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基于湿热风化环境下的残积土强度劣化研究

中文摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 含水率、干密度对抗剪强度参数影响研究现状第12-13页
        1.2.2 崩解性试验研究现状第13-14页
        1.2.3 温度应力导致的岩土体劣化研究现状第14-15页
        1.2.4 干湿循环导致的岩土体劣化研究现状第15-16页
    1.3 论文研究内容第16-18页
        1.3.1 研究目标第16页
        1.3.2 研究内容第16-18页
        1.3.3 技术路线第18页
    1.4 本课题的创新之处第18-19页
第二章 岩土体风化研究理论基础第19-27页
    2.1 花岗岩残积土工程特性第19-22页
        2.1.1 花岗岩残积土成因及分布第19-20页
        2.1.2 花岗岩残积土物理力学特性第20页
        2.1.3 不均匀性第20-21页
        2.1.4 崩解特性第21页
        2.1.5 软化特性第21页
        2.1.6 扰动性第21-22页
    2.2 岩土体物理风化作用机理第22-23页
        2.2.1 冰劈作用第22页
        2.2.2 热力风化作用第22页
        2.2.3 干-湿循环作用第22-23页
        2.2.4 盐分结晶的撑裂作用第23页
    2.3 残积土抗剪强度理论第23-25页
        2.3.1 抗剪强度机理第23-24页
        2.3.2 抗剪强度影响因素第24-25页
    2.4 损伤力学理论第25-27页
        2.4.1 概述第25页
        2.4.2 损伤变量选取第25页
        2.4.3 损伤模量、阶段损伤和阶段内平均损伤第25-27页
第三章 不同干密度、含水率下抗剪强度参数试验研究第27-46页
    3.1 引言第27页
    3.2 试验方案及土样制备第27-29页
        3.2.1 取样基本情况第27-28页
        3.2.2 重塑土样制备第28-29页
        3.2.3 仪器设备第29页
        3.2.4 试验方案第29页
    3.3 试验结果分析第29-45页
        3.3.1 基本物理力学性质第29-31页
        3.3.2 直剪试验成果汇总第31页
        3.3.3 含水率对黏聚力的影响第31-35页
        3.3.4 含水率对内摩擦角的影响第35-39页
        3.3.5 干密度对黏聚力的影响第39-42页
        3.3.6 干密度对内摩擦角的影响第42-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 干湿循环作用下抗剪强度劣化研究第46-75页
    4.1 引言第46页
    4.2 试验仪器及方案第46-48页
        4.2.1 试验仪器第46-48页
        4.2.2 试验方案第48页
    4.3 不同含水率下干湿循环劣化研究第48-60页
        4.3.1 直剪试验成果汇总第48-49页
        4.3.2 干湿循环次数对黏聚力影响第49-54页
        4.3.3 干湿循环次数对内摩擦角影响第54-60页
    4.4 不同干密度下干湿循环劣化研究第60-72页
        4.4.1 直剪试验成果汇总第60-61页
        4.4.2 干湿循环次数对黏聚力影响第61-66页
        4.4.3 干湿循环次数对内摩擦角影响第66-72页
    4.5 抗剪强度劣化分析第72-73页
        4.5.1 不同含水率、干密度条件下抗剪强度劣化分析第72-73页
        4.5.2 干湿循环作用劣化机理分析第73页
    4.6 本章小结第73-75页
第五章 湿热环境下残积土强度劣化研究第75-88页
    5.1 引言第75页
    5.2 试验仪器及方案第75-77页
        5.2.1 试验仪器第75-76页
        5.2.2 试验方案第76-77页
    5.3 升温风化作用下残积土强度劣化研究第77-80页
        5.3.1 升温风化作用对黏聚力影响第77-79页
        5.3.2 升温风化作用对内摩擦角影响第79-80页
    5.4 降温风化作用下残积土强度劣化研究第80-83页
        5.4.1 降温风化作用对黏聚力影响第80-82页
        5.4.2 降温风化作用对内摩擦角影响第82-83页
    5.5 湿热风化作用下残积土强度劣化分析第83-87页
        5.5.1 湿热风化作用对黏聚力影响第83-85页
        5.5.2 湿热风化作用对内摩擦角影响第85-87页
    5.6 本章小结第87-88页
第六章 花岗岩残积土边坡稳定性分析第88-104页
    6.1 引言第88页
    6.2 边坡稳定性分析理论及计算模型第88-90页
        6.2.1 刚体极限平衡法理论第88-89页
        6.2.2 Bishop条分法理论第89-90页
        6.2.3 计算模型第90页
    6.3 不同含水率和干密度条件下边坡稳定性分析第90-95页
        6.3.1 不同含水率对边坡稳定性影响分析第90-93页
        6.3.2 不同干密度对边坡稳定性影响分析第93-95页
    6.4 干湿循环条件下边坡稳定性分析第95-99页
        6.4.1 不同含水率条件下干湿循环对边坡稳定性影响第95-97页
        6.4.2 不同干密度条件下干湿循环对边坡稳定性影响第97-99页
    6.5 湿热风化条件下边坡稳定性分析第99-103页
        6.5.1 升温风化作用下边坡稳定性分析第99-100页
        6.5.2 降温风化作用下边坡稳定性分析第100-101页
        6.5.3 湿热风化作用下边坡稳定性分析第101-103页
    6.6 本章小结第103-104页
结论与展望第104-107页
    结论第104-105页
    展望第105-107页
参考文献第107-112页
在读期间已发表和录用的论文及参加科研项目第112-113页
致谢第113-114页
个人简历第114页

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