寒区隧道保温材料浸水导热特性及合理厚度研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 寒区隧道保温材料的类型及应用 | 第11-15页 |
1.2.1 寒区隧道保温措施 | 第11-12页 |
1.2.2 常用保温材料的种类 | 第12-14页 |
1.2.3 保温材料基本指标及工程应用 | 第14-15页 |
1.3 寒区隧道病害及防治措施 | 第15-16页 |
1.3.1 隧道病害 | 第15-16页 |
1.3.2 隧道冻害防治措施 | 第16页 |
1.4 国内外研究现状 | 第16-25页 |
1.4.1 寒区隧道渗水冻害研究现状 | 第17-19页 |
1.4.2 隧道保温材料研究现状 | 第19-20页 |
1.4.3 含湿多孔介质材料导热系数研究现状 | 第20-22页 |
1.4.4 寒区隧道保温层铺设厚度研究现状 | 第22-25页 |
1.5 本文主要研究内容及研究思路 | 第25-27页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第25页 |
1.5.2 研究思路 | 第25-27页 |
第二章 保温材料吸水试验研究 | 第27-38页 |
2.1 保温材料吸水试验设计 | 第27-31页 |
2.1.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 试验主要仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.3 试验过程 | 第29-31页 |
2.2 保温材料吸水试验结果分析 | 第31-36页 |
2.2.1 自然主动吸水试验分析 | 第31-33页 |
2.2.2 有压被动吸水试验分析 | 第33-34页 |
2.2.3 完全浸水试验分析 | 第34-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 保温材料CT试验研究 | 第38-71页 |
3.1 保温材料CT试验设计 | 第38-45页 |
3.1.1 试验主要仪器设备 | 第38-39页 |
3.1.2 CT扫描原理 | 第39-44页 |
3.1.3 CT图像特征 | 第44-45页 |
3.1.4 试验过程 | 第45页 |
3.2 保温材料吸水CT试验结果分析 | 第45-70页 |
3.2.1 CT扫描图像处理 | 第46-54页 |
3.2.2 CT扫描试验分析方法 | 第54页 |
3.2.3 含水率和灰度值关系 | 第54-60页 |
3.2.4 不同含水率保温板内水分分布的特点 | 第60-65页 |
3.2.5 不同高度处的含水率 | 第65-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 保温材料吸水条件下导热特性研究 | 第71-86页 |
4.1 导热系数 | 第71-77页 |
4.1.1 概念 | 第71-72页 |
4.1.2 影响因素 | 第72页 |
4.1.3 测试方法 | 第72-77页 |
4.2 试验方案设计 | 第77-81页 |
4.2.1 试验材料 | 第77-78页 |
4.2.2 试验主要仪器设备 | 第78-80页 |
4.2.3 试验过程 | 第80-81页 |
4.3 试验结果分析 | 第81-85页 |
4.3.1 HotDisk法测试结果分析 | 第81-82页 |
4.3.2 准稳态测试结果分析 | 第82-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 保温层合理厚度确定 | 第86-96页 |
5.1 保温层厚度计算方法 | 第86-90页 |
5.1.1 围岩冻结深度计算 | 第86-88页 |
5.1.2 保温层导热系数和厚度计算公式 | 第88-90页 |
5.2 保温层厚度的确定 | 第90-95页 |
5.2.1 工程实例概况 | 第90页 |
5.2.2 导热系数与灰度体积含水率的关系 | 第90-91页 |
5.2.3 含冰保温材料导热系数 | 第91-92页 |
5.2.4 保温材料厚度计算 | 第92-94页 |
5.2.5 保温材料厚度建议 | 第94-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
结论与建议 | 第96-98页 |
主要结论 | 第96-97页 |
进一步研究建议 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |