摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-15页 |
·寒区隧道概况 | 第10-12页 |
·寒区隧道温度场研究 | 第12-13页 |
·冻土隧道冻胀力的研究现状 | 第13-14页 |
·冻土隧道冻害方面及防冻保温技术方面的研究现状 | 第14-15页 |
·本文研究的内容、方法和目标 | 第15-18页 |
·本文的研究内容 | 第15-16页 |
·本文的研究方法和技术路线 | 第16-18页 |
第二章 冻土及冻土隧道冻胀相关理论 | 第18-34页 |
·冻土相关理论 | 第18-25页 |
·冻土的定义及分布 | 第18-19页 |
·冻土的工程特性 | 第19-20页 |
·土冻胀的主要影响因素 | 第20-25页 |
·关于冻胀的几种学说 | 第25-27页 |
·冻融岩石圈整体冻胀说 | 第25-26页 |
·积水冻胀说 | 第26-27页 |
·含水风化层冻胀学说 | 第27页 |
·由冻胀引起的冻害及冻胀的力学原理 | 第27-34页 |
·冻胀引起的冻害现象 | 第27-30页 |
·隧道冻害的等级划分 | 第30-31页 |
·冻土冻胀的机理 | 第31-34页 |
第三章 冻土隧道的相关测试和围岩温度分析 | 第34-56页 |
·项目概况 | 第34-36页 |
·相关监测 | 第36-38页 |
·监控量测内容 | 第36-37页 |
·围岩温度监测和接触压力量测的布置 | 第37-38页 |
·姜路岭隧道围岩温度的变化分析 | 第38-56页 |
·三个断面围岩温度监测分析 | 第38-41页 |
·YK332+267 断面左右边墙的平均温度分析 | 第41-44页 |
·YK332+340 断面左右边墙的平均温度分析 | 第44-48页 |
·ZK332+444 断面左右边墙的平均温度分析 | 第48-51页 |
·2、3 月份和 8、9 月份平均围岩温度分析 | 第51-56页 |
第四章 隧道冻胀力的敏感度分析及数值模拟计算 | 第56-93页 |
·冻土隧道冻胀力理论计算方法 | 第56-57页 |
·冻胀力的弹性力学计算方法 | 第57-69页 |
·弹性力学方法计算参数 | 第59页 |
·弹性力学方法的计算工况 | 第59-60页 |
·利用弹性力学方法计算冻胀力的结果 | 第60-63页 |
·利用弹性力学方法计算冻胀力的结果分析 | 第63-69页 |
·温度场有限元的计算理论基础 | 第69-73页 |
·热传递的基本方式 | 第69-71页 |
·平面温度场的有限元法基本方程 | 第71-73页 |
·冻胀力的弹塑性力学有限元计算方法 | 第73-79页 |
·Drucker-Prager 屈服准则 | 第74-75页 |
·热—结构耦合计算有限元模型的建立 | 第75-76页 |
·计算参数的选取 | 第76-77页 |
·公路隧道设计规范中深埋和浅埋隧道分界的确定 | 第77-78页 |
·边界条件的施加和计算工况的确定 | 第78-79页 |
·计算结果分析 | 第79-93页 |
·各种工况下二次衬砌冻胀应力(压应力)分布 | 第79-89页 |
·各种工况下二次衬砌最大冻胀应力(压应力)数值及位置 | 第89-93页 |
第五章 高寒地区冻土隧道防冻保温技术 | 第93-104页 |
·冻土隧道的设计原则 | 第93页 |
·全多年冻土隧道设计原则 | 第93页 |
·局部多年冻土隧道设计原则 | 第93页 |
·非多年冻土隧道设计原则 | 第93页 |
·冻土隧道衬砌结构的选型 | 第93-94页 |
·隧道结构保温防冻胀设计 | 第94-95页 |
·防排水设计 | 第94页 |
·保温设计 | 第94-95页 |
·其他设计 | 第95页 |
·洞口边仰坡保温措施 | 第95-100页 |
·遮阳网设计 | 第96-98页 |
·洞口边仰坡施工防护工艺 | 第98-100页 |
·洞顶布设热棒防止冻土融化和融沉 | 第100-101页 |
·热棒参数选定 | 第100-101页 |
·热棒施工工艺 | 第101页 |
·防排水系统保温措施 | 第101-104页 |
·中心排水沟设置 | 第102页 |
·防寒泄水洞的设置 | 第102-104页 |
第六章 结论与展望 | 第104-106页 |
·结论 | 第104-105页 |
·展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第109页 |