岛状多年冻土地区钻孔灌注桩温度场分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 冻土地区桩基类型及特点 | 第8-10页 |
1.3 国内外冻土的研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第13-14页 |
2 多年冻土及传热学理论 | 第14-22页 |
2.1 冻土的基本理论 | 第14-18页 |
2.1.1 冻土的定义和组成 | 第14-15页 |
2.1.2 冻土的分布 | 第15页 |
2.1.3 冻土类型划分 | 第15-17页 |
2.1.4 冻土的物理性质 | 第17页 |
2.1.5 冻土的热学性质 | 第17-18页 |
2.2 混凝土水化热作用及计算理论 | 第18-19页 |
2.2.1 混凝土水化热计算理论 | 第18-19页 |
2.3 传热学基本理论 | 第19-21页 |
2.3.1 热传导 | 第20页 |
2.3.2 三维热传导方程 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3 桩与多年冻土温度场监测及分析 | 第22-34页 |
3.1 试验地及其自然地质条件 | 第22-23页 |
3.2 温度监测系统的构成及工作原理 | 第23-25页 |
3.3 现场监测系统布设 | 第25-26页 |
3.4 监测结果分析 | 第26-32页 |
3.4.1 桩体温度数据分析 | 第26-29页 |
3.4.2 桩侧冻土温度数据分析 | 第29-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
4 钻孔灌注桩温度场的有限元模拟分析 | 第34-44页 |
4.1 热力学分析基本步骤 | 第34-35页 |
4.2 桩-土温度场模型的建立 | 第35-37页 |
4.2.1 模型计算假设 | 第35页 |
4.2.2 多年冻土层相关参数的确定 | 第35-36页 |
4.2.3 边界和初始条件 | 第36页 |
4.2.4 几何模型的建立 | 第36-37页 |
4.3 模拟计算结果分析 | 第37-43页 |
4.3.1 计算结果与实际监测值比较 | 第37页 |
4.3.2 桩体内部温度场变化趋势 | 第37-39页 |
4.3.3 桩侧土体温度场变化趋势 | 第39-41页 |
4.3.4 热扰动分析 | 第41-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |