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非饱和粉砂抗拉强度特性研究

致谢第5-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-19页
    1.1 问题的提出第13页
    1.2 研究背景第13-15页
        1.2.1 理论背景第13-14页
        1.2.2 工程背景第14-15页
    1.3 研究目的和内容第15-17页
    1.4 创新点第17-19页
2 文献综述第19-41页
    2.1 抗拉强度试验研究第19-35页
        2.1.1 国外研究现状第19-27页
        2.1.2 国内研究现状第27-32页
        2.1.3 影响土体抗拉强度的主要因素第32-35页
    2.2 抗拉强度模型研究第35-39页
        2.2.1 Trabelsi模型第35页
        2.2.2 Alonso模型第35-36页
        2.2.3 Rumpf和Schubert模型第36-37页
        2.2.4 Lu和Likos模型第37-38页
        2.2.5 国内强度模型第38-39页
    2.3 存在的问题第39-41页
3 土体抗拉强度试验装置的研制第41-47页
    3.1 仪器研制背景第41页
    3.2 新型抗拉强度试验装置的组成及功能第41-44页
    3.3 新型抗拉强度试验装置具体组装方式第44页
    3.4 新型抗拉强度试验装置工作过程第44-45页
    3.5 新型抗拉强度试验装置的主要特点第45页
    3.6 本章小结第45-47页
4 不同干密度及含水量条件下非饱和土抗拉强度试验第47-87页
    4.1 土样基本参数第47-52页
        4.1.1 土样物理参数第47页
        4.1.2 土样级配曲线第47-49页
        4.1.3 土样击实曲线第49-52页
    4.2 试验目的第52页
    4.3 试验方案第52-53页
    4.4 试验步骤第53-60页
        4.4.1 传感器标定第54-55页
        4.4.2 试样的制备第55-56页
        4.4.3 试样的击实第56-58页
        4.4.4 单轴拉伸试验第58-60页
    4.5 试验结果及分析第60-86页
        4.5.1 数据处理的计算方法第60-61页
        4.5.2 试验结果第61-81页
        4.5.3 试验结果分析第81-86页
    4.6 本章小结第86-87页
5 非饱和土抗拉强度模型第87-105页
    5.1 基于试验结果的机理分析第87-90页
    5.2 抗拉强度模型的提出第90-100页
        5.2.1 SWCC曲线和TSCC曲线概念假定模型第90-91页
        5.2.2 Funicular和Capillary保水状态下抗拉强度模型的提出第91-92页
        5.2.3 新型土体抗拉强度模型第92-100页
    5.3 新型土体抗拉强度模型验证第100-102页
    5.4 分析与讨论第102-104页
    5.5 本章小结第104-105页
6 单轴拉伸试验有限元分析第105-131页
    6.1 ABAQUS软件介绍第105-106页
    6.2 有限元模型的建立第106-111页
        6.2.1 模型材料及截面第106-107页
        6.2.2 材料模型及参数的选取第107-109页
        6.2.3 模型网格划分第109-110页
        6.2.4 模型边界条件及荷载第110-111页
    6.3 有限元分析结果第111-129页
    6.4 有限元分析讨论第129-130页
    6.5 本章小结第130-131页
7 结论和展望第131-135页
    7.1 结论第131-132页
    7.2 展望第132-135页
参考文献第135-141页
作者简历第141-145页
学位论文数据集第145页

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