摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 土工合成材料概述 | 第11-12页 |
1.1.1 土工合成材料的类型和优点 | 第11页 |
1.1.2 土工合成材料的原材料和添加剂 | 第11-12页 |
1.2 土工合成材料的耐久性研究 | 第12-15页 |
1.2.1 土工合成材料老化的危害 | 第12页 |
1.2.2 影响土工合成材料老化的外在和内在因素 | 第12-14页 |
1.2.3 老化的试验方法和标准 | 第14页 |
1.2.4 土工合成材料老化后的评定项目 | 第14-15页 |
1.2.5 土工合成材料老化研究进展 | 第15页 |
1.3 土工格栅蠕变性能试验研究 | 第15-18页 |
1.3.1 土工格栅基本情况 | 第15-16页 |
1.3.2 土工格栅蠕变研究进展 | 第16页 |
1.3.3 土工格栅蠕变本构模型介绍 | 第16-18页 |
1.4 老化土工格栅界面摩擦特性试验研究 | 第18-19页 |
1.4.1 土工格栅界面摩擦特性试验研究进展 | 第18-19页 |
1.4.2 老化后的土工格栅摩擦特性研究的目的和意义 | 第19页 |
1.5 主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 土工格栅光氧和热氧老化试验研究 | 第21-45页 |
2.1 试验设备和试验材料介绍 | 第21-26页 |
2.1.1 氙灯耐气候老化试验箱介绍 | 第21-22页 |
2.1.2 万能试验机概述 | 第22-23页 |
2.1.3 土工格栅试样 | 第23-26页 |
2.2 热氧老化试验概述和试验过程 | 第26-28页 |
2.2.1 热老化试验概述 | 第26-27页 |
2.2.2 热老化试验过程 | 第27-28页 |
2.3 热氧老化试验结果和分析 | 第28-33页 |
2.3.1 外观变化 | 第28页 |
2.3.2 质量变化 | 第28-29页 |
2.3.3 拉伸强度变化 | 第29-31页 |
2.3.4 断裂伸长率的变化 | 第31-33页 |
2.4 光氧老化试验概述和试验过程 | 第33-35页 |
2.4.1 光氧老化试验概述 | 第33-34页 |
2.4.2 光氧老化试验方法 | 第34-35页 |
2.5 试验数据结果和讨论 | 第35-42页 |
2.5.1 外观变化 | 第35-36页 |
2.5.2 质量变化 | 第36-38页 |
2.5.3 人工加速光氧老化与自然大气暴露老化试验的辐射强度对比 | 第38页 |
2.5.4 拉伸试验结果和讨论 | 第38-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-45页 |
第三章 考虑老化作用下双向土工格栅的蠕变试验 | 第45-61页 |
3.1 双向土工格栅的老化试验 | 第45页 |
3.2 双向土工格栅的蠕变试验 | 第45-48页 |
3.2.1 蠕变试验参照的规范 | 第45-46页 |
3.2.2 蠕变试验过程 | 第46-48页 |
3.3 蠕变试验结果 | 第48-53页 |
3.3.1 衰减蠕变与非衰减蠕变 | 第48页 |
3.3.2 蠕变试验数据及分析 | 第48-50页 |
3.3.3 三种不同老化时长土工格栅蠕变特征对比分析 | 第50-52页 |
3.3.4 土工格栅等时蠕变曲线分析 | 第52-53页 |
3.4 土工格栅的蠕变机理和蠕变模型 | 第53-59页 |
3.4.1 常见蠕变模型介绍 | 第54-55页 |
3.4.2 几种函数的拟合结果和分析 | 第55-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 土工格栅的筋土界面特性研究 | 第61-71页 |
4.1 加筋理论研究 | 第61-64页 |
4.1.1 摩擦加筋原理 | 第61-62页 |
4.1.2 准黏聚力原理 | 第62-63页 |
4.1.3 其它理论 | 第63-64页 |
4.2 筋土界面的试验方法 | 第64-65页 |
4.3 筋土界面试验过程 | 第65-71页 |
4.3.1 试验设备介绍 | 第65页 |
4.3.2 试验砂指标 | 第65-66页 |
4.3.3 试验方案 | 第66-67页 |
4.3.4 试验数据及分析 | 第67-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-75页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.1.1 老化试验 | 第71-72页 |
5.1.2 光氧老化对土工格栅蠕变性能的影响 | 第72页 |
5.1.3 光氧老化和蠕变对土工格栅筋-土界面的影响 | 第72页 |
5.2 展望 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第81页 |