纤维泡沫颗粒轻质土力学性质试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 混合轻质土简介 | 第10-16页 |
1.2.1 轻质土的组成与分类 | 第10-11页 |
1.2.2 轻质土特点 | 第11-12页 |
1.2.3 轻质土的工程应用范围 | 第12-15页 |
1.2.4 轻质土的工程应用实例 | 第15-16页 |
1.3 轻质土研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 轻质土国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 轻质土国内研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 试样制备与试验方案 | 第19-29页 |
2.1 试验使用材料介绍 | 第19-22页 |
2.1.1 原料土 | 第19-20页 |
2.1.2 轻质材料 | 第20-21页 |
2.1.3 固化剂 | 第21页 |
2.1.4 聚丙烯纤维 | 第21-22页 |
2.2 试验材料的配比 | 第22-23页 |
2.3 试样制备与养护 | 第23-24页 |
2.4 试验方法 | 第24-27页 |
2.4.1 密度试验 | 第24-25页 |
2.4.2 无侧限抗压强度试验 | 第25-26页 |
2.4.3 直剪试验 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 纤维泡沫颗粒轻质土密度与变形特性研究 | 第29-50页 |
3.1 轻质土密度特性 | 第29-33页 |
3.1.1 密度试验方案 | 第29页 |
3.1.2 EPS颗粒掺量对密度的影响 | 第29-31页 |
3.1.3 水泥掺量对密度的影响 | 第31-32页 |
3.1.4 EPS粒径对密度的影响 | 第32页 |
3.1.5 纤维长度对密度的影响 | 第32-33页 |
3.2 无侧限抗压变形特性 | 第33-43页 |
3.2.1 无侧限抗压强度试验方案 | 第33-34页 |
3.2.2 无侧限抗压强度应力应变规律 | 第34-38页 |
3.2.3 无侧限抗压强度应力应变曲线拟合 | 第38-41页 |
3.2.4 无侧限抗压变形模量变化规律 | 第41-42页 |
3.2.5 无侧限抗压破坏形状 | 第42-43页 |
3.3 直接剪切变形特性 | 第43-48页 |
3.3.1 直剪试验方案 | 第43-44页 |
3.3.2 剪应力剪位移变化规律 | 第44-47页 |
3.3.3 直剪破坏形状 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 纤维泡沫颗粒轻质土强度特性研究 | 第50-62页 |
4.1 轻质土抗剪强度机理 | 第50-52页 |
4.1.1 普通土强度理论 | 第50-51页 |
4.1.2 轻质土强度机理 | 第51-52页 |
4.2 无侧限抗压强度特性 | 第52-54页 |
4.2.1 EPS颗粒掺入比对单轴抗压强度的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 水泥掺量对单轴抗压强度的影响 | 第53页 |
4.2.3 EPS粒径对单轴抗压强度的影响 | 第53-54页 |
4.2.4 纤维长度对单轴抗压强度的影响 | 第54页 |
4.3 直剪强度特性 | 第54-60页 |
4.3.1 EPS颗粒掺入比对抗剪强度的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 水泥掺量对抗剪强度的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 EPS粒径对抗剪强度的影响 | 第57-59页 |
4.3.4 纤维长度对抗剪强度的影响 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-65页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |