井壁与冻结壁共同作用下外层井壁受力特征分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 1 概述 | 第14-25页 |
| ·课题研究的背景和意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状及发展趋势 | 第16-22页 |
| ·国内冻结壁受力机理及变形研究现状 | 第16-19页 |
| ·国外冻结壁受力机理及变形研究现状 | 第19-22页 |
| ·课题主要研究内容及研究路线 | 第22-25页 |
| ·研究内容 | 第22-23页 |
| ·研究的目的与意义 | 第23-24页 |
| ·技术路线 | 第24-25页 |
| 2 冻土特性及冻结壁变形计算基本理论 | 第25-35页 |
| ·冻土的定义及冻土的形成机理 | 第25-26页 |
| ·冻土的物理力学性质 | 第26-28页 |
| ·冻土的冻胀特性 | 第26页 |
| ·冻土的流变特性 | 第26-28页 |
| ·冻结壁的形成与融化机理 | 第28页 |
| ·冻结壁与外层井壁共同作用下力学分析和计算 | 第28-34页 |
| ·冻结壁与外壁共同作用力学模型的研究 | 第29-30页 |
| ·冻结壁周围土体的力学研究分析 | 第30页 |
| ·冻结壁的力学分析研究 | 第30-33页 |
| ·外层井壁的力学研究分析 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 3 冻土单轴抗压强度及压缩蠕变试验 | 第35-46页 |
| ·冻土基本参数的测定 | 第35-38页 |
| ·取样介绍 | 第35页 |
| ·土的比热测定 | 第35-36页 |
| ·冻土导热系数测定 | 第36页 |
| ·冻结温度测定 | 第36-37页 |
| ·冻土冻胀率、冻胀力的测定 | 第37-38页 |
| ·冻土单轴抗压强度试验 | 第38-43页 |
| ·试验方案 | 第38页 |
| ·试验仪器 | 第38-39页 |
| ·试验要求 | 第39-40页 |
| ·试验结果与分析 | 第40-43页 |
| ·冻土单轴压缩蠕变试验 | 第43-45页 |
| ·试验方法与标准 | 第43-44页 |
| ·试验结果及分析 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 4 聚苯乙烯泡沫板力学性能试验 | 第46-52页 |
| ·聚苯乙烯单轴抗压强度试验 | 第46-49页 |
| ·试验仪器介绍 | 第46页 |
| ·试验方法及步骤 | 第46-47页 |
| ·试验结果分析 | 第47-49页 |
| ·聚苯乙烯单轴蠕变试验 | 第49-51页 |
| ·试验介绍 | 第49-50页 |
| ·试验结果及分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 5 外层井壁、冻结壁、泡沫板共同作用机理研究 | 第52-58页 |
| ·外层井壁、泡沫板、冻结壁径向变形关系 | 第52页 |
| ·冻结压力的黏弹性流变分析 | 第52-57页 |
| ·冻结壁的黏弹流变模型 | 第52-54页 |
| ·冻结壁的黏弹流变方程 | 第54页 |
| ·冻结壁黏弹流变方程辅助公式 | 第54-55页 |
| ·冻结壁黏弹性变形压力公式 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 6 工程应用 | 第58-77页 |
| ·工程概况 | 第58-59页 |
| ·外层井壁冻结压力、钢筋应力监测系统 | 第59-62页 |
| ·监测层位的确定 | 第59页 |
| ·监测内容 | 第59-60页 |
| ·元件埋设原则要求 | 第60页 |
| ·细节要求与说明 | 第60页 |
| ·电缆线下放步骤 | 第60-61页 |
| ·监测元件规格及数量 | 第61页 |
| ·监测数据的处理及分析软件 | 第61-62页 |
| ·井壁信息化监测的结果以及对结果的分析 | 第62-67页 |
| ·冻结压力监测结果分析 | 第62-64页 |
| ·环向钢筋荷载变化情况监测 | 第64-65页 |
| ·竖向钢筋荷载变化情况监测 | 第65-66页 |
| ·井壁径向混凝土受力情况监测 | 第66-67页 |
| ·井壁与冻结壁相互作用解析解计算分析 | 第67-74页 |
| ·顾北矿副井变形压力分析 | 第68-73页 |
| ·顾北矿副井冻结压力实测分析 | 第73-74页 |
| ·顾北矿副井外壁钢筋应力实测分析 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-77页 |
| 7 结论与展望 | 第77-80页 |
| ·主要研究成果 | 第77-78页 |
| ·展望 | 第78-80页 |
| 8 参考文献 | 第80-84页 |
| 9 致谢 | 第84-85页 |
| 作者简介及读研期间主要科研成果 | 第85页 |