摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 引言 | 第12-22页 |
1.1 研究背景以及研究意义 | 第12页 |
1.2 研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 干湿循环研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 纤维改良研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 崩解研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 渗透研究现状 | 第18-20页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第20-21页 |
1.3.1 研究内容 | 第20页 |
1.3.2 技术路线图 | 第20-21页 |
1.4 本文创新点 | 第21-22页 |
第2章 干湿循环下花岗岩残积土的强度特性试验研究 | 第22-60页 |
2.1 概述 | 第22页 |
2.2 试验方案 | 第22-25页 |
2.2.1 试样制备 | 第22-24页 |
2.2.2 干湿循环过程 | 第24页 |
2.2.3 固结排水试验 | 第24-25页 |
2.3 固结排水试验结果 | 第25-34页 |
2.4 双因素无重复试验的方差分析 | 第34-39页 |
2.5 干湿循环和不同初始密度下抗剪强度的变化 | 第39-49页 |
2.5.1 干湿循环和初始干密度对粘聚力的影响 | 第40-42页 |
2.5.2 干湿循环和初始干密度对内摩擦角的影响 | 第42-44页 |
2.5.3 干湿循环次数和初始干密度与粘聚力和内摩擦角之间的关系 | 第44-49页 |
2.6 干湿循环和不同纤维含量下抗剪强度的变化 | 第49-59页 |
2.6.1 干湿循环和纤维含量对粘聚力的影响 | 第49-52页 |
2.6.2 干湿循环和纤维含量对内摩擦角的影响 | 第52-54页 |
2.6.3 干湿循环次数和纤维含量与粘聚力和内摩擦角之间的关系 | 第54-59页 |
2.7 本章小结 | 第59-60页 |
第3章 干湿循环下纤维改良花岗岩残积土无侧限抗压强度试验研究 | 第60-73页 |
3.1 概述 | 第60页 |
3.2 无侧限抗压强度试验方案 | 第60-63页 |
3.2.1 无侧限抗压强度试验仪器 | 第60-61页 |
3.2.2 试样制备 | 第61页 |
3.2.3 干湿循环过程 | 第61-62页 |
3.2.4 无侧限抗压强度试验步骤: | 第62-63页 |
3.2.5 试验方法 | 第63页 |
3.3 干湿循环次数和纤维含量对无侧限抗压强度的影响 | 第63-69页 |
3.3.1 在干湿循环下纤维改良花岗岩残积土的应力-应变关系 | 第64-65页 |
3.3.2 无侧限抗压强度试验结果 | 第65-68页 |
3.3.3 无侧限抗压强度试验方差分析 | 第68-69页 |
3.4 考虑干湿循环影响的无侧限抗压强模型 | 第69-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 干湿循环下花岗岩残积土崩解特性试验研究 | 第73-86页 |
4.1 概述 | 第73页 |
4.2 崩解特性试验方案 | 第73-76页 |
4.2.1 实验装置 | 第73-74页 |
4.2.2 试样制备 | 第74-75页 |
4.2.3 干湿循环过程 | 第75页 |
4.2.4 崩解试验步骤 | 第75-76页 |
4.3 崩解试验结果与分析 | 第76-85页 |
4.3.1 干湿循环次数和纤维含量与崩解量的关系 | 第78-81页 |
4.3.2 干湿循环次数和纤维含量与平均崩解速率的关系 | 第81-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
第5章 干湿循环下花岗岩残积土渗透特性试验研究 | 第86-100页 |
5.1 概述 | 第86页 |
5.2 干湿循环条件下花岗岩残积土的渗透特性试验方法 | 第86-92页 |
5.2.1 试样制备 | 第86-88页 |
5.2.2 干湿循环过程 | 第88-89页 |
5.2.3 渗透试验方法 | 第89-92页 |
5.3 试验结果与分析 | 第92-98页 |
5.3.1 渗透系数与干湿循环次数和初始干密度的关系 | 第93-96页 |
5.3.2 渗透系数与干湿循环次数和纤维含量的关系 | 第96-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
第6章 干湿循环下花岗岩残积土的边坡稳定性分析 | 第100-110页 |
6.1 概述 | 第100-102页 |
6.2 路基边坡稳定性分析 | 第102-109页 |
6.3 本章小结 | 第109-110页 |
第7章 结论与展望 | 第110-113页 |
7.1 结论 | 第110-111页 |
7.2 展望 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-118页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第118页 |