致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 淤泥软土地基研究进展 | 第11-17页 |
1.2.1 固化处理 | 第11-13页 |
1.2.2 轻质化处理 | 第13-17页 |
1.3 磷尾矿利用研究进展 | 第17-19页 |
1.4 混合轻质土本构模型研究进展 | 第19-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.6 本文研究的技术路线 | 第21-22页 |
第二章 海淤建筑废料混合轻质土的配合比研究 | 第22-46页 |
2.1 试验原材料 | 第22-28页 |
2.1.1 海淤 | 第22-25页 |
2.1.2 轻质材料 | 第25页 |
2.1.3 磷尾矿 | 第25-28页 |
2.1.4 固化剂—水泥 | 第28页 |
2.2 配合比研究 | 第28-44页 |
2.2.1 制备试样 | 第29-32页 |
2.2.2 密度试验 | 第32-36页 |
2.2.3 无侧限抗压强度试验 | 第36-38页 |
2.2.4 密强比 | 第38-40页 |
2.2.5 磷尾矿砂用量对混合轻质土密度和无侧限抗压强度的影响 | 第40-42页 |
2.2.6 掺磷尾矿的海淤建筑废料混合轻质土配合比公式 | 第42-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 海淤建筑废料混合轻质土的抗剪强度研究 | 第46-77页 |
3.1 混合轻质土的抗剪强度机理 | 第46-48页 |
3.2 三轴压缩试验分析 | 第48-76页 |
3.2.1 试验方案 | 第48-49页 |
3.2.2 试验方法 | 第49页 |
3.2.3 固结排水剪切试验 | 第49-62页 |
3.2.4 固结不排水剪切试验 | 第62-76页 |
3.3 本章小结 | 第76-77页 |
第四章 海淤建筑废料混合轻质土的微细观结构研究 | 第77-90页 |
4.1 海淤建筑废料混合轻质土微细观结构 | 第77-78页 |
4.1.1 试验目的 | 第77页 |
4.1.2 试验方法及试验方案 | 第77-78页 |
4.2 试验结果分析 | 第78-86页 |
4.2.1 海淤—水泥复合浆体的胶凝作用 | 第79-82页 |
4.2.2 轻质建筑废料的骨架嵌挤作用 | 第82-85页 |
4.2.3 磷尾矿对混合轻质土强度的辅助作用 | 第85-86页 |
4.3 试样的不同破坏形态 | 第86-89页 |
4.3.1 无侧限抗压强度试验破坏形态 | 第86-87页 |
4.3.2 三轴剪切试验破坏形态 | 第87-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 海淤建筑废料混合轻质土的本构模型研究 | 第90-120页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 本文所用模型简介 | 第91-93页 |
5.2.1 邓肯—张模型 | 第91页 |
5.2.2 应变软化模型 | 第91-92页 |
5.2.3 双指数本构模型 | 第92-93页 |
5.3 双指数本构模型研究 | 第93-105页 |
5.3.1 双指数本构模型研究技术路线 | 第93-94页 |
5.3.2 双指数本构模型相关参数研究 | 第94-105页 |
5.4 轻质建筑废料用量对双指数本构模型的影响分析 | 第105-110页 |
5.4.1 双指数本构模型与邓肯张模型、应变软化模型对比 | 第105-108页 |
5.4.2 不同轻质建筑废料用量对双指数本构模型参数的影响规律分析 | 第108-110页 |
5.5 水泥用量对本构模型的影响分析 | 第110-114页 |
5.5.1 不同水泥用量的双指数本构模型参数取值研究 | 第110-112页 |
5.5.2 不同水泥用量对双指数本构模型参数的影响规律分析 | 第112-114页 |
5.6 磷尾矿用量对双指数本构模型的影响分析 | 第114-118页 |
5.6.1 不同磷尾矿砂用量的双指数本构模型参数取值研究 | 第114-116页 |
5.6.2 不同磷尾矿用量对双指数本构模型参数的影响规律分析 | 第116-118页 |
5.7 本章小结 | 第118-120页 |
第六章 结论与展望 | 第120-122页 |
6.1 主要研究结论 | 第120-121页 |
6.2 主要创新点 | 第121页 |
6.3 展望 | 第121-122页 |
读博期间发表的学术论文 | 第122页 |
读博期间参与的科研项目 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |