地表积水条件下多年冻土区斜坡路基稳定性分析
致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 多年冻土区水热耦合研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 多年冻土区水热耦合研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 多年冻土斜坡稳定性研究现状 | 第16-17页 |
1.3 选题意义 | 第17-18页 |
1.4 本文研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
2 多年冻土区斜坡路基稳定性的影响因素分析 | 第20-28页 |
2.1 气候因素 | 第20-24页 |
2.1.1 气温 | 第20-22页 |
2.1.2 太阳辐射 | 第22-23页 |
2.1.3 风速及风向 | 第23页 |
2.1.4 降水、蒸发 | 第23-24页 |
2.2 路基的断面结构 | 第24-25页 |
2.2.1 路基高度 | 第24-25页 |
2.2.2 线路走向 | 第25页 |
2.3 土的工程特性 | 第25-26页 |
2.4 水的影响 | 第26页 |
2.4.1 水对土的热学特性的影响 | 第26页 |
2.4.2 渗流对温度场的影响 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
3 考虑积水作用多年冻土区路基稳定性分析理论 | 第28-43页 |
3.1 地表积水渗流的基本理论 | 第28-31页 |
3.1.1 渗流的基本概念 | 第28页 |
3.1.2 水流运动方程 | 第28-29页 |
3.1.3 水流连续性方程 | 第29-30页 |
3.1.4 饱和土体渗流基本方程 | 第30页 |
3.1.5 非饱和土体渗流基本方程 | 第30-31页 |
3.1.6 渗流边界条件和初始条件 | 第31页 |
3.2 传热微分方程 | 第31-36页 |
3.2.1 热传导方程 | 第31-33页 |
3.2.2 对流—扩散方程 | 第33-35页 |
3.2.3 边界条件和初始条件 | 第35-36页 |
3.3 水—热耦合理论 | 第36-38页 |
3.3.1 水—热耦合基本假定 | 第36页 |
3.3.2 冻土水分场的方程 | 第36-37页 |
3.3.3 冻土相变温度场的方程 | 第37页 |
3.3.4 冻土水—热耦合模型 | 第37-38页 |
3.4 冻土区斜坡路基稳定性理论基础 | 第38-43页 |
3.4.1 陡坡路堤的稳定性分析 | 第38-40页 |
3.4.2 天然边坡稳定性分析 | 第40-43页 |
4 积水条件下斜坡路基数值模型的建立 | 第43-52页 |
4.1 实体模型的建立 | 第43-46页 |
4.1.1 模型的基本结构 | 第43-44页 |
4.1.2 模型选取的计算工况 | 第44-46页 |
4.2 模型选取的基本参数 | 第46-49页 |
4.2.1 土的基本参数 | 第46-48页 |
4.2.2 渗流计算相关参数 | 第48页 |
4.2.3 路基稳定性分析材料属性 | 第48-49页 |
4.3 水热耦合分析边界条件和初始条件 | 第49-52页 |
4.3.1 热边界条件 | 第49-50页 |
4.3.2 渗流边界条件 | 第50-51页 |
4.3.3 热初始条件 | 第51-52页 |
5 斜坡路基温度场及路基稳定性结果分析 | 第52-74页 |
5.1 斜坡坡度对多年冻土区斜坡路基温度场的影响 | 第54-63页 |
5.1.1 对多年冻土路基冻土上限的影响 | 第54-61页 |
5.1.2 对多年冻土路基冬季回冻过程的影响 | 第61-62页 |
5.1.3 坡度对渗流作用的影响 | 第62-63页 |
5.2 积水对斜坡路基温度场的影响 | 第63-69页 |
5.2.1 积水对多年冻土人工上限的影响 | 第63-67页 |
5.2.2 积水对冬季回冻过程的影响 | 第67-69页 |
5.3 多年冻土区斜坡路基稳定性分析 | 第69-74页 |
5.3.1 斜坡坡度对多年冻土区路基稳定性的影响 | 第70-71页 |
5.3.2 积水对多年冻土区斜坡路基稳定性的影响 | 第71-74页 |
6 结论及展望 | 第74-76页 |
6.1 本文结论 | 第74-75页 |
6.2 研究展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
作者简历 | 第78-80页 |
学位论文数据集 | 第80页 |