摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 前言 | 第9-17页 |
1.1 选题依据与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 冻融循环试验研究 | 第10-12页 |
1.2.2 岩石裂隙扩展研究 | 第12-13页 |
1.3 物理模拟试验研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 相似理论 | 第13页 |
1.3.2 相似材料研究 | 第13-14页 |
1.3.3 裂隙加固试验研究 | 第14-15页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
第2章 研究区地质环境条件 | 第17-22页 |
2.1 自然地理 | 第17页 |
2.2 气象条件 | 第17-19页 |
2.3 工程地质条件 | 第19-22页 |
2.3.1 地形地貌 | 第19页 |
2.3.2 地层岩性 | 第19-20页 |
2.3.3 地质构造 | 第20页 |
2.3.4 水文地质 | 第20页 |
2.3.5 风化卸荷 | 第20-22页 |
第3章 冻融条件下岩石物理性质变化规律 | 第22-40页 |
3.1 冻融循环试验 | 第22-32页 |
3.1.1 试验前期准备 | 第22-23页 |
3.1.2 试验步骤及方法 | 第23-30页 |
3.1.3 冻融岩石物理试验结果分析 | 第30-32页 |
3.2 x射线三维激光扫描试验 | 第32-39页 |
3.2.1 x射线三维激光扫描试验仪器及原理 | 第32-34页 |
3.2.2 冻融岩样扫描结果及裂隙微观扩展规律 | 第34-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 冻融条件下裂隙岩体物理力学性质变化规律 | 第40-67页 |
4.1 试样配比确定 | 第40-41页 |
4.2 试样制作 | 第41-43页 |
4.2.1 试样制作模具 | 第41-42页 |
4.2.2 试样制作步骤 | 第42-43页 |
4.3 裂隙岩石冻融试验 | 第43-65页 |
4.3.1 试验设计 | 第43-44页 |
4.3.2 试验步骤 | 第44-45页 |
4.3.3 裂隙岩石冻融试验物理性质结果分析 | 第45-56页 |
4.3.4 裂隙岩石冻融试验力学结果分析 | 第56-59页 |
4.3.5 冻融循环条件下岩石裂隙微观损伤扩展规律 | 第59-62页 |
4.3.6 冻融循环条件下岩石裂隙宏观损伤扩展规律 | 第62-65页 |
4.4 冻融条件下岩体裂隙扩展特征分析 | 第65-67页 |
第5章 冻融条件下岩体裂隙加固物理模拟 | 第67-83页 |
5.1 岩土锚固技术应用 | 第67-68页 |
5.2 锚杆的结构与分类 | 第68页 |
5.3 试验方案 | 第68-72页 |
5.3.1 试验材料及配合比 | 第68-69页 |
5.3.2 试样制作及加固方式设计 | 第69-71页 |
5.3.3 冻融条件及监测方式设计 | 第71-72页 |
5.4 岩体裂隙加固模式对比研究 | 第72-78页 |
5.5 冻融条件下锚杆加固受力对比研究 | 第78-81页 |
5.6 边坡浅表层岩体冻融破坏防治建议 | 第81-83页 |
结论 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第88页 |