中文摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第14-19页 |
1.1.1 盐渍土概况 | 第14-16页 |
1.1.2 季冻土概况 | 第16-17页 |
1.1.3 选题依据和研究意义 | 第17-19页 |
1.2 盐渍土研究进展 | 第19-21页 |
1.3 多场耦合下水盐迁移研究进展 | 第21-25页 |
1.3.1 水盐迁移的试验研究 | 第22-24页 |
1.3.2 水盐迁移的理论模型 | 第24-25页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第25-27页 |
第2章 吉林西部农安地区盐渍土基本性质 | 第27-53页 |
2.1 研究区自然地理概况 | 第27-29页 |
2.2 野外取样调查 | 第29-30页 |
2.3 研究区土样的物质组成 | 第30-34页 |
2.3.1 粒度成分 | 第30-33页 |
2.3.2 矿物成分 | 第33-34页 |
2.4 基本物理化学性质 | 第34-41页 |
2.4.1 物理性质 | 第35-36页 |
2.4.2 易溶盐成分和含量 | 第36-38页 |
2.4.3 有机质 | 第38-39页 |
2.4.4 PH值 | 第39-40页 |
2.4.5 阳离子交换容量 | 第40-41页 |
2.5 土样结构特征 | 第41-47页 |
2.5.1 基于SEM的微观结构分析 | 第41-43页 |
2.5.2 基于压汞试验孔隙分布特征分析 | 第43-47页 |
2.6 未冻水含量 | 第47-51页 |
2.6.1 未冻水的定义 | 第47页 |
2.6.2 未冻含水量的影响因素 | 第47-48页 |
2.6.3 土中水的冻结过程 | 第48-49页 |
2.6.4 未冻水的测定方法 | 第49-51页 |
2.7 小结 | 第51-53页 |
第3章 吉林西部盐渍土水盐迁移试验研究 | 第53-64页 |
3.1 温度势对水盐迁移的影响 | 第53-54页 |
3.2 试验用土的选定及性质 | 第54-55页 |
3.2.1 试验土样的基本物理化学性质 | 第54页 |
3.2.2 土样击实试验 | 第54-55页 |
3.3 水盐迁移试验研究 | 第55-59页 |
3.3.1 直接法水分迁移试验 | 第56-57页 |
3.3.2 冻结法水分迁移试验 | 第57-59页 |
3.4 水盐迁移试验结果 | 第59-63页 |
3.4.1 直接法水分迁移试验结果 | 第59-60页 |
3.4.2 冻结法法水盐迁移试验结果 | 第60-63页 |
3.5 小结 | 第63-64页 |
第4章 吉林西部盐渍土水热盐力(HTSM)耦合数学模型的建立 | 第64-83页 |
4.1 数学模型的基本假定 | 第65-66页 |
4.2 盐渍土中多物理场相互作用的过程 | 第66-67页 |
4.3 水热盐力耦合模型的建立 | 第67-81页 |
4.3.1 冻土的组分及基本参数表达 | 第67-68页 |
4.3.2 水分运移方程 | 第68-72页 |
4.3.3 热量传输方程 | 第72-73页 |
4.3.4 溶质运移方程 | 第73-75页 |
4.3.5 力的平衡方程 | 第75-77页 |
4.3.6 土冻结过程的伴生现象 | 第77-81页 |
4.4 水热盐力耦合方程 | 第81-82页 |
4.5 小结 | 第82-83页 |
第5章 模型的求解与验证 | 第83-100页 |
5.1 求解偏微分方程的一般方法 | 第83-84页 |
5.2 COMSOL Multiphyscis的求解原理 | 第84-87页 |
5.2.1 PDE接口介绍 | 第84-86页 |
5.2.2 求解的弱形式 | 第86-87页 |
5.3 模型的求解 | 第87-93页 |
5.3.1 前处理 | 第87-88页 |
5.3.2 参数与变量的确定 | 第88-90页 |
5.3.3 物理场设定 | 第90-91页 |
5.3.4 求解结果对比 | 第91-93页 |
5.4 算例分析 | 第93-99页 |
5.4.1 算例设定 | 第93-94页 |
5.4.2 结果分析 | 第94-99页 |
5.5 小结 | 第99-100页 |
第6章 结论 | 第100-103页 |
6.1 结论 | 第100-101页 |
6.2 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |