摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与实际意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外应用研究概况 | 第12-18页 |
1.2.1 护坡生态固化技术 | 第12-13页 |
1.2.2 护坡土壤改性研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 纤维改性土壤研究现状 | 第15-17页 |
1.2.4 护坡改性应用 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 聚丙烯纤维改性研究 | 第19-28页 |
2.1 概述 | 第19-21页 |
2.1.1 氧化改性 | 第19-20页 |
2.1.2 接枝改性 | 第20-21页 |
2.1.3 包覆改性 | 第21页 |
2.1.4 接枝包覆改性 | 第21页 |
2.2 试样制备 | 第21-24页 |
2.2.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.2.2 接枝包覆法的改性机理 | 第22-23页 |
2.2.3 实验方法 | 第23-24页 |
2.3 改性PP纤维的制备研究 | 第24-27页 |
2.3.1 PP接枝改性研究 | 第24-25页 |
2.3.2 马来酸酐用量对接枝率的影响 | 第25页 |
2.3.3 反应时间对接枝率的影响 | 第25-26页 |
2.3.4 红外光谱分析 | 第26页 |
2.3.5 接枝包覆改性聚丙烯纤维形态结构及性能分析 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 聚丙烯纤维生物酶复合改性土壤试验研究 | 第28-44页 |
3.1 原材料 | 第29页 |
3.2 试验方法 | 第29-33页 |
3.2.1 纤维与土壤拌合方法 | 第29-30页 |
3.2.2 试件的制作与养护 | 第30-32页 |
3.2.3 测试方法 | 第32页 |
3.2.4 微观结构分析 | 第32-33页 |
3.3 PP纤维改性土壤的力学性能试验 | 第33-36页 |
3.3.1 PP纤维含量对土壤强度的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 压实度对PP纤维固化土壤强度的影响 | 第34-36页 |
3.3.3 小结 | 第36页 |
3.4 聚丙烯纤维生物酶复合改性对土壤强度的影响 | 第36-37页 |
3.5 聚丙烯纤维和生物酶改性土壤增强机理 | 第37-43页 |
3.5.1 生物酶改性土壤增强机理 | 第37-39页 |
3.5.2 聚丙烯纤维加筋土增强机理 | 第39-41页 |
3.5.3 聚丙烯纤维和生物酶复合改性土壤增强机理 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 生物酶纤维复合改性护坡应用研究 | 第44-50页 |
4.1 生物酶纤维复合改性护坡室内抗冲蚀稳定性研究 | 第44-46页 |
4.1.1 实验方法 | 第44页 |
4.1.2 护坡龄期的影响 | 第44-45页 |
4.1.3 降雨历时的影响 | 第45-46页 |
4.2 聚丙烯纤维和生物酶复合改性护坡应用研究 | 第46-49页 |
4.2.1 生态固化护坡施工工艺 | 第46-47页 |
4.2.2 边坡固化施工注意事项 | 第47-48页 |
4.2.3 边坡固化施工监测要求 | 第48-49页 |
4.3 边坡固化结果 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
作者简介及科研成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |