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Mte系列土壤固化剂固化庄河黄土的性能与机理

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 选题依据及研究意义第11页
    1.2 土壤物理化学性质分析及土壤工程性能简介第11-18页
        1.2.1 土壤成分及胶体特性简介第11-13页
        1.2.2 土壤胶体形成及稳定性保持机制第13-15页
        1.2.3 土壤的双电层结构及其特性第15-17页
        1.2.4 土壤在工程中的应用及其应用缺陷第17-18页
    1.3 土壤固化剂增强土壤工程性能第18-20页
        1.3.1 土壤固化剂简介、分类和作用机理第18-20页
        1.3.2 国内外土壤固化剂研究进展第20页
    1.4 土壤固化剂的开发和测试第20-23页
    1.5 本人拟解决的问题和使用的方法第23-24页
2 大连庄河市黄土的土木工程实验第24-45页
    2.1 大连庄河市黄土的粒度分析第24-28页
        2.1.1 依据粒径范围对土壤的分类第24-25页
        2.1.2 描述土壤的粒度分布特征的参数第25页
        2.1.3 大连庄河市黄土的粒度分布测试第25-27页
        2.1.4 大连庄河市黄土所属土壤类别分析第27-28页
    2.2 大连庄河市黄土的天然含水率分析第28-31页
        2.2.1 土壤的天然含水率定义及测试方法(烘干法)确定第28-29页
        2.2.2 大连庄河市黄土天然含水率测试使用的仪器设备第29页
        2.2.3 大连庄河市黄土天然含水率测试的参数第29页
        2.2.4 大连庄河市黄土天然含水率测试第29页
        2.2.5 大连庄河市黄土天然含水率测试结果第29-30页
        2.2.6 大连庄河市黄土天然含水率计算第30-31页
    2.3 大连庄河市黄土的液塑限分析第31-37页
        2.3.1 测试的土壤液塑限目的及测试方法(液塑限联合测定)第31-32页
        2.3.2 大连庄河市黄土液塑限联合测定实验的仪器设备第32页
        2.3.3 大连庄河市黄土液塑限联合测定的参数第32-33页
        2.3.4 大连庄河市黄土的液塑限联合测定第33-34页
        2.3.5 大连庄河市黄土的液塑限联合测定结果第34-35页
        2.3.6 大连庄河市黄土的液塑限计算第35-36页
        2.3.7 大连庄河市黄土所属土壤类别分析第36-37页
    2.4 大连庄河市黄土的最佳含水率和最大干密度分析第37-43页
        2.4.1 大连庄河市黄土的含水率与干密度测定方法(击实实验)第37页
        2.4.2 大连庄河市黄土的标准击实实验测试的参数第37-38页
        2.4.3 大连庄河市黄土的标准击实实验中应用的仪器设备第38-39页
        2.4.4 标准击实实验分析大连庄河市黄土的干密度和含水率第39-41页
        2.4.5 大连庄河市黄土的标准击实实验结果第41-42页
        2.4.6 大连庄河市黄土的含水率与干密度计算第42-43页
        2.4.7 大连庄河市黄土的最佳含水率和最大干密度确定第43页
    2.5 本章小结第43-45页
3 Mte系列土壤固化剂固化大连庄河市黄土固化性能分析第45-60页
    3.1 Mte系列固化剂效果对比实验的实验思路和实验流程设计第45-47页
        3.1.1 实验配比方案设计第45页
        3.1.2 原料配比确定第45-47页
    3.2 试样成型第47-48页
    3.3 三点抗折强度测试实验第48-54页
        3.3.1 脆性材料及三点抗折实验第48-50页
        3.3.2 固化物试样的三点抗折强度测试第50-51页
        3.3.3 固化物试样的三点抗折强度结果第51-52页
        3.3.4 固化物试样的三点抗折强度对比与讨论第52-54页
        3.3.5 Mte系列固化剂加固大连庄河市黄土的抗折强度分析第54页
    3.4 无侧限抗压强度测试实验第54-59页
        3.4.1 脆性材料的无侧限抗压强度第54-55页
        3.4.2 固化物试样的无侧限抗压强度测试第55页
        3.4.3 固化物试样的无侧限抗压强度测试结果第55-56页
        3.4.4 固化物试样的无侧限抗压强度对比第56-58页
        3.4.5 Mte系列固化剂加固大连庄河市黄土的抗压强度分析第58-59页
    3.5 本章小结第59-60页
4 Mte系列土壤固化剂固化大连庄河市黄土的固化机理分析第60-76页
    4.1 Mte系列固化剂加固大连庄河市黄土前后矿物成分变化第60-69页
        4.1.1 各原料的矿物成分分析第60-64页
        4.1.2 水泥固化黄土的固化物样品矿物成分分析第64-65页
        4.1.3 Mte-3固化黄土的试样矿物成分与黄土的矿物成分比较第65-67页
        4.1.4 Mte-7固化黄土的试样矿物成分与黄土的矿物成分比较第67-69页
        4.1.5 Mte-3和Mte-7固化大连庄河市黄土的固化机理总结第69页
    4.2 Mte系列固化剂加固大连庄河市黄土前后微观结构变化第69-73页
        4.2.1 水泥固化黄土的试样微观结构特征第69-71页
        4.2.2 Mte-3固化黄土的试样微观结构特征第71-72页
        4.2.3 Mte-7固化黄土的试样微观结构特征第72-73页
        4.2.4 Mte系列固化剂改变黄土微观结构特征总结第73页
    4.3 Mte系列固化剂加固大连庄河市黄土前后土壤胶体颗粒粒径变化第73-76页
        4.3.1 各组试样的土壤胶体双电层厚度比较第74-75页
        4.3.2 Mte-3、Mte-7、水泥对土壤胶体结构的影响第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第82-83页
致谢第83-84页

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