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淮南刘庄煤矿主井地基人工冻融土工程性质与结构成分的研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-8页
致谢第8-16页
第一章 绪论第16-19页
 1.1 工程概况第16-17页
 1.2 人工冻融土的研究现状第17-18页
  1.2.1 人工冻融土的应用现状第17页
  1.2.2 人工冻融土研究中存在的问题第17页
  1.2.3 冻结法研究的理论现状第17-18页
 1.3 本文研究的内容和意义第18-19页
第二章 人工冻融土的物理力学性质和工程特性第19-24页
 2.1 人工冻融土的形成机理第19页
 2.2 人工冻融土的工程特性第19页
 2.3 物理性质研究第19-22页
 2.4 力学性质研究第22页
 2.5 原状土和人工冻融土物理力学性质的比较及差异原因分析第22-24页
第三章 X射线衍射和化学成分的研究第24-31页
 3.1 X射线衍射的研究第24-27页
  3.1.1 研究目的第24页
  3.1.2 X射线衍射试验原理第24-25页
  3.1.3 X射线衍射结果与分析第25页
  3.1.4 矿物定量分析第25-27页
 3.2 化学成分及其对比研究第27-28页
 3.3 矿物含量和成分变化第28-30页
  3.3.1 粘粒含量冻融前后变化第28-29页
  3.3.2 化学成分冻融前后的变化第29-30页
 3.4 小结第30-31页
第四章 主井地基原状土及人工冻融土的微结构研究第31-43页
 4.1 研究目的和手段第31页
 4.2 显微镜分析第31-35页
 4.3 扫描电镜(SEM)的研究第35-42页
  4.3.1 扫描电镜成像原理第35页
  4.3.2 原状土和人工冻融土的扫描电镜分析第35-42页
 4.4 小结第42-43页
第五章 原状土和人工冻融土的冻胀与融沉的研究第43-55页
 5.1 冻胀和融沉研究目的第43页
 5.2 冻胀试验第43-49页
  5.2.1 试验方法第43-44页
  5.2.2 冻胀试验曲线的拟合第44-49页
 5.3 融沉的研究第49-51页
  5.3.1 试验方法第49页
  5.3.2 融沉试验曲线的拟合第49-51页
 5.4 冻胀融沉分析第51-54页
  5.4.1 冻胀分析第51-52页
  5.4.2 冻胀和荷载的关系第52-53页
  5.4.3 融沉和载荷的关系第53-54页
  5.4.4 原状土冻胀率以及人工冻融土冻胀率和融沉率的对比图第54页
 5.5 小结第54-55页
第六章 人工冻融土的蠕变试验模型分析及沉降计算第55-76页
 6.1 人工冻融土的蠕变试验第55-61页
  6.1.1 问题的提出第55页
  6.1.2 试验目的和意义第55页
  6.1.3 线形粘弹性模型理论的简介第55-57页
  6.1.4 试验原理第57-58页
  6.1.5 试验结果与分析第58-61页
 6.2 流变体构模型与流变参数第61-71页
  6.2.1 单向应力作用下两种流变试验的变形计算公式第61-62页
  6.2.2 力学模型的拟合原理第62-63页
  6.2.3 流变试验数据的处理第63-66页
  6.2.4 蠕变本构模型的拟合第66-71页
 6.3 人工冻融土的沉降计算沉降第71-75页
  6.3.1 人工冻融土层所受的附加应力的计算第71-73页
  6.3.2 人工冻融土在附加应力下的沉降计算第73-75页
 6.4 小节第75-76页
第七章 土的微观分析及其对冻胀融沉和后期沉降的影响第76-87页
 7.1 土的成分分析第76-80页
  7.1.1 深度对伊利石含量的影响第76-77页
  7.1.2 绿泥石随氧化铁含量的变化第77页
  7.1.3 Fe~(2+)氧化程度和CaCO_3含量的关系第77-78页
  7.1.4 碱金属的含量对比分析第78-79页
  7.1.5 研究区内土的SiO_2/Al_2O_3和SiO_2/R_2O_3变化规律研究第79页
  7.1.6 研究区内Na~+/Al~(3+)的变化关系第79-80页
 7.2 微结构、矿物成分对土冻胀和融沉的影响第80-83页
 7.3 铁的氧化对人工冻融土和原状土的粘聚力的影响第83-84页
 7.4 粘粒含量和微结构对蠕变量的影响第84-86页
 7.5 小结第86-87页
第八章 结论及建议第87-89页
 8.1 结论第87-88页
 8.2 建议第88-89页
参考文献第89-92页

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