摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 散体材料粒度分布分形研究的国内外发展现状 | 第12-15页 |
1.2.2 散体材料粒度分布对其力学特性影响的研究现状和进展 | 第15-17页 |
1.2.3 散体材料粒度分布分形理论与岩土性质关系的研究现状和进展 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 散体材料双分形维粒度分布模型研究 | 第20-32页 |
2.1 分形几何的基本概念 | 第20-23页 |
2.1.1 分形几何的定义 | 第20-21页 |
2.1.2 分形的基本特征 | 第21-22页 |
2.1.3 分形维数 | 第22-23页 |
2.2 单分形维模型的粒度分布分析 | 第23-25页 |
2.3 双分形维模型的粒度分布分析 | 第25-27页 |
2.4 含细粒土砾的双分形维粒度分布模型 | 第27-31页 |
2.4.1 含细粒土砾的机械沉积作用 | 第27-29页 |
2.4.2 含细粒土砾的分形特征 | 第29-30页 |
2.4.3 圆砾与粗砂混合材料粒度分布模型 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于分形参数散体材料强度特性的试验研究 | 第32-50页 |
3.1 试验原理 | 第32-33页 |
3.1.1 双分形维粒度分布模型的应用 | 第32页 |
3.1.2 粗粒土的直接剪切试验 | 第32-33页 |
3.2 试样制备 | 第33-41页 |
3.2.1 材料准备 | 第33-35页 |
3.2.2 试样制备 | 第35-41页 |
3.3 室内大型直剪试验 | 第41-43页 |
3.3.1 试验设备 | 第41-42页 |
3.3.2 试验步骤 | 第42-43页 |
3.4 试验结果汇总 | 第43-46页 |
3.5 试验结果分析 | 第46-49页 |
3.5.1 基于R_2变化抗剪强度指标分析 | 第46-47页 |
3.5.2 基于D_1变化抗剪强度指标分析 | 第47页 |
3.5.3 基于D_2变化抗剪强度指标分析 | 第47-48页 |
3.5.4 基于M_(T2)变化抗剪强度指标分析 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于双分形粒度分布模型散体材料的力学性质研究 | 第50-62页 |
4.1 模型参数与力学性质函数关系的建立方法 | 第50-51页 |
4.1.1 遗传算法简介 | 第50-51页 |
4.1.2 MATLAB遗传算法工具箱的应用 | 第51页 |
4.2 基于双分形粒度分布模型描述散体材料抗剪强度指标 | 第51-56页 |
4.2.1 散体材料的抗剪强度指标 | 第51页 |
4.2.2 关系式形式的选择及拟合效果 | 第51-56页 |
4.3 基于双分形粒度分布模型散体材料的渗透系数研究 | 第56-61页 |
4.3.1 渗透系数的试验数据样本分析 | 第56-61页 |
4.3.2 渗透系数与模型参数的关系 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 工程应用 | 第62-73页 |
5.1 工程介绍 | 第62-64页 |
5.1.1 工程概况 | 第62-63页 |
5.1.2 场地工程地质和水文地质条件 | 第63页 |
5.1.3 倒塌原因 | 第63-64页 |
5.2 东安石矿挡墙重建设计方案 | 第64-66页 |
5.2.1 挡墙设计方案 | 第64-65页 |
5.2.2 挡墙构造要求 | 第65-66页 |
5.3 东安石矿挡墙计算 | 第66-71页 |
5.3.1 挡土墙设计参数 | 第66-67页 |
5.3.2 挡土墙类型选择 | 第67-68页 |
5.3.3 挡土墙材料设计 | 第68页 |
5.3.4 挡土墙台宽计算 | 第68页 |
5.3.5 挡土墙整体稳定性验算 | 第68-69页 |
5.3.6 挡土墙配筋计算 | 第69-70页 |
5.3.7 上挡墙配筋验算 | 第70-71页 |
5.4 工程效果 | 第71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录A | 第80-94页 |