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CFG复合地基与岛状多年冻土温度场研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第15-22页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 CFG复合地基的研究现状第16-17页
        1.2.2 冻土传热学和冻土基础的研究现状第17-19页
    1.3 研究目的和意义第19-20页
    1.4 主要的研究内容第20页
    1.5 研究方法和技术路线第20-22页
        1.5.1 研究方法第20-21页
        1.5.2 技术路线第21-22页
2 CFG复合地基与岛状多年冻土温度试验第22-40页
    2.1 试验概况第22-28页
        2.1.1 试验场地安排第22-25页
        2.1.2 试验设备第25-26页
        2.1.3 试验方案第26-27页
        2.1.4 地质资料第27-28页
    2.2. 岛状冻士试验数据分析第28-32页
        2.2.1 水化热对桩周冻土的温度场影响第28-29页
        2.2.2 路基填土对冻土温度场的影响第29-32页
    2.3 CFG复合地基试验数据分析第32-35页
        2.3.1 CFG桩在浇筑后的温度场分布观测第32-35页
    2.4 筏板温度场观测第35-38页
        2.4.1 大气温度观测第35页
        2.4.2 大气热循环对筏板温度的影响第35-38页
    2.5 本章小结第38-40页
3 多年冻土及CFG复合地基传热学理论第40-55页
    3.1 冻土的基本理论第40-42页
        3.1.1 冻土的分布第40页
        3.1.2 冻土的类型划分第40-41页
        3.1.3 冻土的热学性质第41-42页
    3.2 CFG复合地基的基本理论第42-46页
        3.2.1 CFG复合地基的工作原理第42-43页
        3.2.2 混凝土水化热的计算方法第43-44页
        3.2.3 粉煤灰混凝土最终水化热的计算第44-45页
        3.2.4 体热通量的计算方法第45-46页
    3.3 传热分析有限元基本理论第46-54页
        3.3.1 热传导第46-50页
        3.3.2 热学边界条件的类型第50-51页
        3.3.3 内部生热的圆柱形传热方程第51-52页
        3.3.4 稳态热传递分析第52-53页
        3.3.5 瞬态热传递分析第53页
        3.3.6 相变问题的处理第53-54页
    3.4 本章小结第54-55页
4 高纬度岛状多年冻土温度场分布模拟分析第55-86页
    4.1 桩土模型基本介绍第55-57页
        4.1.1 ABAQUS的使用特点第55页
        4.1.2 热分析的基本步骤第55-56页
        4.1.3 模型计算假设第56页
        4.1.4 冻土及CFG桩物理参数的确定第56-57页
    4.2 CFG桩的几何尺寸对冻土温度场的影响第57-65页
        4.2.1 建立几何模型第57页
        4.2.2 初始条件和边界条件第57-58页
        4.2.3 计算结果与试验数据比较分析第58页
        4.2.4 桩径对多年岛状冻土温度场的影响第58-60页
        4.2.5 桩长对多年岛状冻土温度场的影响第60-61页
        4.2.6 桩间距对冻土温度场的影响第61-65页
    4.3 路基填土对冻土温度场分布的影响第65-74页
        4.3.1 建立路基-冻土有限元模型第65-66页
        4.3.2 模型计算数据与试验数据对比第66-67页
        4.3.3 路基填土高度对岛状多年冻土和CFG复合地基温度场的影响第67-70页
        4.3.4 大气热循环对不同高度的路基下岛状冻土的温度场影响第70-73页
        4.3.5 路面材料对岛状多年冻土温度场的影响第73-74页
    4.4 筏板温度场模拟分析第74-76页
        4.4.1 实测数据与模拟分析结果对比第74-75页
        4.4.2 模拟分析CFG复合地基筏板28大龄期温度场第75-76页
    4.5 材料特性对温度场分布的影响第76-84页
        4.5.1 入模温度对CFG桩及冻土温度场的影响;第76-78页
        4.5.2 冻土的相变潜热对冻土及CFG桩温度场的影响第78-81页
        4.5.3 冻土的导热性能对冻土及CFG桩温度场的影响第81-84页
    4.6 小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-95页
附录第95-96页
攻读学位期间发表的学术论文第96-97页
致谢第97-98页
个人简历第98-99页

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