棉花秸秆—脱硫石膏基固化桩的工程力学测试研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-26页 |
1.1 吹填土加固 | 第14-15页 |
1.1.1 吹填土加固的现状 | 第14页 |
1.1.2 吹填土加固技术的发展 | 第14-15页 |
1.2 固化掺料-棉花秸秆 | 第15-17页 |
1.2.1 棉花秸秆的成分及性能 | 第15页 |
1.2.2 棉花秸秆利用 | 第15-16页 |
1.2.3 棉花秸秆在土木工程中的研究 | 第16-17页 |
1.3 固化掺料-脱硫石膏 | 第17-23页 |
1.3.1 脱硫石膏的产生及特性 | 第17-18页 |
1.3.2 脱硫石膏在土木中的利用现状 | 第18-23页 |
1.3.3 脱硫石膏利用展望 | 第23页 |
1.4 棉花秸秆和脱硫石膏联合利用的现状 | 第23页 |
1.5 课题主要内容与目的意义 | 第23-26页 |
1.5.1 课题目的 | 第23-24页 |
1.5.2 主要内容 | 第24-25页 |
1.5.3 研究意义 | 第25-26页 |
2 室内试验原料及方案 | 第26-38页 |
2.1 试验原材料 | 第26-28页 |
2.1.1 棉花秸秆 | 第26页 |
2.1.2 土 | 第26-27页 |
2.1.3 脱硫石膏 | 第27-28页 |
2.1.4 矿渣 | 第28页 |
2.1.5 催化剂 | 第28页 |
2.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.3 技术路线与试验方法 | 第29-38页 |
2.3.1 技术路线 | 第29-30页 |
2.3.2 试验方法 | 第30-38页 |
3 室内实验的掺量范围及方法研究 | 第38-44页 |
3.1 掺量范围 | 第38-41页 |
3.1.1 土掺量范围的研究 | 第38页 |
3.1.2 水掺量范围的研究 | 第38-39页 |
3.1.3 矿渣与脱硫石膏的比值范围研究 | 第39页 |
3.1.4 缓凝剂掺量的研究 | 第39-40页 |
3.1.5 棉花秸秆掺加的研究 | 第40-41页 |
3.2 实验方法的研究 | 第41-43页 |
3.2.1 养护方式的研究 | 第42页 |
3.2.2 振捣方式的研究 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
4 棉花秸秆-脱硫石膏基固化桩的物理特性 | 第44-52页 |
4.1 表观现象 | 第44-46页 |
4.1.1 表面颜色 | 第44页 |
4.1.2 析出物 | 第44-45页 |
4.1.3 断面 | 第45-46页 |
4.2 密度 | 第46-49页 |
4.2.1 试件尺寸 | 第46-48页 |
4.2.2 密度 | 第48-49页 |
4.3 凝结时间 | 第49-50页 |
4.4 流动度 | 第50-51页 |
4.5 物理特性小结 | 第51-52页 |
5 棉花秸秆-脱硫石膏固化桩的力学性能 | 第52-80页 |
5.1 抗压强度 | 第52-60页 |
5.1.1 抗压破坏形态 | 第52-53页 |
5.1.2 抗压强度结果 | 第53-55页 |
5.1.3 抗压强度分析 | 第55-60页 |
5.1.4 小结 | 第60页 |
5.2 抗折强度 | 第60-68页 |
5.2.1 抗折破坏形态 | 第60-62页 |
5.2.2 抗折强度结果 | 第62-64页 |
5.2.3 抗折强度分析 | 第64-68页 |
5.2.4 小结 | 第68页 |
5.3 压缩模量 | 第68-71页 |
5.3.1 压缩模量结果 | 第68-71页 |
5.3.2 小结 | 第71页 |
5.4 弹性模量 | 第71-73页 |
5.4.1 弹性模量实验 | 第71-72页 |
5.4.2 弹性模量结果 | 第72-73页 |
5.4.3 小结 | 第73页 |
5.5 耐水性 | 第73-78页 |
5.5.1 软化系数 | 第74-76页 |
5.5.2 吸水率 | 第76-78页 |
5.5.3 耐水性小结 | 第78页 |
5.6 结论 | 第78-80页 |
6 复合地基承载力验算 | 第80-85页 |
6.1 现场布置 | 第80-81页 |
6.2 桩体竖向承载力特征值 | 第81页 |
6.3 复合地基承载力特征值 | 第81-82页 |
6.4 小结 | 第82-85页 |
7 机理分析 | 第85-88页 |
8 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第96页 |