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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

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