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海相软黏土电化学灌浆试验与理论研究

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

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