冻胀融沉试验方法及粘土冻胀特性研究
致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 研究目标 | 第13页 |
1.3 论文内容 | 第13-14页 |
1.4 论文创新点 | 第14-15页 |
第2章 土体冻胀机理及理论研究现状 | 第15-23页 |
2.1 冻土工程问题 | 第15页 |
2.2 冻胀融沉机理及主控因素 | 第15-18页 |
2.3 冻胀理论研究现状及冻胀融沉模型 | 第18-21页 |
2.3.1 常见冻胀模型 | 第18-21页 |
2.4 目前研究存在的问题 | 第21-23页 |
第3章 试验材料性质及方案 | 第23-31页 |
3.1 材料基本特性 | 第23-28页 |
3.1.1 膨润土 | 第25-26页 |
3.1.2 高岭土 | 第26-27页 |
3.1.3 哈大线路基土 | 第27页 |
3.1.4 查格高速路基盐渍土 | 第27-28页 |
3.2 试验方案 | 第28-31页 |
第4章 一维冻胀融沉试验方法 | 第31-39页 |
4.1 传统一维冻胀试验试验方法 | 第31页 |
4.2 传统实验方法的缺点 | 第31-32页 |
4.3 简化一维冻胀试验方法及步骤 | 第32-33页 |
4.3.1 试验仪器 | 第32-33页 |
4.3.2 试验步骤 | 第33页 |
4.4 体积计算修正公式 | 第33-38页 |
4.4.1 土样体积膨胀 | 第34-37页 |
4.4.2 土样体积收缩 | 第37-38页 |
4.5 试验内容 | 第38-39页 |
第5章 三维冻胀融沉试验方法 | 第39-47页 |
5.1 试验装置 | 第39-42页 |
5.2 试验方法及步骤 | 第42-47页 |
第6章 一维冻融循环试验 | 第47-59页 |
6.1 哈大线路基土 | 第47-50页 |
6.1.1 试验结果 | 第47-48页 |
6.1.2 机理分析与讨论 | 第48-50页 |
6.2 查格高速路基盐渍土 | 第50-53页 |
6.2.1 试验结果 | 第50-52页 |
6.2.2 机理分析与讨论 | 第52-53页 |
6.3 高岭土 | 第53-59页 |
6.3.1 试验结果 | 第53-56页 |
6.3.2 机理分析与讨论 | 第56-59页 |
第7章 膨润土冻胀融沉特性 | 第59-75页 |
7.1 一维试验与三维试验 | 第59-72页 |
7.1.1 一维冻融循环试验 | 第60-63页 |
7.1.2 一维压缩试验 | 第63-68页 |
7.1.3 三维冻融循环试验 | 第68-72页 |
7.2 含水量对于冻胀影响 | 第72-73页 |
7.3 初始干密度对冻胀影响 | 第73-75页 |
第8章 土体冻胀融沉模型 | 第75-81页 |
8.1 水结冰引起的体积变化 | 第75-77页 |
8.1.1 体积膨胀下限 | 第75-77页 |
8.1.2 体积膨胀上限 | 第77页 |
8.2 连结力引起的体积变化 | 第77-78页 |
8.3 膨润土冻胀融沉特性预测 | 第78-81页 |
第9章 结论与展望 | 第81-83页 |
9.1 论文的主要工作和研究成果 | 第81-82页 |
9.2 本文研究的不足之处和后期工作的展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
作者简介 | 第87-89页 |
附录 | 第89-98页 |
REFERENCES | 第97-98页 |
附件 | 第98-101页 |
学位论文数据集 | 第101页 |