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东缘进藏交通廊道地温分布及隧址区地温分析方法

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 高地温的热源分析第10-11页
    1.2 国内外隧道高地温记录及分析第11-12页
    1.3 国内外地温评估现状第12-14页
    1.4 本论文的研究内容与路线第14-16页
        1.4.1 研究目的与内容第14-15页
        1.4.2 研究线路图第15-16页
第二章 地热学基础及地温影响因素第16-40页
    2.1 地热基本概念第16-17页
        2.1.1 地温及地温场第16页
        2.1.2 大地热流第16-17页
        2.1.3 其他相关参数第17页
    2.2 热传导的基本原理第17-19页
    2.3 地温的影响因素第19-40页
        2.3.1 岩石热导率对地温的影响第19-22页
        2.3.2 大地热流密度对地温场的影响第22-24页
        2.3.3 恒温带温度、深度对地温场的影响第24-27页
        2.3.4 地下水活动对地温场的影响第27-30页
        2.3.5 地形对地温场的影响第30-32页
        2.3.6 断裂带对地温场的影响第32-35页
        2.3.7 断裂带破碎层含水对地温场的影响第35-38页
        2.3.8 岩石放射热对地温场的影响第38-40页
第三章 川藏线沿线的地温异常区分布第40-52页
    3.1 地(热)温异常区的判别第40-42页
        3.1.1 地热异常区第40页
        3.1.2 地热异常区的宏观判别第40-42页
    3.2 青藏高原东南缘的地热带分布第42-49页
        3.2.1 藏东南、滇西、川西温泉带(地热异常带)概述第42-49页
    3.3 川藏线沿线地热异常区的分布第49-52页
        3.3.1 川藏线南线及北线的地理位置第49页
        3.3.2 川藏线南线及北线沿线的地热异常区分布第49-52页
第四章 地温场研究方法第52-92页
    4.1 现有的地温评估方法第52-53页
        4.1.1 地温梯度法第52-53页
        4.1.2 类比法第53页
        4.1.3 水文地球化学法第53页
        4.1.4 数值模拟法第53页
    4.2 山体地温场数值模拟方法第53-57页
        4.2.1 建模第54-56页
        4.2.2 边界条件第56页
        4.2.3 计算及图纸处理第56-57页
    4.3 工程案例分析第57-92页
        4.3.1 雀儿山隧道隧址区简介第57-58页
        4.3.2 雀儿山隧道隧址区温度场数值模拟模型第58-59页
        4.3.3 隧址区各地温影响因素分析第59-62页
        4.3.4 地质剖面模型的计算第62-88页
        4.3.5 地温值的误差分析第88-89页
        4.3.6 图纸处理与结论第89-92页
第五章 隧道高地温灾害及防治对策第92-97页
    5.1 以规避高地温灾害为目的的选线策略第92-93页
    5.2 高地温对隧道的影响及工程处理措施第93-94页
    5.3 东缘进藏交通廊道沿线高地温问题处理第94-97页
结论与展望第97-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-102页

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