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管幕冻结组合预加固技术中合理冻结模式数值模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 概述第14-27页
    1.1 课题来源第14-18页
    1.2 国内外应用研究现状第18-22页
        1.2.1 国内外应用现状第19-21页
        1.2.2 国内外研究现状第21-22页
    1.3 存在问题和课题研究的意义第22-25页
    1.4 课题研究内容和方法第25-27页
第二章 冻土温度场基本理论第27-34页
    2.1 冻土组成第27-28页
    2.2 冻土的热物理性质第28-31页
        2.2.1 未冻水含量和含冰量第28-29页
        2.2.2 比热容第29页
        2.2.3 导热系数第29页
        2.2.4 导温系数第29-30页
        2.2.5 热容量第30-31页
        2.2.6 相变潜热第31页
    2.3 冻土的力学性质第31-34页
        2.3.1 冻土的抗压强度第32页
        2.3.2 冻土的抗拉强度第32页
        2.3.3 冻土的抗剪强度第32-34页
第三章 冻结温度场的分析第34-52页
    3.1 冻土和温度场的形成第34-36页
    3.2 冻结温度场数学模型第36-41页
        3.2.1 交圈前时期第36-38页
        3.2.2 冻结壁整体发展时期第38-39页
        3.2.3 冻结温度场分布规律第39-41页
    3.4 冻结壁内平均温度第41-43页
    3.5 冻结壁设计理论第43-48页
        3.5.1 冻结壁的主要形式第43页
        3.5.2 冻结壁厚度的设计第43-48页
    3.6 冻胀变形规律研究第48-52页
        3.6.1 冻胀的机理第48-49页
        3.6.2 冻胀的影响因素第49-50页
        3.6.3 冻胀的模拟方法第50-52页
第四章 温度场及地表冻胀位移数值模拟第52-96页
    4.1 有限元分析软件ABAQUS介绍第52-53页
        4.1.1 ABAQUS总体介绍第52页
        4.1.2 ABAQUS可以求解的传热问题第52-53页
    4.2 数值模型建立第53-60页
        4.2.1 计算假设第53-54页
        4.2.2 数值模型建立第54-60页
    4.3 数值模拟方案的确定第60-62页
    4.4 数值模拟方案分析第62-96页
        4.4.1 土体温度变化分析第63-68页
        4.4.2 数值模拟方案1解析第68-78页
        4.4.3 数值模拟方案2解析第78-86页
        4.4.4 数值模拟方案3解析第86-96页
结论与展望第96-100页
参考文献第100-103页
攻读学位期间发表的论文第103-105页
致谢第105页

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