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 |