内容提要 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-10页 |
ABSTRACT | 第10-15页 |
第1章 绪论 | 第20-36页 |
1.1 研究意义 | 第20-22页 |
1.1.1 盐渍土分布概况 | 第20页 |
1.1.2 吉林省西部地区盐渍土水分迁移及冻胀特性研究意义 | 第20-22页 |
1.2 盐渍土的国内外研究概况 | 第22-24页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第22页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第22-24页 |
1.3 盐渍土水分迁移的国内外研究现状 | 第24-27页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第24页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第24-27页 |
1.4 盐渍土冻胀的国内外研究现状 | 第27-29页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第27页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第27-29页 |
1.5 吉林省西部地区盐渍土的研究现状 | 第29-31页 |
1.6 本文的主要研究内容、创新点及技术路线 | 第31-36页 |
1.6.1 研究内容 | 第31-32页 |
1.6.2 创新点 | 第32-33页 |
1.6.3 技术路线 | 第33-36页 |
第2章 吉林省西部地区盐渍土物质组成、理化特性及孔隙分布特征 | 第36-70页 |
2.1 研究区概况 | 第36页 |
2.2 野外调查取样 | 第36-38页 |
2.2.1 野外调查 | 第36-37页 |
2.2.2 土样采集 | 第37-38页 |
2.3 研究区土的物质组成 | 第38-48页 |
2.3.1 粒度成分 | 第38-47页 |
2.3.2 矿物成分 | 第47-48页 |
2.4 研究区土的物理化学性质 | 第48-63页 |
2.4.1 物理性质 | 第48-50页 |
2.4.2 易溶盐 | 第50-56页 |
2.4.3 比表面积 | 第56-58页 |
2.4.4 pH 值 | 第58-61页 |
2.4.5 有机质 | 第61-62页 |
2.4.6 阳离子交换容量 | 第62-63页 |
2.5 研究区土的孔隙分布特征 | 第63-67页 |
2.5.1 土体孔隙特征测试步骤 | 第63-66页 |
2.5.2 测试结果分析 | 第66-67页 |
2.6 小结 | 第67-70页 |
第3章 吉林省西部地区盐渍土水分迁移试验研究 | 第70-86页 |
3.1 冻土中水分迁移的驱动力 | 第70页 |
3.2 碳酸盐渍土水分迁移试验研究 | 第70-74页 |
3.2.1 直接法毛细水上升试验 | 第71-73页 |
3.2.2 冻融法毛细水上升试验 | 第73-74页 |
3.3 水分迁移试验结果与分析 | 第74-80页 |
3.3.1 直接法毛细水上升试验结果分析 | 第74-75页 |
3.3.2 冻结前后含水率的变化特征 | 第75-77页 |
3.3.3 冻结前后含盐量的变化特征 | 第77-80页 |
3.4 多次冻融循环过程中的水分、盐分迁移 | 第80-83页 |
3.4.1 冻融循环过程中水分变化特征 | 第80-82页 |
3.4.2 冻融循环过程中盐分变化特征 | 第82-83页 |
3.5 小结 | 第83-86页 |
第4章 吉林省西部地区盐渍土冻结过程中微观结构研究 | 第86-100页 |
4.1 试验方法 | 第86-87页 |
4.2 微观结构研究参数简介 | 第87-88页 |
4.2.1 单元体及孔隙大小、形态特征参数 | 第87-88页 |
4.2.2 结构单元体及孔隙的排列特征参数 | 第88页 |
4.3 冻结前后微观结构定性分析 | 第88-90页 |
4.4 冻结前后微观结构定量分析 | 第90-98页 |
4.4.1 冻结前后结构单元体变化 | 第90-94页 |
4.4.2 冻结前后孔隙变化特征 | 第94-98页 |
4.5 小结 | 第98-100页 |
