摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 电渗及电化学灌浆发展历史 | 第15-18页 |
1.2.1 电渗发展历史 | 第16页 |
1.2.2 电化学灌浆发展历史 | 第16-17页 |
1.2.3 电化学灌浆现场试验发展 | 第17页 |
1.2.4 国内研究进展 | 第17-18页 |
1.3 本文研究内容的创新点 | 第18-21页 |
第二章 电化学机制 | 第21-33页 |
2.1 电双层理论 | 第21-23页 |
2.2 电渗现象 | 第23页 |
2.3 电渗理论 | 第23-24页 |
2.4 电渗流量理论 | 第24-25页 |
2.5 电渗压密理论 | 第25-27页 |
2.6 电化学机制 | 第27-28页 |
2.7 电化学灌浆的影响因素 | 第28-30页 |
2.7.1 化学溶液的影响 | 第28-29页 |
2.7.2 电压对加固强度的影响 | 第29页 |
2.7.3 土壤种类的影响 | 第29-30页 |
2.7.4 pH值的影响 | 第30页 |
2.8 电化学灌浆的优缺点 | 第30-31页 |
2.8.1 电化学灌浆的优点 | 第30页 |
2.8.2 电化学灌浆的缺点 | 第30-31页 |
2.9 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 试验装置及试验方案 | 第33-41页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 电化学灌浆原理 | 第33-34页 |
3.3 试验装置需求分类 | 第34-35页 |
3.4 电化学灌浆试验装置 | 第35-37页 |
3.4.1 试验装置研制 | 第35页 |
3.4.2 试验装置介绍 | 第35-36页 |
3.4.3 其他试验装置 | 第36-37页 |
3.4.4 试验关键点的控制 | 第37页 |
3.5 试验方案设计 | 第37-39页 |
3.5.1 试验方案要求 | 第37-38页 |
3.5.2 室内试验方案 | 第38页 |
3.5.3 电渗加固室内试验步骤 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 室内试验 | 第41-79页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 大连东港商务区海相软黏土室内试验(DL1) | 第42-50页 |
4.2.1 土体基本参数 | 第42页 |
4.2.2 试验基本参数 | 第42-43页 |
4.2.3 试验装置 | 第43页 |
4.2.4 试验现象 | 第43-44页 |
4.2.5 试验电流变化规律 | 第44-45页 |
4.2.6 土体平均电阻变化规律 | 第45页 |
4.2.7 试验能耗分析 | 第45-46页 |
4.2.8 有效通电时间 | 第46页 |
4.2.9 通电停止后土体承载力分析 | 第46-49页 |
4.2.10 加固后阳极氢氧化铁胶体 | 第49页 |
4.2.11 加固后土体的水稳性 | 第49-50页 |
4.3 营口地区海相软黏土室内试验(YK1) | 第50-59页 |
4.3.1 土体基本参数 | 第50页 |
4.3.2 试验基本参数 | 第50-51页 |
4.3.3 试验装置 | 第51页 |
4.3.4 试验现象 | 第51-52页 |
4.3.5 试验电流变化规律 | 第52页 |
4.3.6 试验土体平均电阻变化规律 | 第52-53页 |
4.3.7 试验能耗 | 第53-54页 |
4.3.8 试验出水量 | 第54-55页 |
4.3.9 试验土体承载力 | 第55-59页 |
4.4 营口地区海相软黏土室内试验(YK2) | 第59-69页 |
4.4.1 试验装置 | 第59页 |
4.4.2 试验参数 | 第59页 |
4.4.3 试验过程中土体裂缝形式 | 第59-60页 |
4.4.4 试验电流与通电时间关系 | 第60-61页 |
4.4.5 出水量与通电时间关系 | 第61页 |
4.4.6 土体温度与室温 | 第61-62页 |
4.4.7 试验能耗 | 第62-63页 |
4.4.8 能耗系数与通电时间关系 | 第63页 |
4.4.9 能耗系数与出水量关系 | 第63-64页 |
4.4.10 能耗指数 | 第64-65页 |
4.4.11 试验土体承载力 | 第65-67页 |
4.4.12 阳极氢氧化铁胶体扩散范围以及该胶体内外土体承载力 | 第67-69页 |
4.5 大连普兰店市太平湾港口地区海相软黏土室内试验(DL2) | 第69-76页 |
4.5.1 土体基本参数 | 第69页 |
4.5.2 试验装置 | 第69页 |
4.5.3 试验参数 | 第69-70页 |
4.5.4 试验电流、电阻变化规律 | 第70-71页 |
4.5.5 温度 | 第71页 |
4.5.6 试验能耗 | 第71-72页 |
4.5.7 能耗指数 | 第72-73页 |
4.5.8 出水量与通电时间关系 | 第73页 |
4.5.9 通电停止后3d土体承载力 | 第73-74页 |
4.5.10 试验阳极加固区 | 第74-75页 |
4.5.11 试验B阴极加固区 | 第75-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-79页 |
第五章 现场试验 | 第79-91页 |
5.1 现场试验(一) | 第79-84页 |
5.1.1 工程概况 | 第79-80页 |
5.1.2 试验设备及试验准备工作 | 第80-81页 |
5.1.3 试验过程 | 第81-83页 |
5.1.4 试验结果分析 | 第83页 |
5.1.5 建议 | 第83-84页 |
5.2 现场试验(二) | 第84-89页 |
5.2.1 工程概况 | 第84-85页 |
5.2.2 试验过程及现象 | 第85-86页 |
5.2.3 加固区域 | 第86页 |
5.2.4 试验各参数变化分析 | 第86-87页 |
5.2.5 阳极铁电极腐蚀量 | 第87-88页 |
5.2.6 土体承载力分析 | 第88-89页 |
5.3 本章小结 | 第89-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
作者简介 | 第97页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |