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纳米材料与多电极排布对软土加固效果的试验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 电渗法在工程上的应用第10-11页
    1.3 电渗法加固机理第11-13页
    1.4 电渗法的研究现状第13-16页
        1.4.1 电极材料第14-15页
        1.4.2 多电极布置形式第15页
        1.4.3 电渗通电条件第15-16页
        1.4.4 电渗法结合物理化学方法第16页
    1.5 纳米材料的发展与应用第16-17页
    1.6 本文研究内容第17-19页
2 电渗对土体的加固效果第19-39页
    2.1 电渗试验土样第19页
    2.2 电渗试验电极第19-20页
    2.3 电渗试验电源第20页
    2.4 电渗试验模型箱第20-21页
    2.5 试验测试设备第21-23页
    2.6 电渗试验方案第23-25页
        2.6.1 试验内容第23-24页
        2.6.2 试验步骤第24-25页
    2.7 电渗试验结果分析第25-39页
        2.7.1 含水率第25页
        2.7.2 抗剪强度第25-28页
        2.7.3 电渗排水量第28-29页
        2.7.4 电流值第29-31页
        2.7.5 土体裂缝第31-33页
        2.7.6 能耗系数第33-34页
        2.7.7 土体的微观结构第34-37页
        2.7.8 电极腐蚀第37页
        2.7.9 本章小结第37-39页
3 氧化石墨烯对土体的加固效果第39-54页
    3.1 引言第39-43页
        3.1.1 氧化石墨烯第39-40页
        3.1.2 氧化石墨烯的结构第40-41页
        3.1.3 氧化石墨烯的性能第41页
        3.1.4 氧化石墨烯的制备第41-42页
        3.1.5 氧化石墨烯的应用第42-43页
    3.2 试验材料第43-46页
        3.2.1 试验土样的选择第43-44页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第44-45页
        3.2.3 土样的制备第45-46页
    3.3 试验测试及分析第46-52页
        3.3.1 液塑限第46-47页
        3.3.2 固结试验第47-49页
        3.3.3 电动电势第49-50页
        3.3.4 抗剪强度第50-51页
        3.3.5 微观结构第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
4 结论与展望第54-56页
    4.1 研究结论第54-55页
    4.2 不足和建议第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
攻读学位期间的研究成果第62页

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