摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 夯土工程特性研究 | 第13-14页 |
1.2.2 颗粒分形特征 | 第14页 |
1.2.3 孔隙分形特征 | 第14页 |
1.2.4 研究现状总结 | 第14-15页 |
1.3 研究内容 | 第15页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 祁连山南北麓明长城夯土的建造特征 | 第17-27页 |
2.1 研究对象选取 | 第17页 |
2.2 夯土赋存环境特征 | 第17-23页 |
2.2.1 气候特征 | 第17-19页 |
2.2.2 地形地貌与地质构造 | 第19-23页 |
2.2.3 地表水与地下水 | 第23页 |
2.3 建造工艺和取材基本特征 | 第23-25页 |
2.3.1 建造原则 | 第23-24页 |
2.3.2 密度与天然含水率 | 第24页 |
2.3.3 相对密度 | 第24-25页 |
2.3.4 夯层厚度与距山麓距离 | 第25页 |
2.4 遗址病害类型 | 第25-26页 |
2.5 总结 | 第26-27页 |
第三章 祁连山南北麓明长城夯土工程特性分析 | 第27-37页 |
3.1 样品采集 | 第27页 |
3.2 力学特性测试 | 第27-31页 |
3.2.1 试验方法与仪器 | 第27-28页 |
3.2.2 测试结果 | 第28-29页 |
3.2.3 试验结果分析 | 第29-31页 |
3.2.4 夯土力学特性总结 | 第31页 |
3.3 抗风蚀特性测试 | 第31-34页 |
3.3.1 风洞测试 | 第31-32页 |
3.3.2 风蚀测试结果分析 | 第32-33页 |
3.3.3 抗风蚀能力强弱小结 | 第33-34页 |
3.4 抗雨蚀特性测试 | 第34-35页 |
3.4.1 稠度 | 第34页 |
3.4.2 崩解性 | 第34-35页 |
3.4.3 抗雨蚀能力强弱分类 | 第35页 |
3.5 小结 | 第35-37页 |
第四章 祁连山南北麓明长城夯土分形特征 | 第37-44页 |
4.1 概述 | 第37页 |
4.2 颗粒分析与分形 | 第37-39页 |
4.2.1 颗粒分析试验及结果 | 第37-38页 |
4.2.2 颗粒分形理论 | 第38页 |
4.2.3 颗粒分形结果 | 第38-39页 |
4.3 孔隙分形与分布 | 第39-43页 |
4.3.1 土-水特征曲线测试 | 第39-40页 |
4.3.2 土-水特征曲线的拟合方程选取与拟合 | 第40-41页 |
4.3.3 孔隙分形的理论分析 | 第41-42页 |
4.3.4 孔隙分形结果 | 第42-43页 |
4.4 小结 | 第43-44页 |
第五章 明长城夯土分形特征与工程特性的关联性 | 第44-59页 |
5.1 概述 | 第44页 |
5.2 抗压特性与粒度特征关联性研究 | 第44-50页 |
5.2.1 基于颗粒分形研究抗压特性的重要性 | 第44-45页 |
5.2.2 压缩过程的应力-应变特征 | 第45-48页 |
5.2.3 各变形阶段特征值与曲率系数 | 第48页 |
5.2.4 抗压强度与粒度分维 | 第48-49页 |
5.2.5 分析与讨论 | 第49-50页 |
5.3 抗剪特性与孔隙分形特征关联性研究 | 第50-53页 |
5.3.1 基于孔隙分形研究抗剪特性的重要性 | 第50-51页 |
5.3.2 孔隙分维与内摩擦角以及粘聚力的关联性分析 | 第51-52页 |
5.3.3 孔隙分维对抗剪强度的影响 | 第52页 |
5.3.4 相关讨论 | 第52-53页 |
5.4 分形特征与抗风蚀以及抗雨蚀能力的关联性研究 | 第53-56页 |
5.4.1 基于分形特征研究夯土抗风蚀和抗雨蚀能力的重要性 | 第53页 |
5.4.2 分形特征与风蚀损耗的关联性研究 | 第53-54页 |
5.4.3 分形特征与稠度的关系 | 第54-55页 |
5.4.4 分形特征对崩解性能的影响 | 第55-56页 |
5.5 夯土工程特性的优劣性分析与评价 | 第56-57页 |
5.6 结论 | 第57-59页 |
结论、建议与展望 | 第59-61页 |
结论 | 第59-60页 |
建议与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录A:攻读学位期间发表的学术论文 | 第66页 |