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混合电极对电渗加固软黏土的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 电渗法的发展历史第13-15页
    1.3 电渗法在土木工程中的应用第15-16页
    1.4 近几年论文总结第16-17页
    1.5 本文所做的思路及工作第17-20页
第二章 电渗的微观机理第20-30页
    2.1 引言第20-22页
        2.1.1 电渗的微观过程第20-21页
        2.1.2 电渗作用的机理第21-22页
    2.2 双电层理论及其理论模型第22-26页
    2.3 电渗透系数与水力渗透系数第26-28页
        2.3.1 电渗透系数第26-27页
        2.3.2 水力透系数第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 电渗中的参数变化研究第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 电渗中的化学反应第30-31页
    3.3 含水量对土体强度的影响第31-34页
        3.3.1 抗剪强度与含水量的关系第31-32页
        3.3.2 承载力与含水量的关系第32-34页
    3.4 电渗法的用途及优势第34-35页
        3.4.1 电渗法的适用范围第34页
        3.4.2 堆载预压法、真空预压法和法电渗法第34页
        3.4.3 电渗法的特征第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 混合电极试验方案第36-46页
    4.1 引言第36页
    4.2 金属电极电渗试验第36-40页
        4.2.1 土体基本参数及试验条件第36页
        4.2.2 排水量与排水速率第36-37页
        4.2.3 电能消耗与排水量的关系第37-38页
        4.2.4 土体加固后强度第38-39页
        4.2.5 阳极的腐蚀情况第39-40页
    4.3 试验装置第40-42页
        4.3.1 试验土样第40页
        4.3.2 直流电源第40-41页
        4.3.3 测量工具第41-42页
    4.4 试验方案及试验内容第42-44页
        4.4.1 试验方案第43-44页
        4.4.2 试验内容第44页
        4.4.3 试验步骤第44页
    4.5 本章小结第44-46页
第五章 试验结果分析第46-74页
    5.1 四组混合电极电渗过程中的各参数变化情况第46-61页
        5.1.1 试验条件第46页
        5.1.2 排水量与排水速率第46-48页
        5.1.3 土体中电流的变化第48-49页
        5.1.4 单位能耗的排水量第49-51页
        5.1.5 单位排水量所需能耗第51-53页
        5.1.6 能量消耗和排水量关系第53-55页
        5.1.7 土体的含水量及沉降裂缝第55-58页
        5.1.8 土体加固后强度第58-60页
        5.1.9 电极腐蚀第60-61页
    5.2 金属电极的电渗试验对比第61-71页
        5.2.1 试验分析第61页
        5.2.2 排水量与排水速率第61-62页
        5.2.3 土体中电流的变化第62-63页
        5.2.4 单位能耗的排水量第63-65页
        5.2.5 单位排水量所需能耗第65-67页
        5.2.6 能量消耗与排水量关系第67-68页
        5.2.7 土体的含水量第68-70页
        5.2.8 土体加固后强度第70-71页
    5.3 本章小结第71-74页
第六章 结论第74-76页
    6.1 结论第74页
    6.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简介第80页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第80-82页
致谢第82页

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