摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 污染土的力学性能研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 改性污染土的力学性能 | 第12-13页 |
1.3 课题的提出及主要研究内容 | 第13-17页 |
1.3.1 课题的提出 | 第13-14页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.3 课题意义 | 第15-17页 |
第2章 人工拌合酸污染黏土的强度压缩特性研究 | 第17-35页 |
2.1 试验方案 | 第17-19页 |
2.1.1 土样的选取 | 第17-18页 |
2.1.2 污染土的制备 | 第18页 |
2.1.3 试验方法及过程 | 第18-19页 |
2.2 人工拌合酸污染黏土的液塑限分析 | 第19-20页 |
2.3 人工拌合酸污染黏土的抗剪强度分析 | 第20-26页 |
2.3.1 不同浓度酸浓度下黏土的抗剪强度 | 第20-22页 |
2.3.2 不同污染时间酸污染黏土的抗剪强度 | 第22-26页 |
2.4 人工拌合酸污染黏土的压缩特性 | 第26-29页 |
2.4.1 不同酸浓度下污染黏土孔隙比变化 | 第26-27页 |
2.4.2 不同酸浓度条件下污染黏土压缩系数与压缩模量变化 | 第27-29页 |
2.5 人工拌合酸污染黏土的三轴固结不排水试验 | 第29-31页 |
2.6 工程性质与时间、酸浓度的数学关系 | 第31-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 人工拌合Zn~(2+)污染黏土的强度压缩特性研究 | 第35-50页 |
3.1 人工拌合Zn~(2+)污染黏土的液塑限分析 | 第35-36页 |
3.2 人工拌合Zn~(2+)黏土的抗剪强度分析 | 第36-41页 |
3.2.1 不同Zn~(2+)浓度条件下污染黏土的抗剪强度 | 第36-38页 |
3.2.2 不同Zn~(2+)污染时间下黏土的抗剪强度 | 第38-41页 |
3.3 人工拌合Zn~(2+)污染黏土的压缩特性 | 第41-47页 |
3.3.1 不同Zn~(2+)浓度污染黏土孔隙比变化 | 第41-42页 |
3.3.2 不同Zn~(2+)浓度污染黏土压缩系数与压缩模量变化 | 第42-45页 |
3.3.3 人工拌合Zn~(2+)污染黏土的三轴固结不排水试验 | 第45-47页 |
3.4 工程性质与时间、Zn~(2+)浓度的数学关系 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 不同材料固化酸污染黏土的三轴试验 | 第50-57页 |
4.1 石灰固化酸污染黏土的三轴试验 | 第50-52页 |
4.2 混凝土废渣固化酸污染黏土的三轴试验 | 第52-54页 |
4.3 SAP处理酸污染黏土的三轴试验 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 盐酸和Zn~(2+)污染黏土的力学性能理论分析 | 第57-65页 |
5.1 黏土颗粒的扩散双电层理论 | 第57-60页 |
5.1.1 黏土双电层理论 | 第57-58页 |
5.1.2 黏土双电层理论分析 | 第58-60页 |
5.1.3 污染黏土颗粒间的胶团结构 | 第60页 |
5.2 黏土颗粒之间的范德华力 | 第60-61页 |
5.3 盐酸和Zn~(2+)污染黏土实验结果理论分析 | 第61-65页 |
5.3.1 酸污染黏土实验结果的理论分析 | 第61-63页 |
5.3.2 Zn~(2+)污染黏土试验结果分析 | 第63-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |