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人工冻土单桩桩土体系水分迁移及冻胀特性的试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-21页
    1.1 问题的提出和研究的目的意义第10-11页
    1.2 冻土的水分迁移第11-12页
    1.3 国内外冻土水分迁移研究现状第12-16页
    1.4 国内外对水分迁移模型及水热耦合数值模拟研究现状第16-18页
    1.5 本文研究的主要内容和技术路线第18-21页
        1.5.1 本文主要研究内容第18-20页
        1.5.2 本文主要研究思路第20-21页
2 冻土的基本物理性质及其水分迁移的基本理论第21-35页
    2.1 冻土的定义及其分类第21-22页
    2.2 冻土的分布第22-23页
    2.3 冻土学科体系组成第23-24页
    2.4 冻土的基本物理性质第24-25页
        2.4.1 冻土的基本组成第24页
        2.4.2 冻土中的未冻水量第24-25页
        2.4.3 冻土的物理性质和状态评价指标第25页
    2.5 冻土水分迁移的动力第25-27页
    2.6 冻土水分迁移的相关参数第27-31页
        2.6.1 冻土的热交换系数第27-30页
        2.6.2 冻土的质交换系数第30-31页
    2.7 土体冻结过程中的力学特性第31-34页
        2.7.1 土体的冻胀理论第31-33页
        2.7.2 冻胀力的分类第33-34页
    2.8 本章小结第34-35页
3 工程背景及水分迁移室内模型试验介绍第35-57页
    3.1 工程背景第35-36页
    3.2 模型试验概述第36页
    3.3 试验装置的开发设计第36-44页
        3.3.1 自制高低温冻融循环系统第36-37页
        3.3.2 自制土体模型箱第37-39页
        3.3.3 自制模型桩第39-40页
        3.3.4 温度测试系统第40-41页
        3.3.5 含水量测试系统第41-42页
        3.3.6 冻胀力测试系统第42-43页
        3.3.7 位移测试系统第43页
        3.3.8 数据采集系统第43-44页
    3.4 室内模型试验设计第44-55页
        3.4.1 相似比的确定第44-46页
        3.4.2 试验方案设计第46-47页
        3.4.3 土样的物理特性试验第47-51页
        3.4.4 测试元件的布设和测试位置分布第51-52页
        3.4.5 测试元件的标定第52-53页
        3.4.6 模型试验桩基水化热的模拟第53-55页
    3.5 试验步骤第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
4 模型试验结果分析第57-79页
    4.1 水分迁移的试验现象第57-59页
    4.2 模型试验温度分析第59-61页
    4.3 模型试验含水率分析第61-75页
        4.3.1 第一工况含水率分析第62-70页
        4.3.2 第二工况含水率分析第70-73页
        4.3.3 第三工况含水率分析第73-75页
    4.4 模型试验冻胀力分析第75-77页
        4.4.1 第一工况冻胀力分析第76页
        4.4.2 第二工况冻胀力分析第76-77页
    4.5 模型试验冻胀量分析第77页
    4.6 本章小结第77-79页
5 冻土水热耦合的数学模型及数值模拟第79-88页
    5.1 水热耦合的模型第79-82页
    5.2 冻土水热耦合数值模拟分析第82-87页
    5.3 本章小结第87-88页
6 结论与展望第88-91页
    6.1 结论第88-89页
    6.2 展望第89-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-96页
攻读学位期间的研究成果第96页

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