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海水侵蚀条件下注浆加固体力学性能劣化规律及耐久性

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海水侵蚀条件下注浆加固体力学性能劣化规律及耐久性
论文目录
 
摘要第11-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第14-26页
  1.1 研究背景与意义第14-18页
    1.1.1 研究背景第14-17页
    1.1.2 研究意义第17-18页
  1.2 国内外研究现状第18-21页
    1.2.1 渗透注浆加固研究现状第18页
    1.2.2 离子侵蚀的研究现状第18-19页
    1.2.3 离子侵蚀介质耐久性研究现状第19-20页
    1.2.4 目前存在的主要问题第20-21页
    1.2.5 开展本文研究的必要性第21页
  1.3 研究内容第21-23页
  1.4 技术路线第23-24页
  1.5 主要创新点第24-26页
第二章 注浆加固体加速试验方法第26-44页
  2.1 引言第26页
  2.2 海水基本性能第26-32页
    2.2.1 海水中离子含量第26-28页
    2.2.2 海水的密度变化第28-30页
    2.2.3 海水的粘度第30-32页
  2.3 水泥浆液基本性能第32-34页
    2.3.1 普通硅酸盐水泥基本参数第32-33页
    2.3.2 水泥浆液密度测试第33-34页
    2.3.3 水泥浆液粘度测试第34页
  2.4 离子侵蚀深度研究第34-43页
    2.4.1 离子侵蚀机理第35-36页
    2.4.2 理论加速倍率第36-37页
    2.4.3 离子侵蚀深度试验设计第37-43页
  2.5 本章小结第43-44页
第三章 注浆加固体力学性能劣化规律第44-74页
  3.1 引言第44页
  3.2 模拟渗透注浆试验研究第44-48页
    3.2.1 模拟渗透注浆试验系统第44-46页
    3.2.2 试验材料第46页
    3.2.3 试块养护方案第46页
    3.2.4 试块预处理第46-47页
    3.2.5 研究思路第47-48页
    3.2.6 试验设计第48页
  3.3 注浆加固体单轴抗压强度劣化第48-59页
    3.3.1 试验装置第48-49页
    3.3.2 试验结果分析第49-55页
    3.3.3 等效厚度折减规律分析第55-59页
  3.4 加固体抗拉强度劣化研究第59-62页
    3.4.1 试验装置第59-60页
    3.4.2 抗拉强度换算方法第60页
    3.4.3 抗拉强度劣化规律分析第60-62页
  3.5 直接剪切试验测试第62-67页
    3.5.1 试验装置第62-63页
    3.5.2 选取试块类型第63页
    3.5.3 试验结果分析第63-67页
  3.6 加固体抗渗性劣化研究第67-69页
    3.6.1 试验装置第67页
    3.6.2 渗透系数的计算第67-68页
    3.6.3 试验结果分析第68-69页
  3.7 加固体微观形貌分析第69-72页
    3.7.1 试验设备第69-70页
    3.7.2 试验步骤第70页
    3.7.3 试验结果分析第70-72页
  3.8 本章小结第72-74页
第四章 注浆加固体耐久性预测方法第74-82页
  4.1 引言第74页
  4.2 加固体损伤演化方程第74-79页
    4.2.1 变形模量的衰减第74-75页
    4.2.2 损伤因子的确定第75-79页
  4.3 加固体损伤数学模型第79-80页
  4.4 加固体损伤破坏准则第80-81页
  4.5 本章小结第81-82页
第五章 工程寿命周期内注浆加固圈稳定性分析第82-102页
  5.1 引言第82页
  5.2 依托工程概况第82-88页
    5.2.1 工程水文地质条件第82-83页
    5.2.2 注浆方案设计第83-86页
    5.2.3 注浆效果检查第86-88页
  5.3 数值建模分析第88-101页
    5.3.1 试验原理第88-89页
    5.3.2 所用到的计算模块第89-90页
    5.3.3 建模流程第90-92页
    5.3.4 计算结果与分析第92-101页
  5.4 本章小结第101-102页
第六章 结论和展望第102-104页
  6.1 主要结论第102页
  6.2 进一步研究的建议与展望第102-104页
参考文献第104-108页
致谢第108-110页
在读期间参与的课题项目第110页
在读期间发表的学术论文第110-111页
在读期间申请的发明专利第111页
在读期间获得的奖励第111-114页
学位论文评阅及答辩情况表第114页

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