摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-36页 |
·路面融雪化冰的必要性 | 第11-12页 |
·融雪化冰方法介绍 | 第12-32页 |
·融雪剂法 | 第12-16页 |
·导电混凝土法 | 第16-25页 |
·发热电缆路面加热系统 | 第25-29页 |
·循环热流法 | 第29-31页 |
·融雪化冰的其他方式 | 第31-32页 |
·融雪化冰方法比较及选取依据 | 第32-33页 |
·本文的主要研究内容及意义 | 第33-36页 |
·碳纤维发热线 | 第33-34页 |
·布置碳纤维发热线的混凝土板融雪化冰的优势 | 第34页 |
·主要研究内容 | 第34-36页 |
2 布置发热线混凝土板融雪化冰原理及有限元分析 | 第36-62页 |
·问题的提出 | 第36页 |
·传热学基本理论 | 第36-42页 |
·热力学第一定律和能量方程式 | 第36-38页 |
·单值性条件 | 第38-40页 |
·相变分析 | 第40-42页 |
·混凝土融雪化冰模型中的重要参数 | 第42-54页 |
·冰雪的热性能参数 | 第42-45页 |
·混凝土导热系数 | 第45-51页 |
·混凝土板表面对流换热系数 | 第51-54页 |
·发热混凝土板的有限元分析 | 第54-61页 |
·系统输入功率分析 | 第55-57页 |
·混凝土板内发热线布置间距的有限元分析 | 第57-59页 |
·发热线保护层的有限元分析 | 第59-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
3 混凝土板内布置发热线间距的试验研究 | 第62-75页 |
·碳纤维发热线电热性能试验研究 | 第62-67页 |
·碳纤维发热线 | 第62-63页 |
·发热线常温下通电升温试验研究 | 第63-67页 |
·布置单根发热线的混凝土板温升试验研究 | 第67-69页 |
·发热线合理布置间距的试验研究 | 第69-71页 |
·试验设备 | 第71-74页 |
·试验设备及仪器的性能参数 | 第71-72页 |
·热电阻感温元件的标定 | 第72-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
4 混凝土小板温升及融雪化冰试验研究 | 第75-93页 |
·混凝土小板加载功率与温升的关系 | 第75-78页 |
·混凝土小板融雪化冰试验研究 | 第78-84页 |
·混凝土小板化冰输入功率的试验研究 | 第78-82页 |
·对比混凝土小板融雪化冰的试验研究 | 第82-84页 |
·混凝土小板升温及融雪化冰试验中影响因素的研究 | 第84-91页 |
·有无预热对混凝土小板化冰的影响 | 第84-87页 |
·隔热层对混凝土小板升降温的影响 | 第87-89页 |
·钢筋或钢丝网对发热线传热的影响 | 第89-91页 |
·结论 | 第91-93页 |
5 混凝土大板室外融雪化冰的试验研究 | 第93-114页 |
·布置发热线混凝土大板的制作 | 第93-97页 |
·混凝土大板的温升试验 | 第97-104页 |
·路面板温度分布均匀性研究 | 第97-99页 |
·风速对温升的影响 | 第99-101页 |
·路面板和桥面板升温比较 | 第101-103页 |
·混凝土板室内室外升温试验对比 | 第103-104页 |
·混凝土大板的融雪化冰试验 | 第104-110页 |
·混凝土大板的融雪试验 | 第104-109页 |
·混凝土大板的化冰试验 | 第109-110页 |
·混凝土板融雪化冰控制理论研究 | 第110-113页 |
·结论 | 第113-114页 |
6 发热线混凝土板融雪化冰的温度场有限元分析及预测 | 第114-129页 |
·温度场有限元分析模型 | 第114-115页 |
·有限元相变分析中的焓方法 | 第115-116页 |
·温度场的模拟计算分析 | 第116-122页 |
·有限元分析模型中参数的设定 | 第116-118页 |
·数值模拟混凝土大板温升 | 第118-120页 |
·数值模拟混凝土大板融雪化冰 | 第120-122页 |
·混凝土路面融雪化冰的预测 | 第122-128页 |
·结论 | 第128-129页 |
7 总结与展望 | 第129-132页 |
·本文工作的总结 | 第129-131页 |
·对今后工作的展望 | 第131-132页 |
创新点摘要 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-142页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第142-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
作者简介 | 第144-146页 |