首页--工业技术论文--建筑科学论文--土力学、地基基础工程论文--各类型土与地基论文--软土与地基论文

不同电极电渗过程比较及基于电导率电渗排水量计算方法

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
目录第12-16页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 研究背景及意义第16-18页
    1.2 电渗法加固软土研究现状第18-27页
        1.2.1 试验研究第19-23页
        1.2.2 理论研究第23-26页
        1.2.3 工程应用第26-27页
    1.3 电渗法的优势和不足之处第27-28页
        1.3.1 电渗法的优势第27页
        1.3.2 电渗法的不足之处第27-28页
    1.4 改善电渗加固效果的方法第28-33页
        1.4.1 改善电极性能第29页
        1.4.2 优化通电方式第29-30页
        1.4.3 优化电极布置第30-31页
        1.4.4 注入化学溶液第31-32页
        1.4.5 联合传统工法第32-33页
    1.5 本文的主要研究工作、思路和创新之处第33-36页
        1.5.1 本文的研究工作第33-34页
        1.5.2 本文的研究思路第34-35页
        1.5.3 本文的创新之处第35-36页
第2章 不同电极材料电渗过程对比试验研究第36-70页
    2.1 研究现状第36-39页
    2.2 试验设计第39-43页
        2.2.1 试验装置第39-42页
        2.2.2 试验土样第42页
        2.2.3 试验步骤第42-43页
    2.3 试验内容第43-44页
        2.3.1 阳极材料和阴极材料对电渗效果影响程度试验第43页
        2.3.2 铁、铜、石墨和铝电极的电渗过程对比试验第43-44页
    2.4 阳极和阴极材料的影响程度试验结果第44-49页
        2.4.1 排水量第44-45页
        2.4.2 电流第45-48页
        2.4.3 含水量分布第48-49页
    2.5 铁、铜、石墨和铝电极的电渗过程对比试验结果第49-68页
        2.5.1 排水量第49-51页
        2.5.2 有效电势第51-53页
        2.5.3 含水量分布第53-54页
        2.5.4 能耗第54-56页
        2.5.5 电渗排水中元素含量的变化第56-57页
        2.5.6 土壤中元素含量变化第57-60页
        2.5.7 电渗后电极的腐蚀情况第60-61页
        2.5.8 电渗后土体的变形特性第61-63页
        2.5.9 讨论第63-68页
    2.6 本章小结第68-70页
第3章 基于离子迁移的电渗机理研究第70-88页
    3.1 研究现状第70-71页
    3.2 试验设计第71-72页
    3.3 试验结果第72-84页
        3.3.1 电渗排水和重力排水第72-75页
        3.3.2 电渗排水中元素含量变化第75-77页
        3.3.3 土壤元素含量变化第77-80页
        3.3.4 电渗运移量第80-82页
        3.3.5 电导率第82-84页
    3.4 讨论第84-85页
    3.5 本章小结第85-88页
第4章 基于电导率的一维电渗排水量计算方法第88-118页
    4.1 研究思路第88页
    4.2 电渗排水速率与电流的关系第88-98页
        4.2.1 土壤类型第89页
        4.2.2 含水量第89-92页
        4.2.3 含盐量第92-93页
        4.2.4 电势梯度第93-95页
        4.2.5 电极布置形式第95-98页
    4.3 基于孔隙尺度的电渗模型第98-102页
        4.3.1 Helmholtz-Smoluchowski模型第98-100页
        4.3.2 Schimd模型第100-101页
        4.3.3 电渗效率第101-102页
    4.4 土体电导率第102-108页
        4.4.1 影响因素第102-103页
        4.4.2 理论模型第103-104页
        4.4.3 经验公式第104-106页
        4.4.4 电导率与含水量的关系第106-108页
    4.5 基于电导率的一维电渗排水量计算方法第108-116页
        4.5.1 基本假设第108-109页
        4.5.2 理论推导第109-114页
        4.5.3 试验验证第114-116页
    4.6 本章小结第116-118页
第5章 堆载作用下基于电导率的电渗排水量计算方法及应用研究第118-150页
    5.1 堆载的影响第118-121页
        5.1.1 堆载对电渗运移量的影响第118-121页
        5.1.2 堆载对电导率的影响第121页
    5.2 堆载作用下基于电导率的一维电渗排水量计算方法第121-125页
        5.2.1 电导率与含水量具有线性关系(公式4.33)第122-123页
        5.2.2 电导率与含水量具有指数关系(公式4.34)第123-124页
        5.2.3 电导率与含水量具有二次函数关系(公式4.37)第124-125页
    5.3 基于电导率的轴对称电渗排水量计算方法第125-136页
        5.3.1 轴对称电渗电流的计算第125-126页
        5.3.2 基于电导率的轴对称电渗排水量理论推导第126-129页
        5.3.3 堆载作用第129-133页
        5.3.4 试验验证第133-136页
    5.4 堆载作用下基于电导率的二维电渗排水量计算方法第136-142页
        5.4.1 二维电渗电流的计算第136-138页
        5.4.2 堆载作用下基于电导率的二维电渗排水量理论推导第138-142页
    5.5 基于电导率的电渗排水量计算方法应用研究第142-147页
        5.5.1 参数设计第142-144页
        5.5.2 电渗排水量与土体收缩量第144-145页
        5.5.3 应用路线第145-147页
    5.6 本章小结第147-150页
第6章 结论与展望第150-154页
    6.1 本文主要结论第150-153页
    6.2 进一步研究工作的建议第153-154页
参考文献第154-161页
作者简历及科研成果第161-162页

论文共162页,点击 下载论文
上一篇:基于工业CT的扁平物体局部成像关键技术研究
下一篇:连续语音识别特征提取与声学模型训练区分性技术研究