摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 工程概况 | 第9-10页 |
1.2 研究意义及价值 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 国内土质分类体系 | 第11-12页 |
1.3.2 国外土质分类体系 | 第12页 |
1.3.3 土的种类 | 第12-13页 |
1.3.4 料场土实验及研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 料场土的分类 | 第16-33页 |
2.1 土样分类 | 第16-22页 |
2.1.1 土的形成及分类 | 第16-17页 |
2.1.2 土的性质结构及分类 | 第17-21页 |
2.1.3 土的分类体系 | 第21页 |
2.1.4 土样分类小结 | 第21-22页 |
2.2 土样分类方法 | 第22-26页 |
2.2.1 国内外现行分类方法 | 第22页 |
2.2.2 巨粒土、粗粒土的分类方法 | 第22-25页 |
2.2.3 细粒土分类方法 | 第25-26页 |
2.3 三角形组成分类理论 | 第26-28页 |
2.4 EPC 分类体系 | 第28-32页 |
2.4.1 EPC 分类体系介绍 | 第28-29页 |
2.4.2 EPC 粘性土分类 | 第29-31页 |
2.4.3 过渡性土的分类 | 第31页 |
2.4.4 无粘性土的分类 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 料场土实验机理 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 击实实验机理 | 第34-40页 |
3.2.1 压实度及击实介绍 | 第34-35页 |
3.2.2 击实实验步骤及方法简介 | 第35-36页 |
3.2.3 击实实验机理分析 | 第36-37页 |
3.2.4 影响击实性能的因素 | 第37-40页 |
3.3 颗粒分析实验机理 | 第40-44页 |
3.3.1 实验原理简介 | 第40-42页 |
3.3.2 颗粒分析实验步骤 | 第42-43页 |
3.3.3 影响颗粒分析实验结果的因素 | 第43-44页 |
3.4 土料比重实验 | 第44-45页 |
3.5 界限含水率试验 | 第45-46页 |
3.6 渗透试验 | 第46-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 料场土试验数据整理及规律探究 | 第49-71页 |
4.1 试验数据搜集 | 第49-50页 |
4.1.1 数据来源 | 第49页 |
4.1.2 数据的准确性分析 | 第49页 |
4.1.3 数据初步整理 | 第49-50页 |
4.2 实验数据规律探究 | 第50-66页 |
4.2.1 最大干密度与最优含水率之间的关系 | 第50-52页 |
4.2.2 全压实曲线方程 | 第52-57页 |
4.2.3 最大干密度与细粒土含量的关系探究 | 第57-63页 |
4.2.4 不同土壤液限、塑限之间的关系 | 第63-64页 |
4.2.5 土料渗透与颗粒级配及压实度之间的关系 | 第64-66页 |
4.2.6 比重经验范围的确定 | 第66页 |
4.3 遗传神经网络对料场土实验参数的预测分析 | 第66-69页 |
4.4 料场土实验各参数之间的相互关系对工程的意义 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 峡江地区料场土的压实性能及边坡稳定性分析 | 第71-87页 |
5.1 料场土压实性能 | 第71-80页 |
5.1.1 引言 | 第71页 |
5.1.2 城防 2 标工程概况 | 第71-72页 |
5.1.3 土料压实性能分析 | 第72-74页 |
5.1.4 降雨对堤防压实度的变化 | 第74-78页 |
5.1.5 压实度与回弹模量 | 第78-80页 |
5.2 压实度对边坡稳定的影响 | 第80-86页 |
5.2.1 问题提出 | 第80-81页 |
5.2.2 计算原理 | 第81-83页 |
5.2.3 边坡稳定计算 | 第83-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |