摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
·问题的提出 | 第8-10页 |
·工程背景及研究意义 | 第8-9页 |
·学术背景及意义 | 第9-10页 |
·国内外的研究现状 | 第10-16页 |
·寒区冻土基本理论的国内外研究 | 第10-12页 |
·寒区隧道的国内外研究现状 | 第12-15页 |
·关于隧道衬砌材料在低温情况下劣化的研究 | 第15-16页 |
·本文的研究内容及研究方法 | 第16-17页 |
·本文研究的方法 | 第16页 |
·本文的研究内容 | 第16-17页 |
2 寒区隧道冻害机理研究 | 第17-27页 |
·寒区隧道冻害现象 | 第17-21页 |
·寒区隧道冻害现象概述 | 第17-18页 |
·寒区隧道主要冻害现象分析及机理研究 | 第18-21页 |
·形成冻害的条件及力学机理研究 | 第21-25页 |
·形成冻害的必要条件和基本条件 | 第21-23页 |
·寒区隧道冻害产生的力学机理研究 | 第23-25页 |
·冻胀力对隧道的作用 | 第25-27页 |
3 寒区隧道冻胀力计算及其影响因素研究 | 第27-48页 |
·寒区冻土基本性质及参数 | 第27-29页 |
·冻土的基本物理指标 | 第27页 |
·冻土的热物理指标 | 第27-28页 |
·寒区隧道基本物理参数 | 第28-29页 |
·寒区隧道的冻胀力计算 | 第29-35页 |
·冻胀力的弹性力学计算 | 第29-31页 |
·冻胀力的粘弹性分析 | 第31-33页 |
·冻胀力的弹塑性力学有限元计算方法 | 第33-35页 |
·隧道冻胀力的计算分析 | 第35-48页 |
·弹性力学方法冻胀力的计算 | 第35-37页 |
·冻胀力影响因素分析 | 第37-38页 |
·弹塑性力学方法隧道冻胀力计算分析 | 第38-48页 |
4 寒区隧道空气与围岩对流换热耦合研究 | 第48-56页 |
·基本假设 | 第48-49页 |
·空气与固体对流换热和固体热传导耦合问题的数学模型 | 第49-50页 |
·气体区域Ω_a | 第49-50页 |
·固体区域Ω_T | 第50页 |
·有限元分析 | 第50-56页 |
·气体区域Ω_a | 第50-55页 |
·固体区域Ω_a~e | 第55-56页 |
5 考虑冻胀力的寒区隧道设计计算 | 第56-72页 |
·冻胀力在寒区隧道设计中的重要性 | 第56页 |
·冻融循环作用下混凝土的自身劣化 | 第56-58页 |
·混凝土的冻害机理 | 第56页 |
·受冻混凝土的强度损失 | 第56-58页 |
·混凝土抗冻的设计取值 | 第58-59页 |
·寒区隧道设计计算 | 第59-72页 |
·寒区隧道开挖过程中的三种围岩应力状态 | 第59页 |
·寒区隧道设计观念 | 第59-60页 |
·寒区隧道支护设计模型 | 第60-61页 |
·寒区隧道支护设计计算有限元法 | 第61-64页 |
·风火山隧道设计计算 | 第64-72页 |
6 寒区隧道冻害预防的基本措施及建议 | 第72-82页 |
·寒区预防的基本思路 | 第72页 |
·寒区隧道水处理基本方法 | 第72-75页 |
·防水 | 第73页 |
·排水 | 第73-74页 |
·截水 | 第74-75页 |
·堵水 | 第75页 |
·寒区隧道中控制温度的基本措施 | 第75-76页 |
·明洞施工控温技术 | 第75-76页 |
·洞内施工控温技术 | 第76页 |
·风火山隧道防冻技术的应用及施工经验总结 | 第76-82页 |
·低温场对施工因素的影响 | 第77-80页 |
·防水和保温措施 | 第80-82页 |
7 结论 | 第82-84页 |
·结论 | 第82页 |
·展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
附录 | 第90页 |