摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.3 主要研究内容和章节安排 | 第13-14页 |
第二章 冻土地区挡土墙设计方法 | 第14-27页 |
2.1 冻胀理论 | 第14-18页 |
2.1.1 冻胀原理 | 第14页 |
2.1.2 冻土物理性质 | 第14-16页 |
2.1.3 冻胀影响因素 | 第16-18页 |
2.2 挡土墙的冻害 | 第18-24页 |
2.2.1 挡土墙冻害概述 | 第18-19页 |
2.2.2 水平冻胀力特征 | 第19-22页 |
2.2.3 挡土墙冻害形式 | 第22-24页 |
2.3 挡土墙的防冻害设计 | 第24-27页 |
2.3.1 防冻害设计的基本原则 | 第24-25页 |
2.3.2 防冻害设计方法 | 第25-26页 |
2.3.3 小结 | 第26-27页 |
第三章 挡土墙监测研究与传感器误差分析 | 第27-53页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 土压力盒布设方法和测量误差分析 | 第27-39页 |
3.2.1 冻土地区土压力盒的应用存在的问题 | 第27-29页 |
3.2.2 土压力盒布设方法 | 第29-30页 |
3.2.3 黄油砂包对土压力盒测量结果影响的模拟实验 | 第30-35页 |
3.2.4 温度对土压力盒测量结果影响模拟试验 | 第35-38页 |
3.2.5 小结 | 第38-39页 |
3.3 水分传感器布设方法和测量误差分析 | 第39-48页 |
3.3.1 冻土地区水分传感器(FDR)应用存在的问题 | 第39-41页 |
3.3.2 水分传感器(FDR)布设方法 | 第41-42页 |
3.3.3 水分传感器(FDR)标定试验与 TDR 对比试验 | 第42-43页 |
3.3.4 试验结果分析 | 第43-47页 |
3.3.5 小结 | 第47-48页 |
3.4 其他类型传感器布设内容 | 第48-51页 |
3.4.1 温度传感器的监测方法 | 第48-49页 |
3.4.2 孔隙水压力计的监测方法 | 第49-51页 |
3.4.3 位移计的应用 | 第51页 |
3.4.4 小结 | 第51页 |
3.5 本章总结 | 第51-53页 |
第四章 挡土墙温度场与应力场的数值模拟 | 第53-84页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.1.1 研究内容及意义 | 第53页 |
4.1.2 聚苯乙烯泡沫(EPS)研究内容 | 第53-54页 |
4.2 聚苯乙烯泡沫(EPS)板布设研究 | 第54-57页 |
4.2.1 聚苯乙烯泡沫(EPS)板应用概述 | 第54-55页 |
4.2.2 聚苯乙烯泡沫(EPS)板的物理力学特性 | 第55-56页 |
4.2.3 聚苯乙烯泡沫(EPS)板的布设方案及研究内容 | 第56-57页 |
4.3 挡土墙温度场的数值模拟计算 | 第57-72页 |
4.3.1 温度场理论及本构方程 | 第57-61页 |
4.3.2 建立几何模型 | 第61-62页 |
4.3.3 确定材料参数 | 第62-63页 |
4.3.4 施加温度条件 | 第63-64页 |
4.3.5 数值计算结果分析 | 第64-72页 |
4.3.6 小结 | 第72页 |
4.4 挡土墙应力场的数值模拟计算 | 第72-83页 |
4.4.1 应力场理论及本构方程 | 第72-73页 |
4.4.2 建立几何模型 | 第73-74页 |
4.4.3 确定材料模型 | 第74-75页 |
4.4.4 确定材料参数 | 第75-77页 |
4.4.5 施加荷载条件 | 第77页 |
4.4.6 计算结果分析 | 第77-82页 |
4.4.7 小结 | 第82-83页 |
4.5 本章总结 | 第83-84页 |
结论与展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |