基于电加热的寒区隧道保温防冻试验与数值模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 论文研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 隧道冻害保温研究现状 | 第10-14页 |
1.2.2 寒区隧道常见病害及原因 | 第14-15页 |
1.2.3 发热电缆的应用及研究现状 | 第15-17页 |
1.3 主要研究内容与方法 | 第17页 |
1.4 主要研究进展 | 第17-19页 |
第二章 寒区公路隧道保温防冻试验研究 | 第19-41页 |
2.1 依托工程概况 | 第19-20页 |
2.2 隧道温度场现场测试 | 第20-34页 |
2.2.1 隧道温度场测试方案 | 第20-22页 |
2.2.2 隧道区大气和隧道内环境温度分析 | 第22-27页 |
2.2.3 隧道围岩温度分析 | 第27-34页 |
2.3 隧道衬砌电伴热保温现场试验 | 第34-40页 |
2.3.1 试验段衬砌电伴热保温设计方案 | 第35-36页 |
2.3.2 衬砌电伴热系统施工步骤 | 第36-38页 |
2.3.3 衬砌电伴热试验段验证 | 第38-40页 |
2.4 小结 | 第40-41页 |
第三章 寒区公路隧道温度场数值模拟研究 | 第41-61页 |
3.1 寒区公路隧道温度场概述 | 第41页 |
3.2 计算模型和参数 | 第41-46页 |
3.3 保温防冻隔热层温度场分析 | 第46-52页 |
3.4 电伴热辅助加热温度场分析 | 第52-60页 |
3.5 小结 | 第60-61页 |
第四章 寒区公路隧道保温防冻设计 | 第61-83页 |
4.1 寒区隧道保温隔热层设计 | 第61-68页 |
4.1.1 保温层铺设方式的选取 | 第61-62页 |
4.1.2 保温层厚度的计算 | 第62-65页 |
4.1.3 保温层长度的确定 | 第65-68页 |
4.2 寒区隧道电伴热系统设计 | 第68-74页 |
4.2.1 电伴热系统铺装功率的计算 | 第68-70页 |
4.2.2 电伴热系统铺设长度的确定 | 第70-74页 |
4.3 寒区隧道洞口排水系统保温防冻设计 | 第74-80页 |
4.3.1 防排水结构型式 | 第74-76页 |
4.3.2 中心排水沟保温防冻设计 | 第76-80页 |
4.4 电伴热节能控制系统 | 第80-81页 |
4.5 小结 | 第81-83页 |
第五章 结论与建议 | 第83-85页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 建议 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89页 |