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真空—堆载预压联合井点降水方法加固软土地基试验研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 选题背景及研究意义第11-12页
    1.2 真空–堆载预压联合井点降水法的研究现状第12-24页
        1.2.1 真空–堆载预压联合井点降水法的概述第12-14页
            1.2.1.1 密封层的厚度第12-13页
            1.2.1.2 最优贯入深度第13-14页
        1.2.2 真空–堆载预压联合井点降水法的作用机理研究现状第14-23页
            1.2.2.1 理论研究现状第14-18页
            1.2.2.2 试验研究现状第18-22页
            1.2.2.3 数值模型研究现状第22-23页
        1.2.3 真空–堆载预压联合井点降水法的变形控制研究现状第23-24页
    1.3. 目前研究存在的问题第24-25页
    1.4.研究内容与研究方法第25-26页
    1.5. 主要创新点第26页
    1.6. 技术路线第26-29页
第2章 真空–堆载预压联合井点降水法的理论研究第29-50页
    2.1. 渗流理论第29-33页
        2.1.1. 饱和土渗流基本理论第29-30页
            2.1.1.1 Darcy定律第29-30页
            2.1.1.2 二维渗流第30页
        2.1.2. 非饱和土渗流基本理论第30-33页
            2.1.2.1 重要术语第30-31页
            2.1.2.2 渗流特性基本函数第31-33页
    2.2. 固结理论研究第33-47页
        2.2.1. Terzaghi单向固结理论第33-36页
            2.2.1.1 基本假设第33-34页
            2.2.1.2 基本方程第34-36页
        2.2.2. 基于Terzaghi的真空—堆载联合预压单向固结理论第36-39页
        2.2.3 考虑渗透系数的真空—堆载联合预压固结理论第39-45页
            2.2.3.1 基本假设第39-40页
            2.2.3.2 基本方程第40-45页
        2.2.4 Biot固结理论第45-47页
            2.2.4.1 基本假设第45-46页
            2.2.4.2 基本方程的建立及解答第46页
            2.2.4.3 基于非饱和渗流的Biot固结理论模型的提出第46-47页
    2.3. 真空–堆载预压变形理论研究第47-48页
        2.3.1 沉降第47页
        2.3.2 侧向变形第47-48页
    2.4. 本章小结第48-50页
第3章 真空–堆载预压联合井点降水的室内试验第50-74页
    3.1 真空–堆载预压联合井点降水固结仪的研制第50-56页
        3.1.1 固结设备第50-52页
            3.1.1.1 研制设备的目的第51页
            3.1.1.2 设备的特点与作用第51页
            3.1.1.3 设备的使用效果与可靠性第51页
            3.1.1.4 固结设备第51-52页
        3.1.2 设备密封性第52-53页
        3.1.3 真空源的调控第53页
        3.1.4 水汽分离器第53-54页
        3.1.5 堆载系统第54页
        3.1.6 测试系统第54-55页
            3.1.6.1 压力感应原件第54-55页
            3.1.6.2 数据收集仪器第55页
        3.1.7 真空井点降水的结构设计第55-56页
    3.2 真空–堆载预压联合井点降水特性试验研究第56-63页
        3.2.1 试验目的第56页
        3.2.2 试验方案第56页
        3.2.3 试验过程第56-58页
            3.2.3.1 土样制备第56-57页
            3.2.3.2 测点布置第57页
            3.2.3.3 试验过程第57-58页
        3.2.4 试验的结果和分析第58-63页
            3.2.4.1 真空度的分布第58-59页
            3.2.4.2 孔隙水压力的变化及分析第59-61页
            3.2.4.3 沉降变化分析第61页
            3.2.4.4 土体性质的变化第61-63页
    3.3 真空联合堆载预压土体侧向变形研究第63-72页
        3.3.1 室内试验第63-68页
            3.3.1.1 土样制备第63-64页
            3.3.1.2 测点布置第64-65页
            3.3.1.3 排水方案第65页
            3.3.1.4 荷载方案第65页
            3.3.1.5 试验过程第65页
            3.3.1.6 试验结果第65-68页
        3.3.2 数值分析第68-72页
            3.3.2.1 模型的建立第68-69页
            3.3.2.2 结果与分析第69-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第4章 真空–堆载预压联合井点降水法的预报模型第74-102页
    4.1 解析模型第74-77页
        4.1.1 有效应力与孔隙比的关系第74页
        4.1.2 水平向的渗透系数与孔隙比关系第74-75页
        4.1.3 计算参数与结果第75-77页
    4.2 Biot模型第77-81页
        4.2.1 Geostudio渗透系数函数第77-79页
        4.2.2 Biot模型的建立第79-81页
    4.3 数值结果及分析第81-87页
        4.3.1 地面沉降第81-82页
        4.3.2 孔隙水压力第82-87页
    4.4 真空–堆载预压联合井点降水于砂井堆载预压法的比较第87-91页
        4.4.1 模型的建立第87-88页
        4.4.2 固结系数的算法第88-89页
        4.4.3 结果分析第89-91页
    4.5 渗透系数的变化影响到预报模型的结果第91-99页
        4.5.1 渗透系数和有效应力的关系第91-92页
        4.5.2 完全饱和土的渗流性第92-96页
            4.5.2.1 模型建立第92页
            4.5.2.2 结果分析第92-96页
        4.5.3 非饱和土的渗流性第96-99页
            4.5.3.1 模型建立第96页
            4.5.3.2 结果分析第96-99页
    4.6 本章小结第99-102页
第5章 工程案例第102-124页
    5.1 真空–堆载预压联合井点降水法第102-114页
        5.1.1 工程概况第102页
        5.1.2 地质背景第102-103页
        5.1.3 加固方案第103-104页
        5.1.4 沉降分析第104-105页
        5.1.5 数值模拟第105-114页
            5.1.5.1 模型的建立第105-107页
            5.1.5.2 结果分析第107-114页
    5.2 排水板(PVD)降水联合加载预压第114-123页
        5.2.1 工程概况第114-116页
        5.2.2 模型的建立第116-120页
            5.2.2.1 Indraratna模型第116-117页
            5.2.2.2 基于非饱和渗流的预测模型第117-120页
        5.2.3 对比分析结果第120-123页
    5.3 本章小结第123-124页
第6章 结论与展望第124-126页
    6.1 结论第124页
    6.2 展望第124-126页
致谢第126-127页
参考文献第127-133页
在学期间的研究成果第133页

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