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冻土区埋地管道周围土壤水热力耦合作用的数值模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 引言第13-21页
   ·课题背景第13-14页
   ·国内外相关研究进展第14-19页
     ·冻土温度场问题的研究现状第14-15页
     ·冻土温度场、水分场的耦合问题第15-18页
     ·冻土温度场、水分场和应力场的耦合问题第18-19页
   ·本文的主要研究内容第19-21页
第二章 物理模型的有限单元法第21-27页
   ·有限单元法概述第21-23页
   ·以非稳态温度场为例的有限单元法解法第23-27页
     ·运用虚位移原理写出积分表达式第23页
     ·区域剖分第23-24页
     ·确定单元基函数第24-25页
     ·单元分析第25-26页
     ·边界条件处理第26页
     ·解总体有限元方程,计算有关物理量第26-27页
第三章 基于温度场方程的寒区管道经济埋深的数值计算第27-40页
   ·寒区埋地管道周围的土壤温度场第27-28页
     ·地表温度第27-28页
     ·地表温度对土壤温度场的影响第28页
   ·土壤温度场模型的建立与求解第28-30页
     ·数学模型与定解条件第29-30页
     ·方程的离散形式第30页
   ·数值模拟及结果分析第30-37页
   ·埋深的经济计算第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 冻土区埋地管道土壤水热耦合问题的数值计算第40-63页
   ·季节冻土区的水分迁移及其基本方程第41-46页
     ·土壤的冻结与融化温度第41页
     ·冰水相变的特征区和冻土中的未冻水含量第41-42页
     ·水分迁移的机理研究第42页
     ·季节冻土中水分迁移的驱动力第42-44页
     ·季节冻土中水分迁移的基本方程第44-46页
   ·冻结时土壤中水热耦合迁移方程及定解条件第46-50页
     ·土壤温度场基本方程第46页
     ·水分迁移方程第46-47页
     ·联系方程第47-49页
     ·土壤水热物性参数的确定第49-50页
   ·定解条件第50-51页
   ·数值模拟及结果分析第51-61页
   ·本章小结第61-63页
第五章 沼泽发育冻土区埋地管道周围土壤水热耦合问题的数值计算第63-84页
   ·多孔介质理论第63-65页
     ·多孔介质简介第63-64页
     ·多孔介质的性质第64-65页
   ·多孔介质数学模型及定解条件第65-67页
     ·数学模型第65-66页
     ·定解条件第66-67页
   ·数值模拟及结果分析第67-83页
   ·本章小结第83-84页
第六章 冻土区埋地管道周围土壤水热力耦合问题的数值计算第84-109页
   ·冻土区建筑物变形破坏实例及原因分析第84-85页
     ·建筑物变形破坏的现象第84页
     ·冻胀和融沉的原因分析第84-85页
   ·冻土中水分、温度对冻土应力的影响第85-88页
     ·水分对冻土应力的影响第85-86页
     ·温度对冻土应力的影响第86-87页
     ·冻土应力的作用第87-88页
     ·计算冻胀应力第88页
   ·冻土区埋地管道的水热力耦合模型第88-93页
     ·温度场方程第88-89页
     ·水分迁移方程第89-90页
     ·应力应变方程第90-91页
     ·定解条件第91-93页
   ·方程的离散化及有限元求解第93页
   ·数值模拟及结果分析第93-107页
     ·土壤温度场情况第94-99页
     ·土壤水分场情况第99-100页
     ·土壤在冻胀过程中产生的位移和应力第100-104页
     ·冻土温度、水分、应力耦合相互关系第104-105页
     ·埋地管道的弯曲变形和应力应变第105-107页
     ·埋地管道冻胀破坏的防治措施第107页
   ·本章小结第107-109页
结论第109-111页
参考文献第111-119页
攻读博士学位期间取得的研究成果第119-121页
致谢第121-122页
作者简介第122页

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