摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 砒砂岩概况及地区分布情况 | 第10-11页 |
1.1.2 砒砂岩的矿物及化学组成 | 第11-12页 |
1.1.3 砒砂岩地区的气象水文 | 第12-13页 |
1.2 研究目的与研究意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 干湿循环作用 | 第14-16页 |
1.3.2 砒砂岩 | 第16-17页 |
1.4 论文的主要研究工作和技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 论文的主要研究工作 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
2 试验仪器与试验内容 | 第19-25页 |
2.1 试验主要仪器 | 第19-21页 |
2.2 试验主要内容 | 第21-25页 |
2.2.1 多功能电动击实试验 | 第21页 |
2.2.2 等应变直接剪切试验 | 第21-23页 |
2.2.3 高低温交变湿热试验箱 | 第23页 |
2.2.4 无侧限抗压强度试验 | 第23-24页 |
2.2.5 德国莱卡超景深显微镜试验 | 第24-25页 |
3 试验材料性质及试验方案 | 第25-34页 |
3.1 试验材料基本物理力学性质 | 第25-29页 |
3.1.1 砒砂岩的基本物理指标 | 第25页 |
3.1.2 砒砂岩含水率测试 | 第25-26页 |
3.1.3 砒砂岩的颗粒组成 | 第26-27页 |
3.1.4 砒砂岩最优含水率和最大干密度 | 第27-28页 |
3.1.5 水泥 | 第28-29页 |
3.2 试验方案设计 | 第29-34页 |
3.2.1 不同粒径砒砂岩试验方案设计 | 第29-31页 |
3.2.2 砒砂岩水泥土试验方案设计 | 第31-34页 |
4 干湿循环对不同粒径砒砂岩力学性能影响 | 第34-43页 |
4.1 不同粒径砒砂岩线缩率随干湿循环次数的变化 | 第34-35页 |
4.2 不同粒径砒砂岩体缩率随干湿循环次数的变化 | 第35-36页 |
4.3 干湿循环次数对不同粒径砒砂岩抗剪强度的影响 | 第36-40页 |
4.4 干湿循环次数对不同粒径砒砂岩内摩擦角和黏聚力的影响 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-43页 |
5 砒砂岩水泥土力学性能影响 | 第43-60页 |
5.1 干湿循环对砒砂岩水泥土力学性能影响 | 第43-56页 |
5.1.1 水泥掺量对砒砂岩溶水性的改变 | 第43-44页 |
5.1.2 砒砂岩水泥土线缩率随干湿循环次数的变化 | 第44-45页 |
5.1.3 砒砂岩水泥土体缩率随干湿循环次数的变化 | 第45-47页 |
5.1.4 砒砂岩水泥土无侧限抗压强度随干湿循环次数的变化 | 第47-51页 |
5.1.5 砒砂岩水泥土无侧限抗压强度随水泥掺入比的变化 | 第51-53页 |
5.1.6 砒砂岩水泥土无侧限抗压强度随电阻率的变化 | 第53-56页 |
5.1.7 本节小结 | 第56页 |
5.2 冻融循环对砒砂岩水泥土力学性能影响 | 第56-59页 |
5.2.1 砒砂岩水泥土冻融循环试验 | 第56-58页 |
5.2.2 砒砂岩水泥土无侧限抗压强度随冻融循环次数的变化 | 第58-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
6 砒砂岩水泥土微观结构分析 | 第60-68页 |
6.1 试验结果分析 | 第60-66页 |
6.1.1 砒砂岩水泥土超景深微观结构 | 第60-62页 |
6.1.2 砒砂岩水泥土SEM扫描电镜微观结构 | 第62-63页 |
6.1.3 水泥固化机理 | 第63-66页 |
6.2 本章小结 | 第66-68页 |
7 结论与展望 | 第68-70页 |
7.1 结论 | 第68页 |
7.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介 | 第75页 |