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耦合温度场的饱和软土地基排水固结有限元分析

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 引言第11-13页
        1.1.1 高放射性废物地下储存第11-12页
        1.1.2 城市管线建设第12页
        1.1.3 地下空间开发第12页
        1.1.4 地热能源开发第12页
        1.1.5 软土地基加固第12-13页
    1.2 考虑温度耦合作用的地基固结研究发展现状第13-18页
        1.2.1 土体热固结的试验研究现状第13-15页
        1.2.2 土体热固结的理论研究现状第15-18页
    1.3 本文的主要工作第18-20页
2 耦合温度场的饱和土固结理论第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 热力学的基本理论第20-23页
    2.3 温度对土体性质的影响第23-25页
        2.3.1 温度对土体热膨胀影响第23-24页
        2.3.2 温度对饱和土渗透特性的影响第24-25页
        2.3.3 温度对土体热传导及热阻抗的影响第25页
    2.4 考虑温度耦合作用的饱和土地基热固结控制方程第25-33页
        2.4.1 平衡方程第25-29页
        2.4.2 渗流方程第29-30页
        2.4.3 能量守恒方程第30-32页
        2.4.4 总控制方程第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 基于多场耦合软件COMSOL Multiphysics的数值分析方法介绍和一维热固结分析第34-59页
    3.1 引言第34-36页
        3.1.1 数值分析方法介绍第34-35页
        3.1.2 有限元法的基本理论第35-36页
        3.1.3 有限元分析软件COMSOL Multiphysics介绍第36页
    3.2 一维热固结计算理论基础第36-40页
    3.3 基于Comsol的一维热固结有限元模拟模型第40-44页
        3.3.1 基本假定第40页
        3.3.2 模型介绍第40-41页
        3.3.3 参数选择第41-44页
    3.4 耦合温度场但不考虑温度对孔隙水阻滞系数影响(CT)的一维热固结分析第44-51页
        3.4.1 CT工况温度及附加孔压分布规律第44-46页
        3.4.2 土层中超静孔压与孔压梯度分布规律第46-49页
        3.4.3 CT工况固结度分析第49-51页
    3.5 耦合温度场但同时考虑温度对孔隙水阻滞系数影响(CTV)的一维热固结分析第51-57页
        3.5.1 CTV工况温度及附加孔压分布规律第51-54页
        3.5.2 土层中超静孔压分布规律第54-56页
        3.5.3 CTV工况固结度分析第56-57页
    3.6 应变场及位移场对温度场的影响作用分析第57-58页
    3.7 小结第58-59页
4 基于COMSOL Multiphysics的管井地基热固结分析第59-71页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 基于Comsol的管井固结模拟模型第60-64页
        4.2.1 基本假定第60页
        4.2.2 模型介绍第60-61页
        4.2.3 参数选择第61-64页
    4.3 管井热固结有限元计算结果分析第64-70页
        4.3.1 管井地基热固结应变分析第64-65页
        4.3.2 温度分布规律对比第65-66页
        4.3.3 管井地基热固结附加孔压分布规律第66-67页
        4.3.4 管井地基热固结超静孔压分布规律第67-68页
        4.3.5 管井地基热固结的固结度-时间分析第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
5 耦合温度场的软土地基固结计算模拟第71-84页
    5.1 引言第71页
    5.2 管井地基的平面应变等效方法第71-74页
    5.3 模型介绍第74-78页
        5.3.1 基本假定第74-75页
        5.3.2 模型建立第75-76页
        5.3.3 参数和边界条件第76-77页
        5.3.4 模型网格划分与初始状态第77-78页
    5.4 温度作用下饱和软土地基堆载排水固结有限元计算结果分析第78-83页
        5.4.1 温度分布规律第78-79页
        5.4.2 沉降分析第79-81页
        5.4.3 孔压分析第81-83页
    5.5 本章小结第83-84页
6 结论与展望第84-86页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 进一步研究展望第85-86页
参考文献第86-90页
作者简历第90页

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