摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-20页 |
1.1 防渗墙技术及防渗料的发展 | 第7-14页 |
1.1.1 防渗墙技术的发展及主要的防渗墙类型 | 第7-12页 |
1.1.2 防渗墙体材料的分类与发展 | 第12-14页 |
1.2 复杂应力状态下材料特性的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 混合砂浆防渗料的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 材料组成及特点 | 第15-16页 |
1.3.2 配比试验研究 | 第16页 |
1.3.3 分层性状的研究 | 第16-17页 |
1.3.4 振动效应的试验研究 | 第17页 |
1.4 本课题的研究内容及意义 | 第17-20页 |
1.4.1 本课题的研究方法和技术路线 | 第17-18页 |
1.4.2 本课题的主要研究内容 | 第18页 |
1.4.3 本课题的主要研究意义 | 第18-20页 |
2 堤防混合砂浆防渗墙应力状态数值分析 | 第20-41页 |
2.1 堤防土体的本构模型 | 第20-29页 |
2.1.1 土的本构模型的建立方法 | 第20-21页 |
2.1.2 近年来有限元分析中几种常用的土体本构模型 | 第21-29页 |
2.1.3 堤防土体的本构模型选取 | 第29页 |
2.2 混合砂浆防渗墙的本构模型 | 第29-30页 |
2.3 材料接触面特性 | 第30页 |
2.4 基于ABAQUS的有限元分析原理及方法 | 第30-36页 |
2.4.1 ABAQUS有限元软件的介绍 | 第30-31页 |
2.4.2 ABAQUS中Duncan-Chang E-B模型的二次开发 | 第31-36页 |
2.5 堤防混合砂浆防渗墙的ABAQUS有限元计算与分析 | 第36-40页 |
2.5.1 工程概况及材料参数 | 第36页 |
2.5.2 有限元计算与结果分析 | 第36-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
3 混合砂浆防渗料的力学性能试验研究 | 第41-71页 |
3.1 试验目的及内容 | 第41-42页 |
3.2 混合砂浆防渗料试样的制备 | 第42-44页 |
3.2.1 原材料的选取 | 第42-43页 |
3.2.2 配比设计 | 第43-44页 |
3.2.3 试块制备及养护 | 第44页 |
3.3 混合砂浆防渗料无侧限单轴抗压试验 | 第44-47页 |
3.3.1 试验方案及步骤 | 第44-45页 |
3.3.2 试验结果及数据分析 | 第45-47页 |
3.4 混合砂浆防渗料劈裂抗拉试验 | 第47-51页 |
3.4.1 试验方案及步骤 | 第47-49页 |
3.4.2 试验结果及数据分析 | 第49-51页 |
3.5 混合砂浆防渗料双轴拉压试验 | 第51-61页 |
3.5.1 试验方案及步骤 | 第51-53页 |
3.5.2 试验结果及数据分析 | 第53-61页 |
3.6 混合砂浆防渗料双轴拉剪试验 | 第61-69页 |
3.6.1 试验方案及步骤 | 第61-62页 |
3.6.2 试验结果及数据分析 | 第62-69页 |
3.7 本章小结 | 第69-71页 |
4 混合砂浆防渗料及防渗墙体的破坏准则研究 | 第71-83页 |
4.1 研究防渗墙破坏准则的意义 | 第71-72页 |
4.2 现有的经典强度理论及其适用性 | 第72-77页 |
4.2.1 最大正应力强度理论 | 第72-73页 |
4.2.2 最大拉应变强度理论 | 第73页 |
4.2.3 单剪强度理论 | 第73-74页 |
4.2.4 八面体剪应力强度理论 | 第74页 |
4.2.5 双剪强度理论及双剪统一强度理论 | 第74-77页 |
4.3 基于双剪统一强度理论的混合砂浆防渗料破坏准则的建立 | 第77-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-83页 |
5 结论和展望 | 第83-87页 |
5.1 结论 | 第83-85页 |
5.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90-91页 |