摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·引言 | 第11页 |
·透水性混凝土定义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·国外研究及进展 | 第12-13页 |
·国内研究进展 | 第13-14页 |
·研究背景、意义 | 第14-15页 |
·生态护坡的优势和局限性 | 第14页 |
·普通护坡的优势和局限性 | 第14-15页 |
·透水性混凝土护坡板的优势 | 第15页 |
·本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 透水性混凝土试验材料、试件设计 | 第17-25页 |
·试验材料 | 第17-19页 |
·原料选用原则 | 第17页 |
·原材料试验 | 第17-18页 |
·外加剂 | 第18-19页 |
·试件设计 | 第19-23页 |
·配合比设计(体积法) | 第19-21页 |
·试件的制备 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第三章 透水性混凝土的力学性能与抗冻耐久性试验 | 第25-47页 |
·透水性混凝土基本物理性能试验 | 第25-38页 |
·基本性状 | 第25页 |
·孔隙率 | 第25-30页 |
·透水系数 | 第30-34页 |
·抗压强度 | 第34-38页 |
·透水性混凝土抗冻性能试验 | 第38-45页 |
·透水性混凝土冻害分析 | 第38-39页 |
·冻融试验方法 | 第39页 |
·试验设备与试验样块 | 第39页 |
·试验程序 | 第39-40页 |
·终止试验条件 | 第40-41页 |
·强度损失率和质量损失率计算 | 第41页 |
·冻融试验数据 | 第41-45页 |
·冻融试验数据分析 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 透水性混凝土立方体抗压强度的 ANSYS 模拟 | 第47-65页 |
·概述 | 第47-50页 |
·有限单元法 | 第50-64页 |
·本构关系确立 | 第50-51页 |
·水泥力学性能参数选取 | 第51页 |
·碎石力学性能参数选取 | 第51页 |
·黏结界面力学参数选取 | 第51-52页 |
·边界条件确定 | 第52页 |
·加载方式、步长、收敛准则的选择 | 第52-53页 |
·应力应变全曲线数据处理 | 第53-54页 |
·数值模拟 | 第54-56页 |
·模型2 应力云图 | 第56-58页 |
·模型2 应变云图 | 第58-60页 |
·模型2 位移云图 | 第60-62页 |
·模型2 主应变云图 | 第62-63页 |
·云图结果分析 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 透水性混凝土护坡板应用研究 | 第65-77页 |
·引言 | 第65-66页 |
·透水性混凝土护坡板的制备 | 第66-71页 |
·厚度设计 | 第66-67页 |
·形状设计 | 第67-69页 |
·配合比选取 | 第69页 |
·透水性混凝土护坡板厚度、宽度计算确定 | 第69-71页 |
·透水性混凝土护坡板的边坡稳定分析方法 | 第71-75页 |
·透水介质边坡的特征 | 第71页 |
·平衡方程的建立 | 第71-74页 |
·透水介质边坡稳定性分析方法的局限性和适用范围 | 第74-75页 |
·透水性混凝土护坡板施工工艺 | 第75-76页 |
·施工前期工作 | 第75页 |
·材料准备 | 第75页 |
·铺筑 | 第75-76页 |
·透水性混凝土护坡板施工特点 | 第76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文及科研情况 | 第83页 |