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透水混凝土堵塞机理试验研究

摘要第12-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 研究背景及研究意义第15-17页
        1.1.1 透水混凝土路面第15-16页
        1.1.2 透水混凝土桩第16-17页
    1.2 国内外研究现状及存在的问题第17-23页
        1.2.1 透水混凝土第17-19页
        1.2.2 透水混凝土渗透性测试方法第19页
        1.2.3 透水混凝土路面的堵塞第19-21页
        1.2.4 透水混凝土桩的堵塞第21-23页
    1.3 研究内容第23-25页
        1.3.1 透水混凝土堵塞模拟试验装置的研制第23页
        1.3.2 透水混凝土路面孔隙堵塞机理第23-24页
        1.3.3 透水混凝土路面孔隙堵塞的影响因素第24页
        1.3.4 透水混凝土桩的孔隙堵塞机理第24-25页
        1.3.5 透水混凝土桩孔隙堵塞的影响因素第25页
    1.4 研究方法与技术路线第25-26页
    1.5 创新点第26-29页
第二章 透水混凝土的制备第29-43页
    2.1 透水混凝土制备原理第29-30页
    2.2 透水混凝土原材料第30-33页
        2.2.1 集料第30-31页
        2.2.2 水泥第31-32页
        2.2.3 外加剂第32-33页
        2.2.4 水第33页
    2.3 透水混凝土制备的配合比设计第33-38页
        2.3.1 配合比设计指标第33-35页
        2.3.2 配合比设计方法第35-37页
        2.3.3 配合比计算第37-38页
    2.4 透水混凝土的制备工艺第38-41页
        2.4.1 投料方式及搅拌工艺第38-40页
        2.4.2 透水混凝土成型工艺第40页
        2.4.3 透水混凝土养护方法第40-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 透水混凝土堵塞模拟试验装置的研发第43-63页
    3.1 研发背景第43-44页
        3.1.1 地表洪流引起的透水混凝土路面堵塞第43-44页
        3.1.2 管涌引起的透水混凝土桩堵塞第44页
    3.2 透水混凝土堵塞模拟试验装置结构设计第44-49页
        3.2.1 透水混凝土路面堵塞模拟试验装置第46-47页
        3.2.2 透水混凝土桩堵塞模拟试验装置第47-49页
    3.3 透水混凝土路面堵塞模拟试验装置的工作原理第49-52页
        3.3.1 控制水头高度第49页
        3.3.2 测定透水混凝土的孔隙率第49页
        3.3.3 确定透水混凝土的渗透系数第49-51页
        3.3.4 确定电阻率第51-52页
        3.3.5 堵塞颗粒的质量及级配第52页
    3.4 透水混凝土桩堵塞模拟试验装置的工作原理第52-55页
        3.4.1 确定透水混凝土试件高度第52-53页
        3.4.2 确定管涌土高度第53-55页
    3.5 透水混凝土堵塞模拟试验装置的功能第55-62页
        3.5.1 透水混凝土渗透系数测试方法的改进第55-58页
        3.5.2 透水混凝土渗透系数的测定第58-60页
        3.5.3 透水混凝土电阻率测试第60-61页
        3.5.4 地表洪流的模拟第61页
        3.5.5 管涌的模拟第61-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 地表洪流引起的透水混凝土路面堵塞过程实时模拟第63-85页
    4.1 试验材料第63-64页
        4.1.1 透水混凝土试件原材料第64页
        4.1.2 堵塞材料第64页
    4.2 试验方案与流程第64-66页
        4.2.1 试验方案第64-65页
        4.2.2 试验流程第65-66页
    4.3 试验方法第66-70页
        4.3.1 测定孔隙率第66-67页
        4.3.2 测定渗透系数第67-69页
        4.3.3 电阻率试验第69页
        4.3.4 砂颗粒堵塞试验第69-70页
    4.4 试验结果与分析第70-82页
        4.4.1 透水混凝土堵塞过程分析第70-72页
        4.4.2 归一化渗透系数和电导率关系分析第72-73页
        4.4.3 透水混凝土孔隙率对堵塞的影响第73-75页
        4.4.4 水头高度对透水混凝土堵塞的影响第75-77页
        4.4.5 砂级配对透水混凝土堵塞的影响第77-80页
        4.4.6 水平径流流速对透水混凝土堵塞的影响第80-82页
    4.5 本章小结第82-85页
第五章 砂土管涌引起的透水混凝土桩堵塞实时模拟试验第85-103页
    5.1 管涌土的判别第85-86页
        5.1.1 土的不均匀系数判别法第85页
        5.1.2 细粒含量判别法第85-86页
        5.1.3 细粒直径与孔隙直径比较法第86页
    5.2 试验材料第86-88页
        5.2.1 管涌土第86-88页
        5.2.2 透水混凝土试件第88页
    5.3 试验方案与步骤第88-90页
        5.3.1 试验方案第88-90页
        5.3.2 试验步骤第90页
    5.4 试验结果与分析第90-100页
        5.4.1 透水混凝土孔隙率对堵塞的影响第90-93页
        5.4.2 砂土中可动颗粒的粒径对堵塞的影响第93-95页
        5.4.3 砂土中可动颗粒的含量对堵塞的影响第95-97页
        5.4.4 砂土的相对密度对堵塞的影响第97-99页
        5.4.5 砂土高度对堵塞的影响第99-100页
    5.5 本章小结第100-103页
第六章 结论与展望第103-107页
    6.1 结论第103-104页
    6.2 展望第104-107页
参考文献第107-113页
致谢第113-115页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及成果第115-117页
学位论文评阅及答辩情况表第117页

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