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ARVS系统对膨胀土边坡防护效果现场试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 研究背景和意义第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-18页
        1.3.1 膨胀土特性及破坏机理研究现状第13-15页
        1.3.2 分布式光纤测试研究现状第15-16页
        1.3.3 三维网植草防护系统研究现状第16-17页
        1.3.4 膨胀土边坡现场试验研究现状第17-18页
    1.4 本文主要研究内容及技术路线第18-20页
        1.4.1 本文主要研究内容第18-19页
        1.4.2 技术路线第19-20页
第二章 膨胀土物理力学特性室内试验第20-27页
    2.1 概述第20页
    2.2 击实试验第20-22页
    2.3 膨胀力试验第22-24页
    2.4 TDR土壤水分计标定第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 高性能植被保护垫室内模型试验研究第27-40页
    3.1 引言第27页
    3.2 分布式光纤测试技术基本原理第27-28页
    3.3 传感光纤温度系数标定及零点频率计算第28-31页
    3.4 传感光纤的精度和空间分辨率的选取第31页
    3.5 自由光纤温度补偿第31-32页
    3.6 分布式光纤测试技术室内模型试验过程第32-35页
        3.6.1 模型试验仪器布置第32-33页
        3.6.2 模型试验分布式光纤布置第33-35页
    3.7 室内试验结果分析第35-39页
    3.8 本章小结第39-40页
第四章 ARVS系统膨胀土边坡现场试验研究第40-70页
    4.1 试验场地概括第40-44页
        4.1.1 场地岩土工程地质条件第40-41页
        4.1.2 地下水埋藏特征第41页
        4.1.3 自然地理及气候条件第41-42页
        4.1.4 区域地质与地质构造第42页
        4.1.5 边坡现有变形特征第42-43页
        4.1.6 边坡变形发展趋势第43-44页
        4.1.7 周围建筑物的稳定性第44页
    4.2 试验目的第44-46页
    4.3 试验场地选取第46-48页
    4.4 监测内容及仪器布置第48-50页
    4.5 试验仪器选择及埋设第50-56页
        4.5.1 TDR土壤水分传感器布置与埋设第50-51页
        4.5.2 土压力盒布置与埋设第51-52页
        4.5.3 孔隙水压计布置与埋设第52-53页
        4.5.4 HPTRM土工网铺设第53-55页
        4.5.5 百分表布置第55-56页
    4.6 土体含水量随深度变化分析第56-59页
        4.6.1 表层土体含水量变化分析第56页
        4.6.2 深层土体含水量变化分析第56-59页
    4.7 土体温度随深度变化分析第59-62页
    4.8 土体膨胀力分析第62-64页
    4.9 孔隙水压力随深度变化分析第64-65页
    4.10 土体竖向膨胀量变化分析第65-67页
    4.11 土体含水量与膨胀力关系分析第67-68页
    4.12 本章小结第68-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间参与的项目与发表论文情况第78页

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