劣化道砟直剪力学特性与再利用研究
致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第11-23页 |
1.1 选题依据和研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 试验研究 | 第13-16页 |
1.2.2 数值模拟 | 第16-18页 |
1.2.3 图形分析技术 | 第18-19页 |
1.2.4 劣化道床固化措施 | 第19-21页 |
1.3 本文研究内容 | 第21-23页 |
2 劣化道砟直剪试验 | 第23-33页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 劣化道砟制备 | 第23-28页 |
2.2.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.2.2 试验设备 | 第25-27页 |
2.2.3 试验方法 | 第27-28页 |
2.3 直剪试验 | 第28-31页 |
2.3.1 试验材料 | 第28-29页 |
2.3.2 试验设备 | 第29-30页 |
2.3.3 试验方法 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
3 试验结果与分析 | 第33-43页 |
3.1 应力-应变特征 | 第33-35页 |
3.2 抗剪强度 | 第35-37页 |
3.3 变形特性 | 第37-40页 |
3.4 剪切前后道砟级配变化 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 直剪试验细观模型 | 第43-61页 |
4.1 概述 | 第43-44页 |
4.2 离散单元法介绍 | 第44-48页 |
4.2.1 基本思想 | 第44页 |
4.2.2 基本假设 | 第44-45页 |
4.2.3 计算原理 | 第45-46页 |
4.2.4 接触模型 | 第46-47页 |
4.2.5 颗粒形状 | 第47-48页 |
4.3 三维扫描分析 | 第48-54页 |
4.3.1 概述 | 第48-50页 |
4.3.2 扫描材料 | 第50页 |
4.3.3 扫描设备 | 第50-51页 |
4.3.4 扫描过程 | 第51-52页 |
4.3.5 扫描分析验证 | 第52-54页 |
4.4 直剪试验模型 | 第54-60页 |
4.4.1 道砟颗粒 | 第54-56页 |
4.4.2 模型物理参数 | 第56-58页 |
4.4.3 数值模拟过程 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 细观力学特性分析 | 第61-73页 |
5.1 应力应变特性 | 第61-62页 |
5.2 细观力学特性 | 第62-71页 |
5.2.1 接触力与力链 | 第62-65页 |
5.2.2 配位数 | 第65-66页 |
5.2.3 位移场分布 | 第66-68页 |
5.2.4 速度场分布 | 第68-69页 |
5.2.5 样本孔隙率 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-73页 |
6 土工格栅对劣化道砟的固化作用 | 第73-85页 |
6.1 概述 | 第73-74页 |
6.2 土工格栅介绍 | 第74-76页 |
6.2.1 土工格栅结构特征 | 第74-75页 |
6.2.2 土工格栅作用 | 第75页 |
6.2.3 土工格栅应用原理 | 第75-76页 |
6.3 土工格栅-劣化道砟直剪试验模型 | 第76-79页 |
6.3.1 土工格栅模型 | 第76-78页 |
6.3.2 土工格栅-劣化道砟直剪试验模型 | 第78-79页 |
6.4 试验结果与分析 | 第79-83页 |
6.4.1 应力应变特性 | 第79页 |
6.4.2 变形与接触力 | 第79-82页 |
6.4.3 速度场 | 第82-83页 |
6.5 本章小结 | 第83-85页 |
7 结论与展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |