首页--交通运输论文--公路运输论文--隧道工程论文--勘测、设计与计算论文

多场耦合条件下高海拔寒区隧道温度场及安全性评价研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 研究意义及研究目的第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 裂隙岩体渗流计算研究现状第15-16页
        1.2.2 寒区隧道温度场研究现状第16-17页
        1.2.3 隧道冻胀力特征研究现状第17-18页
    1.3 研究内容与研究方法第18-20页
第2章 巴朗山隧道工程概况及地质条件第20-32页
    2.1 巴朗山隧道工程概况第20页
    2.2 隧址区工程地质条件第20-29页
        2.2.1 地形地貌第20-22页
        2.2.2 地层岩性第22-24页
        2.2.3 地质构造与地震第24-29页
        2.2.4 水文地质条件第29页
    2.3 隧址区气象条件第29-32页
第3章 通风条件下隧道围岩温度场特征计算模型第32-59页
    3.1 通风影响下隧道围岩温度场数值计算模型第32-38页
        3.1.1 通风条件下隧道洞内气温分布特征计算模型第32-36页
        3.1.2 通风影响下隧道围岩温度场数值计算模型第36-38页
    3.2 通风条件下隧道气温分布特征模型试验第38-52页
        3.2.1 模型试验设计及参数取值第38-40页
        3.2.2 模型测试方法第40-41页
        3.2.3 试验结果分析第41-45页
        3.2.4 隧道气温流体—热耦合数值计算方法验证第45-52页
    3.3 巴朗山隧道温度场现场测试研究第52-58页
        3.3.1 隧道气温分布特征现场测试第52-56页
        3.3.2 现场条件下流体—热耦合数值计算结果对比第56-58页
    3.5 小结第58-59页
第4章 裂隙岩体渗流影响下隧道温度场计算方法第59-90页
    4.1 裂隙岩体渗流及渗流—温度耦合计算模型第59-66页
        4.1.1 等效孔隙介质渗流作用下的围岩温度场计算方法第59-62页
        4.1.2 裂隙网络渗流作用下的围岩温度场计算方法第62-65页
        4.1.3 裂隙岩体隧道渗流场修正计算第65-66页
    4.2 巴朗山隧道岩体水力学特征第66-79页
        4.2.1 裂隙发育特征现场测量第66-71页
        4.2.2 结构面网络模拟第71-73页
        4.2.3 渗透张量计算第73-76页
        4.2.4 水文地质调查测试第76-78页
        4.2.5 地下水补给特征分析第78-79页
    4.3 巴朗山隧道渗流场特征分析第79-85页
        4.3.1 等效孔隙介质模型数值计算分析第79-83页
        4.3.2 裂隙网络渗流模型修正计算第83-84页
        4.3.3 渗流场计算与现场观察结果对比第84-85页
    4.4 渗流作用下巴朗山隧道围岩初始温度场计算第85-88页
        4.4.1 模型建立及参数取值第85-86页
        4.4.2 隧道初始温度场计算结果第86-88页
    4.5 小结第88-90页
第5章 寒区隧道温度场及冻害设防长度计算第90-111页
    5.1 通风—渗流影响下巴朗山隧道围岩温度场计算第90-107页
        5.1.1 通风—渗流条件下隧道温度场计算模型及求解方法第90-93页
        5.1.2 巴朗山隧道温度场通风—渗流耦合数值分析第93-100页
        5.1.3 铺设保温材料后的围岩温度场计算第100-105页
        5.1.4 围岩温度场计算结果现场实测验证第105-107页
    5.2 基于通风—渗流影响的隧道防冻设计长度估算方法第107-110页
    5.3 小结第110-111页
第6章 寒区隧道衬砌冻胀力荷载分布特征研究第111-133页
    6.1 寒区隧道冻胀模型及冻胀力计算方法讨论第111-114页
    6.2 冻胀作用下隧道衬砌变形特征模型试验研究第114-127页
        6.2.1 模型试验设计第114-117页
        6.2.2 相似条件及材料选取第117-120页
        6.2.3 模型制作与设备安装第120-122页
        6.2.4 模型试验测试结果分析第122-127页
    6.3 衬砌冻胀荷载分布特征第127-132页
        6.3.1 基于岩石圈整体冻胀模型的冻胀力计算第127-130页
        6.3.2 基于含水风化层冻胀模型的冻胀力计算第130-131页
        6.3.3 冻胀荷载分布特征第131-132页
    6.4 小结第132-133页
第7章 冻胀作用下隧道结构安全性评价第133-147页
    7.1 冻胀荷载作用下隧道结构安全性评价方法第133-141页
        7.1.1 基于应力测试的衬砌结构冻胀安全系数计算方法第133-137页
        7.1.2 基于衬砌收敛变形的结构冻胀安全系数估算方法第137-141页
    7.2 巴朗山隧道衬砌应力特征现场测试与安全性评价第141-145页
        7.2.1 巴朗山隧道衬砌应力特征现场测试第141-145页
        7.2.2 考虑冻胀安全储备的巴朗山隧道结构安全性评估第145页
    7.3 小结第145-147页
结论第147-149页
致谢第149-150页
参考文献第150-159页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第159-160页

论文共160页,点击 下载论文
上一篇:动态网络链接预测方法的研究
下一篇:先天性心脏病合并重度肺动脉高压手术治疗及术后随访