第5章 吉林省西部地区盐渍土冻胀影响因素分析 | 第100-108页 |
5.1 土质对冻胀性的影响 | 第100-103页 |
5.1.1 土的粒度成分 | 第100-101页 |
5.1.2 土的矿物成分 | 第101页 |
5.1.3 土的孔隙特征 | 第101-102页 |
5.1.4 土的密实度 | 第102-103页 |
5.2 水对土冻胀性的影响 | 第103-104页 |
5.3 土中盐分对冻胀性的影响 | 第104-105页 |
5.4 温度对冻胀性的影响 | 第105页 |
5.5 小结 | 第105-108页 |
第6章 吉林省西部地区盐渍土室内冻胀试验研究 | 第108-150页 |
6.1 研究区土样冻胀试验概况 | 第108-112页 |
6.1.1 室内冻胀试验设计 | 第108-111页 |
6.1.2 试验设备 | 第111-112页 |
6.1.3 试验方法 | 第112页 |
6.2 大安(春)土样冻胀试验结果分析 | 第112-141页 |
6.2.1 不同含水率土样冻胀率研究 | 第118-124页 |
6.2.2 不同击实度土样冻胀率研究 | 第124-133页 |
6.2.3 不同含盐量土样冻胀率研究 | 第133-141页 |
6.3 三支沟(春)与大安(春)土样盐冻胀试验结果对比分析 | 第141-148页 |
6.3.1 1.2%含盐量时三支沟(春)与大安(春)土样冻胀率比较 | 第144-146页 |
6.3.2 1.5%含盐量时三支沟(春)与大安(春)土样冻胀率比较 | 第146-148页 |
6.4 本章小结 | 第148-150页 |
第7章 基于灰关联度法和粗糙集理论评价吉林省西部地区盐渍土冻胀性影响因素 | 第150-180页 |
7.1 基于灰关联度法对碳酸盐渍土冻胀性影响因素进行评价 | 第150-160页 |
7.1.1 灰色关联分析简介 | 第150页 |
7.1.2 关联系数与关联度的计算 | 第150-152页 |
7.1.3 各影响因素与冻胀性灰关联分析过程 | 第152-157页 |
7.1.4 关联度结果分析 | 第157-160页 |
7.2 粗糙集理论主要概念 | 第160-163页 |
7.2.1 知识、知识库 | 第160页 |
7.2.2 近似集的概念 | 第160-161页 |
7.2.3 知识约简 | 第161-162页 |
7.2.4 影响因子的重要度及权重的计算 | 第162-163页 |
7.3 运用粗糙集理论进行各因素对冻胀性的影响评价 | 第163-177页 |
7.3.1 研究所选粗糙集理论的专业软件介绍 | 第164页 |
7.3.2 冻胀率及其影响因素决策信息表的构建 | 第164-171页 |
7.3.3 基于粗糙集理论的冻胀率影响因素属性约简 | 第171-174页 |
7.3.4 基于粗糙集理论的冻胀率影响因素重要度及权重的确定 | 第174-177页 |
7.3.5 灰关联度法与粗糙集理论评价方法比较及结合 | 第177页 |
7.4 小结 | 第177-180页 |
第8章 基于BP 神经网络建立碳酸盐渍土冻胀模型 | 第180-198页 |
8.1 引言 | 第180页 |
8.2 BP 神经网络 | 第180-185页 |
8.2.1 BP 神经网络简介 | 第180-181页 |
8.2.2 BP 神经网络基本原理和算法 | 第181-185页 |
8.3 BP 神经网络模型构建 | 第185-187页 |
8.3.1 BP 神经网络结构及隐含层节点确定 | 第186页 |
8.3.2 权值W、临界值b 初始化 | 第186页 |
8.3.3 模型验证 | 第186-187页 |
8.4 BP 神经网络工具箱函数实现 | 第187-188页 |
8.5 基于BP 神经网络建立碳酸盐渍土冻胀模型 | 第188-195页 |
8.5.1 确定网络结构 | 第188-191页 |
8.5.2 确定隐含层节点数 | 第191-192页 |
8.5.3 碳酸盐渍土冻胀预测模型训练和仿真结果 | 第192-195页 |
8.6 小结 | 第195-198页 |
第9章 结论和建议 | 第198-204页 |
9.1 结论 | 第198-201页 |
9.2 建议 | 第201-204页 |
参考文献 | 第204-216页 |
作者简介及攻读博士学位期间所取得的科研成果 | 第216-217页 |
致谢 | 第217页 |