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软土性状的温度效应

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第15-38页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-34页
        1.2.1 温度对土体变形的影响研究现状第17-22页
        1.2.2 温度对土体孔压的影响研究现状第22-26页
        1.2.3 温度变化对土体强度的影响第26-30页
        1.2.4 温度对土体渗透性的影响第30-32页
        1.2.5 考虑温度变量的土体本构模型第32-33页
        1.2.6 考虑温度效应的土与管道相互作用第33-34页
    1.3 本文研究内容第34-36页
    1.4 本文创新点第36-38页
第二章 考虑温度效应的软土本构模型第38-63页
    2.1 温度对先期固结压力的影响第38-43页
        2.1.1 温度与土体先期固结压力的关系第38-39页
        2.1.2 温度相关参数θ与土体基本性质的关系第39-43页
    2.2 基于修正剑桥模型的热弹塑性本构模型第43-55页
        2.2.1 基本假定第43页
        2.2.2 热弹塑性模型的建立第43-44页
        2.2.3 一维条件下热弹塑性应变的推导第44-48页
        2.2.4 三维热弹塑性模型的表达第48-51页
        2.2.5 模型参数第51-52页
        2.2.6 土体不排水抗剪强度与温度的关系第52-55页
    2.3 模型验证第55-62页
        2.3.1 曼谷粘土第56-59页
        2.3.2 伊利土第59-62页
    2.4 总结第62-63页
第三章 软土性状的温度及应变率耦合效应第63-94页
    3.1 软土的热粘弹塑性本构模型第64-73页
        3.1.1 应力不变量及弹性变形第64-65页
        3.1.2 热粘弹塑性应变的推导第65-71页
        3.1.3 温度与应变率相关的土体不排水抗剪强度推导第71-72页
        3.1.4 模型参数第72-73页
    3.2 实验装置与土样第73-78页
        3.2.1 温控三轴实验装置第73-77页
        3.2.2 紫金港粘土第77-78页
    3.3 实验过程及方案第78-81页
    3.4 温度与应变率效应实验数据分析第81-92页
        3.4.1 不排水剪切过程中温度变化第81-83页
        3.4.2 理论计算参数选择第83-84页
        3.4.3 土体的温度和应变率耦合效应实验成果分析第84-92页
    3.5 总结第92-94页
第四章 超固结土的排水升温三轴实验研究第94-124页
    4.1 实验土样第94-96页
    4.2 实验方案与过程第96-101页
        4.2.1 常温对照实验第97页
        4.2.2 高温实验第97-99页
        4.2.3 高低温循环实验第99-101页
    4.3 实验结果第101-112页
        4.3.1 剪切过程的温度控制第101-103页
        4.3.2 不同温度路径对土体强度与刚度的影响第103-109页
        4.3.3 不同温度路径对土体不排水剪切过程孔压的影响第109-111页
        4.3.4 温度对土体临界状态线斜率M的影响第111-112页
    4.4 模型计算与实验对比第112-122页
        4.4.1 常温实验第113-116页
        4.4.2 高温实验第116-118页
        4.4.3 高低温循环实验第118-122页
    4.5 总结第122-124页
第五章 不排水升温条件下粘土的孔压响应及强度变化第124-148页
    5.1 粘土升温过程孔压响应理论模型第124-126页
    5.2 实验土样第126-127页
    5.3 实验方案与过程第127-129页
        5.3.1 正常固结土排水升温实验第127-128页
        5.3.2 正常固结土不排水升温实验第128页
        5.3.3 超固结土不排水升温实验第128-129页
        5.3.4 正常固结土不排水升温不排水剪切实验第129页
    5.4 升温实验结果分析第129-137页
        5.4.1 正常固结土排水升温实验第130-131页
        5.4.2 正常固结土不排水升温实验第131-135页
        5.4.3 超固结土不排水升温实验第135-137页
    5.5 不排水升温不排水剪切实验结果分析第137-147页
        5.5.1 不排水升温不排水剪切实验结果第137-140页
        5.5.2 温度对临界状态线斜率M的影响第140-141页
        5.5.3 不排水升温不排水剪切实验结果与模型计算对比第141-147页
    5.6 总结第147-148页
第六章 考虑温度效应的管土轴向相互作用实验研究第148-221页
    6.1 实验装置第148-153页
        6.1.1 模型槽第148-149页
        6.1.2 模型管道第149-151页
        6.1.3 传感器及数据采集器第151-153页
    6.2 实验方案与过程第153-174页
        6.2.1 实验方案第153-154页
        6.2.2 土样制备第154-162页
        6.2.3 升温-降温循环实验Ⅰ过程第162-166页
        6.2.4 常温及升温实验Ⅱ过程第166-167页
        6.2.5 常温及升温实验Ⅲ过程第167-168页
        6.2.6 土体强度测定第168-174页
    6.3 升温降温循环实验Ⅰ结果第174-187页
        6.3.1 温度孔压结果第174-182页
        6.3.2 升温降温循环实验Ⅰ管道轴向运动实验结果第182-187页
    6.4 常温及升温实验Ⅱ和Ⅲ结果第187-199页
        6.4.1 常温实验(常温与升温实验Ⅱ)结果第187-189页
        6.4.2 升温实验(常温与升温实验Ⅱ)结果第189-191页
        6.4.3 常温实验(常温与升温实验Ⅲ)结果第191-193页
        6.4.4 升温实验(常温与升温实验Ⅲ)结果第193-199页
    6.5 实验结果分析第199-205页
        6.5.1 管道温度场数值计算第199-203页
        6.5.4 管道轴力与土体强度的关系第203-205页
    6.6 土体与管道界面摩擦PIV实验研究第205-219页
        6.6.1 实验装置第205-207页
        6.6.2 实验准备及方案第207-211页
        6.6.3 实验结果分析第211-219页
    6.7 总结第219-221页
第七章 结论与建议第221-225页
    7.1 本文结论第221-224页
    7.2 下一步工作建议第224-225页
参考文献第225-234页
附录A 管土1g模型实验轴向运动过程中孔压响应第234-241页

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