冻结法凿井冻土冻胀对井架基础影响的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
·问题的提出 | 第13-14页 |
·人工冻结法的工程应用 | 第14-15页 |
·冻土冻胀的研究现状 | 第15-20页 |
·冻胀机理的试验研究 | 第16-17页 |
·预报冻胀的数学模型 | 第17-19页 |
·冻土冻胀过程及其对结构物作用的数值模拟 | 第19-20页 |
·研究的主要内容和方法 | 第20-21页 |
2 土体的冻胀机理 | 第21-36页 |
·冻土的概述 | 第21-26页 |
·冻土的基本成分 | 第21页 |
·冻土的形成过程 | 第21-22页 |
·冻土的热物理指标 | 第22-24页 |
·冻土的强度 | 第24-25页 |
·土的冻结温度 | 第25-26页 |
·土的冻胀 | 第26-31页 |
·冻胀机理 | 第26-28页 |
·水分迁移原理 | 第28-29页 |
·影响冻土冻胀的因素 | 第29-30页 |
·冻胀力 | 第30-31页 |
·冻土冻胀对建筑基础的作用 | 第31-36页 |
·地基土的冻胀作用 | 第31-32页 |
·冻土冻胀对井架基础的作用 | 第32-33页 |
·法向冻胀力 | 第33-34页 |
·法向冻胀力的计算 | 第34-36页 |
3 地层冻结对井架基础作用的实测分析 | 第36-51页 |
·工程概况 | 第36-38页 |
·井架基础的实测研究 | 第38-39页 |
·研究内容 | 第38页 |
·实测内容 | 第38-39页 |
·实测方案 | 第39-43页 |
·实测元件的选择 | 第39页 |
·量测仪器 | 第39页 |
·量测元件的布置 | 第39-41页 |
·元件的埋设及注意事项 | 第41-42页 |
·量测方法 | 第42-43页 |
·井架基础数据分析软件的开发 | 第43-44页 |
·基础测试数据处理与分析 | 第44-48页 |
·东侧基础实测数据分析 | 第44-46页 |
·西侧基础实测数据分析 | 第46-48页 |
·井架基础实测结果分析 | 第48-49页 |
·井架基础沉降观测 | 第49-51页 |
4 冻结温度场与应力场耦合理论 | 第51-66页 |
·引言 | 第51-52页 |
·冻结壁温度场 | 第52-55页 |
·冻结壁温度场形成过程 | 第52-53页 |
·冻结壁温度场的数学模型 | 第53-55页 |
·土体本构方程 | 第55-62页 |
·土的本构模型 | 第55-56页 |
·弹塑性模型 | 第56-60页 |
·土的弹塑性模型与 DP材料 | 第60-62页 |
·冻结的温度场与应力场耦合方程 | 第62-63页 |
·冻土温度场与应力场耦合的有限元方程 | 第63-66页 |
·冻土温度场有限元方程 | 第63-65页 |
·温度场应力场耦合的有限元方法 | 第65-66页 |
5 地基冻胀对井架基础作用的数值模拟 | 第66-83页 |
·有限元软件 ADINA简介 | 第66-67页 |
·模型计算参数的确定 | 第67-72页 |
·温度场计算参数 | 第67-69页 |
·应力场计算参数 | 第69-72页 |
·冻结壁温度场数值模拟 | 第72-77页 |
·模型的建立 | 第72-75页 |
·温度场计算及分析 | 第75-77页 |
·应力场计算 | 第77-83页 |
·计算模型 | 第77-78页 |
·应力场计算及分析 | 第78-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第90页 |