论第15-19页
        1.2.3 细粒土填料冻胀模拟第19-22页
        1.2.4 存在的问题第22页
    1.3 研究目标及内容第22-24页
第二章 原材料及试验方法第24-36页
    2.1 试验原材料第24-27页
        2.1.1 碎石第24页
        2.1.2 细粒土第24-26页
        2.1.3 水泥第26-27页
        2.1.4 水第27页
    2.2 材料配合比设计第27-28页
    2.3 试验仪器及方法第28-36页
        2.3.1 冻胀性能监测第28-29页
        2.3.2 微观结构分析第29-36页
第三章 细粒土微观结构及冻胀机制第36-50页
    3.1 细粒土冻胀监测第36-38页
    3.2 细粒土微观结构第38-41页
        3.2.1 光学显微图像第38-39页
        3.2.3 扫描电镜图像第39-41页
    3.3 细粒土冻胀机制及模拟第41-48页
        3.3.1 细粒土冻胀机制第41-44页
        3.3.2 细粒土冻胀数值模拟方法第44-45页
        3.3.3 细粒土冻胀模拟结果第45-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 细粒土填料微观结构及冻胀机制第50-75页
    4.1 细粒土填料冻胀监测第50-52页
    4.2 细粒土填料孔隙结构分析第52-56页
        4.2.1 X-CT试验第52-54页
        4.2.2 压汞试验第54-55页
        4.2.3 孔隙结构分析第55-56页
    4.3 细粒土填料团簇结构分析第56-65页
        4.3.1 团簇率算法第56-58页
        4.3.2 团簇率结果第58-62页
        4.3.3 团簇结构分析第62-65页
    4.4 细粒土填料冻胀机制及模拟第65-73页
        4.4.1 细粒土填料冻胀模拟机制第65-67页
        4.4.2 细粒土填料冻胀数值模拟方法第67-69页
        4.4.3 细粒土填料冻胀模拟结果第69-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 水泥固化细粒土填料微观结构第75-86页
    5.1 水泥固化填料冻胀监测第75页
    5.2 水泥固化填料孔结构分析第75-80页
        5.2.1 X-CT试验第75-78页
        5.2.2 压汞试验第78-79页
        5.2.3 BET试验第79页
        5.2.4 孔隙结构分析第79-80页
    5.3 水泥固化填料孔结构影响因素第80-84页
        5.3.1 水泥掺量第80-81页
        5.3.2 水胶比第81-82页
        5.3.3 土粒种类第82-83页
        5.3.4 水化时间第83-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第六章 路基结构冻胀监测及机制第86-97页
    6.1 工程监测数据第86-87页
    6.2 路基冻胀机制第87-95页
        6.2.1 路基冻胀模拟机制第87-89页
        6.2.2 路基冻胀数值模拟方法第89-91页
        6.2.3 路基结构冻胀模拟结果第91-95页
    6.3 本章小结第95-97页
第七章 结论与展望第97-100页
    7.1 主要结论第97-98页
    7.2 主要创新点第98页
    7.3 研究展望第98-100页
参考文献第100-107页
学术成果第107-108页
致谢第108页

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