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电极布置形式对电渗效果的试验研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-21页
   ·研究背景第10-11页
   ·电渗法的工程应用第11-13页
   ·提高电渗效率的研究现状第13-19页
     ·改变通电方式第13-15页
     ·改善电极性能第15-16页
     ·与其他工法相结合第16-17页
     ·变化电极布置形式第17-19页
   ·本文的主要研究内容和思路第19-21页
第2章 三种电极布置形式的电渗试验研究第21-51页
   ·引言第21页
   ·电渗模型试验装置第21-25页
     ·试验土样第21页
     ·电极第21-22页
     ·电源第22-23页
     ·电渗模型箱第23-24页
     ·测量系统第24-25页
   ·电渗试验方案第25-31页
     ·试验内容第25-27页
     ·试验步骤第27-28页
     ·分析对象第28-31页
   ·采用铝管电极的电极布置形式试验研究第31-40页
     ·含水量和抗剪强度第31-32页
     ·排水量和排水速率第32-35页
     ·电流值和电流降低率第35-36页
     ·裂缝的开展第36-39页
     ·能耗系数第39-40页
     ·电渗成本第40页
   ·采用钢管电极的电极布置形式试验研究第40-49页
     ·含水量和抗剪强度第41页
     ·排水量和排水速率第41-44页
     ·电流值和电流降低率第44-45页
     ·裂缝的开展第45-47页
     ·能耗系数第47-48页
     ·电渗成本第48-49页
   ·工程应用指导第49页
   ·本章小结第49-51页
第3章 电极布置对有效电场及单元电极数的影响第51-58页
   ·引言第51页
   ·有效电场的定义第51-52页
   ·单元电极数与有效电场面积的关系第52-55页
   ·本文电滲试验的单元电极数和有效电场面积第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第4章 上覆石英砂的电渗试验研究第58-69页
   ·引言第58页
   ·试验方案第58-60页
   ·试验结果分析第60-66页
     ·含水量及抗剪强度第60-61页
     ·排水量及排水速率第61-63页
     ·电流值及电流降低率第63-64页
     ·裂缝的开展第64-65页
     ·能耗系数第65-66页
     ·电渗成本第66页
   ·工程应用指导第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第5章 电渗劈裂真空联合法第69-80页
   ·引言第69页
   ·劈裂真空法的技术原理第69-71页
     ·真空预压法第69-70页
     ·气压劈裂法第70-71页
     ·劈裂真空法第71页
   ·电渗劈裂真空联合法的原理及施工工艺第71-75页
     ·电渗劈裂真空联合法的原理第71-73页
     ·电渗劈裂真空联合法的电极布置第73页
     ·电渗劈裂真空联合法的关键问题第73-74页
     ·电渗劈裂真空联合法的施工工艺第74-75页
   ·电渗劈裂真空联合法的室内试验研究第75-78页
     ·电渗劈裂室内模型试验第75-77页
     ·电渗劈裂真空联合法的室内模型试验第77-78页
   ·本章小结第78-80页
第6章 结论与展望第80-82页
   ·研究总结第80-81页
   ·进一步工作的建议第81-82页
参考文献第82-88页
附录第88-97页
作者简介第97页

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