非饱和土柱试验装置开发及毛细阻滞型防渗层参数试验研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 毛细阻滞覆盖层的研究现状 | 第14-25页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 非饱和粗粒土的毛细阻滞效应 | 第17-18页 |
1.2.3 非饱和土柱试验装置研究现状 | 第18-22页 |
1.2.4 降雨入渗下封场覆盖层的防渗机理 | 第22-23页 |
1.2.5 粗粒土的孔隙结构特征及非饱和渗透系数 | 第23-25页 |
1.3 本文研究内容 | 第25-26页 |
2 非饱和土柱试验装置开发 | 第26-42页 |
2.1 常规土柱试验模具 | 第26-28页 |
2.2 带抽吸层土柱试验模具 | 第28-31页 |
2.3 降雨设备 | 第31-36页 |
2.3.1 降雨设备组成 | 第31-34页 |
2.3.2 降雨器雨量控制方法及其标定 | 第34-36页 |
2.4 传感器及标定 | 第36-40页 |
2.4.1 水分传感器 | 第36-38页 |
2.4.2 吸力传感器 | 第38-40页 |
2.5 小结 | 第40-42页 |
3 土柱试验土体材料选取及性质测量 | 第42-60页 |
3.1 试验方案及目的 | 第42页 |
3.2 土体材料选取 | 第42-45页 |
3.3 土体材料基本物理性质 | 第45-50页 |
3.3.1 全风化花岗岩 | 第45-49页 |
3.3.2 砾石土 | 第49-50页 |
3.4 土体材料土水特征曲线 | 第50-59页 |
3.4.1 土水特征曲线测量方法 | 第50-55页 |
3.4.2 土体材料土水特征曲线测量结果 | 第55-59页 |
3.5 土体材料水力特性分析 | 第59页 |
3.6 小结 | 第59-60页 |
4 均质土柱试验研究 | 第60-74页 |
4.1 试验方案 | 第60-61页 |
4.2 非饱和土降雨入渗特点 | 第61-65页 |
4.3 改进湿润锋前进法及渗透系数函数计算结果 | 第65-72页 |
4.3.1 湿润锋定义 | 第65-66页 |
4.3.2 湿润锋前进法及其适用条件 | 第66-68页 |
4.3.3 改进的湿润锋前进法 | 第68-72页 |
4.4 小结 | 第72-74页 |
5 毛细阻滞防渗层土柱试验研究 | 第74-92页 |
5.1 试验方案 | 第74页 |
5.2 细粒土高度对击穿时间影响 | 第74-79页 |
5.3 细粒土初始含水率对击穿时间影响 | 第79-83页 |
5.4 降雨强度对击穿时间影响 | 第83-85页 |
5.5 击穿时间及毛细阻滞防渗层持水能力计算模型 | 第85-89页 |
5.6 小结 | 第89-92页 |
6 典型地区毛细阻滞型防渗层参数设计 | 第92-98页 |
6.1 不同地区降雨、蒸发特点 | 第92-93页 |
6.2 不同地区毛细阻滞型防渗层参数设计方案 | 第93-96页 |
6.3 小结 | 第96-98页 |
7 带抽吸层毛细阻滞防渗层初步研究 | 第98-108页 |
7.1 带抽吸层毛细阻滞防渗层机理分析 | 第98-99页 |
7.2 试验方案 | 第99-102页 |
7.3 试验结果分析及展望 | 第102-106页 |
7.3.1 土柱湿润锋运移情况 | 第102-105页 |
7.3.2 界面击穿时间分析 | 第105-106页 |
7.4 小结 | 第106-108页 |
8 结论与展望 | 第108-110页 |
8.1 论文的主要工作和研究成果 | 第108-109页 |
8.2 本文研究的不足之处和后期工作的展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-114页 |
作者简历 | 第114-118页 |
学位论文数据集 | 第118页 |