摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
符号对照表 | 第9-12页 |
第1章 引言 | 第12-36页 |
1.1 砂土液化及其危害 | 第12-13页 |
1.2 液化的判断标准 | 第13-19页 |
1.2.1 液化的敏感性 | 第13-14页 |
1.2.2 稳态线 | 第14-16页 |
1.2.3 单调与循环加载条件下的液化判断标准 | 第16-19页 |
1.3 砂土液化治理方法 | 第19-26页 |
1.3.1 可液化砂土的微生物固化 | 第21-22页 |
1.3.2 MICP发展历程 | 第22-26页 |
1.4 MICP改性液化砂土力学特性 | 第26-28页 |
1.4.1 MICP显著降低液化砂土的渗透性 | 第26-27页 |
1.4.2 MICP显著提高液化砂土的刚度 | 第27-28页 |
1.5 MICP加固液化砂土效果的检测方法 | 第28-29页 |
1.6 MICP加固的离心机振动台试验模拟 | 第29-32页 |
1.6.1 离心机振动台模拟技术 | 第29-30页 |
1.6.2 MICP加固后地基基础动力响应的模拟 | 第30页 |
1.6.3 离心机试验评估胶结完整性和动荷载作用下MICP胶结砂响应 | 第30-31页 |
1.6.4 MICP加固离心机振动试验微生物成矿不均匀性 | 第31页 |
1.6.5 与动三轴试验的区别 | 第31-32页 |
1.7 本文研究内容与安排 | 第32-36页 |
第2章 材料尺度上微生物注浆优化与监测 | 第36-63页 |
2.1 微生物注浆方案的优化研究 | 第36-43页 |
2.1.1 测定试验用标准砂的力学特性及方法 | 第37-38页 |
2.1.2 三种营养盐固化效果优化 | 第38-43页 |
2.2 微生物注浆过程监测与评价 | 第43-61页 |
2.2.1 三类营养盐注浆过程中NH4+浓度变化 | 第43-49页 |
2.2.2 三类营养盐注浆过程中压力变化与碳酸钙析出均匀性研究 | 第49-61页 |
2.3 讨论 | 第61-63页 |
第3章 砂柱尺度微生物注浆加固效果研究 | 第63-74页 |
3.1 试验原理与弯曲元应用 | 第63-65页 |
3.2 试验装置 | 第65-70页 |
3.2.1 试验装置设计 | 第65-66页 |
3.2.2 弯曲元的安装与防水处理 | 第66-67页 |
3.2.3 基础测量 | 第67-70页 |
3.3 基于弯曲元监测的微生物加固液化砂效果研究 | 第70-71页 |
3.4 试验结果 | 第71-72页 |
3.5 讨论 | 第72-74页 |
第4章 微生物加固抗液化离心机振动台试验 | 第74-108页 |
4.1 离心模拟试验原理及模拟设备简介 | 第75-77页 |
4.1.1 离心模拟试验相似原理 | 第75页 |
4.1.2 模拟设备简介 | 第75-77页 |
4.2 试验方案 | 第77-78页 |
4.2.1 试验材料 | 第77页 |
4.2.2 试验设计 | 第77-78页 |
4.3 注浆方案研究 | 第78-80页 |
4.3.1 试验条件及样品选择 | 第78-79页 |
4.3.2 动三轴试验结果 | 第79-80页 |
4.4 模型制备 | 第80-84页 |
4.5 微生物加固改善砂土液化性能的离心振动试验研究结果 | 第84-100页 |
4.5.1 动力离心机试验设计 | 第84-85页 |
4.5.2 试验可重复性验证 | 第85-86页 |
4.5.3 自由场实测加速度与孔压分析 | 第86-92页 |
4.5.4 自由场水平位移分析 | 第92页 |
4.5.5 地震荷载条件下应力应变分析 | 第92-97页 |
4.5.6 砂土剪切刚度分析 | 第97-99页 |
4.5.7 自由场地基沉降量测 | 第99-100页 |
4.6 微生物成矿空间不均匀性研究 | 第100-106页 |
4.6.1 离心振动后砂土表观现象 | 第100-101页 |
4.6.2 离心振动后砂土中微生物和碳酸钙分布空间不均匀性 | 第101-106页 |
4.7 讨论 | 第106-108页 |
第5章 结论与展望 | 第108-110页 |
5.1 试验和模拟研究主要结论 | 第108-109页 |
5.2 展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
附录A.试验用标准砂力学特性(仅按围压50KPA间隔列表) | 第122-126页 |
附录B.注浆过程NH4+浓度变化模拟 | 第126-128页 |
附录C.MODEL-3细菌和碳酸钙分布数据 | 第128-132页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第132页 |