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电渗增强桩处理软土地基模型试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第15-23页
    1.1 研究背景及意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 软土地基处理的国内外研究现状第15-16页
        1.2.2 电渗技术的国内外研究现状第16-19页
        1.2.3 电渗增强桩加固软土地基技术的国内外研究现状第19-20页
    1.3 本文的研究内容及主要工作第20-23页
2 电渗增强桩加固软土地基方式及机理研究第23-29页
    2.1 概述第23页
    2.2 电渗增强桩技术实施方式第23-27页
        2.2.1 电渗联合钢管桩技术实施方式第23页
        2.2.2 电渗联合沉管灌注桩技术实施方式第23-24页
        2.2.3 电渗联合预制桩技术实施方式第24页
        2.2.4 电渗联合一种新型桩技术实施方式第24-25页
        2.2.5 电渗联合囊袋扩底桩技术实施方式第25-26页
        2.2.6 电渗联合塑料套管桩技术实施方式第26-27页
    2.3 电渗增强桩加固软土地基机理及效果第27-28页
        2.3.1 电渗增强桩加固软土地基机理第27-28页
        2.3.2 电渗联合桩加固软土地基的效果第28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 软土的电渗透系数、电阻率研究第29-39页
    3.1 概述第29页
    3.2 软土含水率、含砂率和电阻率的关系第29-32页
        3.2.1 土样的制备第29页
        3.2.2 电阻率测试第29-30页
        3.2.3 试验数据分析第30-31页
        3.2.4 含水率与电阻率的关系第31页
        3.2.5 含砂率与电阻率的关系第31-32页
    3.3 软土含水率、含砂率和电渗透系数的关系第32-37页
        3.3.1 土样的制备第32页
        3.3.2 电渗透系数的测试第32-34页
        3.3.3 试验数据分析第34页
        3.3.4 含水率与电渗透系数的关系第34-36页
        3.3.5 含砂率与电渗透系数的关系第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
4 电渗增强钢管桩加固软土地基的模型试验第39-49页
    4.1 概述第39页
    4.2 电渗增强钢管桩加固软土地基的模型试验主要设备和材料介绍第39-44页
    4.3 模型试验步骤简介第44-47页
        4.3.1 高含水率软黏土的制作及重塑土相关性质的测定第45-46页
        4.3.2 填土以及阴极管、模型钢管桩的填设第46-47页
        4.3.3 电渗第47页
        4.3.4 主要测量的数据第47页
    4.4 本章小结第47-49页
5 电渗增强钢管桩加固软土地基模型试验数据整理和分析第49-83页
    5.1 概述第49页
    5.2 辅助试验第49-56页
        5.2.1 含水率试验第49-51页
        5.2.2 土的电阻率试验第51页
        5.2.3 抗剪强度试验第51-52页
        5.2.4 固结试验第52-56页
    5.3 电渗增强钢管桩加固软土地基模型试验第56-82页
        5.3.1 电渗排水量第56-61页
        5.3.2 电流变化第61-65页
        5.3.3 电势差变化第65-75页
        5.3.4 模型钢管桩抗压承载力特性对比分析第75-80页
        5.3.5 本模型试验其他现象第80-82页
    5.4 本章小结第82-83页
6 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 本文主要创新性工作第84页
    6.3 展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
作者简介及读研期间主要科研成果第91-92页

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