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考虑时效性的饱和重塑粘土固结特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 提出问题第11-13页
    1.2 研究现状及文献综述第13-22页
        1.2.1 土的固结变形理论研究第13-17页
        1.2.2 土的流变固结本构模型研究第17-22页
    1.3 本文主要研究内容第22-24页
第二章 重塑饱和粘土在K_0状态下的固结全过程分析第24-63页
    2.1 试验简介第24-28页
        2.1.1 试验土样第24页
        2.1.2 试验仪器第24-25页
        2.1.3 试验方案第25-27页
        2.1.4 仪器标定第27-28页
    2.2 试验全过程时效性分析第28-36页
        2.2.1 应力时效性在试验全过程的反映第28-30页
        2.2.2 应变时效性在试验全过程的反映第30-32页
        2.2.3 孔压时效性在试验全过程的反映第32-36页
    2.3 试验全过程加载速率影响分析第36-46页
        2.3.1 试验加载速率与时间的关系第37-40页
        2.3.2 试验加载速率对孔压的影响第40-43页
        2.3.3 试验加载速率对应变的影响第43-46页
    2.4 饱和重塑粘土K_0状态下的固结变形机理分析第46-53页
        2.4.1 加载固结段应力与应变相互影响分析第49-51页
        2.4.2 恒载固结段应力与应变相互影响分析第51-53页
    2.5 试验全过程反应特性分析第53-61页
        2.5.1 土的非线性特性在固结全过程的反映第53-58页
        2.5.2 土的粘滞特性在固结全过程的反映第58-61页
    2.6 本章小结第61-63页
第三章 K_0状态下静止土压力系数的时效性研究第63-79页
    3.1 静止土压力系数K_0对固结变形的影响第63-66页
    3.2 单轴侧限固结K_0-ε_v数理公式的建立第66-72页
        3.2.1 加载固结段K_0-ε_v-v数理公式的建立第66-70页
        3.2.2 恒载固结段K_0-ε_v数理公式的建立第70-71页
        3.2.3 土压力系数K_0最大值的求解探讨第71-72页
    3.3 K_0、K_0'的时效性对受力状态的影响程度分析第72-78页
        3.3.1 K_0、K_0'的时效性对应力状态的整体影响趋势分析第72-76页
        3.3.2 K_0、K_0'的时效性对应力状态影响的数理描述第76-78页
    3.4 小结第78-79页
第四章 土单向K_0固结最终变形量不变及唯一性假设第79-108页
    4.1 土固结变形的影响因素第79-80页
    4.2 土单向固结最终变形总量不变的讨论第80-92页
        4.2.1 土单向固结最终变形总量不变的提出第81-87页
        4.2.2 单向固结变形最终量不变的证明第87-92页
    4.3 土单向固结唯一性影响因素的假设证明第92-106页
        4.3.1 土单向固结影响因素讨论第93-99页
        4.3.2 自适应剪应力q为应变唯一影响因素的证明第99-106页
    4.4 小结第106-108页
第五章 饱和重塑粘土率相关经验模型研究第108-140页
    5.1 加载固结段率相关经验模型研究第111-129页
        5.1.1 应力率-应变-时间(?)-ε_v-t率相关模型的建立第111-115页
        5.1.2 应力-应变率-时间σ-(?)-t率相关模型的建立第115-119页
        5.1.3 表观固结阻力σ_p应变率效应模型第119-124页
        5.1.4 自适应剪应力q的率相关模型第124-128页
        5.1.5 加载固结段各率相关本构模型对比第128-129页
    5.2 恒载固结段的ε_v-v-t率相关经验模型研究第129-138页
        5.2.1 按加载控制方式分别建立的ε_v-v-t率相关模型第129-132页
        5.2.2 借助自适应剪应力q建立的ε_v-v-t率相关模型第132-135页
        5.2.3 恒载固结段模型对比及时间节点说明第135-138页
    5.3 本章小结第138-140页
第六章 饱和重塑粘土非线性流变本构模型研究第140-156页
    6.1 土的非线性蠕变变形分析第140-143页
        6.1.1 非线性蠕变变形组成第140-141页
        6.1.2 非线性蠕变变形划分第141-142页
        6.1.3 非线性蠕变变形特性在模型理论中的反映第142-143页
    6.2 元件的选取及模型建立基本思路第143-146页
    6.3 模型的建立及实测数据对模型的验证第146-151页
        6.3.1 模型线性粘弹性部分的建立第146-148页
        6.3.2 模型非线性粘塑性部分的建立第148-151页
    6.4 与率相关模型的对比分析第151-154页
    6.5 本章小结第154-156页
结论及建议第156-159页
    结论第156-158页
    创新点第158页
    进一步建议第158-159页
参考文献第159-171页
攻读博士期间取得的研究成果第171-172页
致谢第172页

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