摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第12-18页 |
1.2.1 冻土边坡研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 冻土边坡防护方法研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 寒区通风管路基研究现状 | 第17-18页 |
1.3 存在的问题 | 第18页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.5 本文创新点 | 第20-21页 |
第2章 框架通风冷却锚管多年冻土边坡支护结构的提出及其技术原理分析 | 第21-27页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 框架通风冷却锚管多年冻土边坡支护结构的研究背景 | 第21-22页 |
2.3 框架通风冷却锚管多年冻土边坡支护结构的构造 | 第22-23页 |
2.4 框架通风冷却锚管多年冻土边坡支护结构的施工工艺 | 第23-24页 |
2.5 框架通风冷却锚管多年冻土边坡支护结构的结构特性 | 第24-25页 |
2.6 框架通风冷却锚管多年冻土边坡支护结构的技术原理分析 | 第25-26页 |
2.7 本章小节 | 第26-27页 |
第3章 框架通风冷却锚管的通风能力 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 通风冷却锚管内风速计算 | 第27-31页 |
3.2.1 自然通风驱动力确定 | 第27-28页 |
3.2.2 总压力损失确定 | 第28-31页 |
3.2.3 管内风速 | 第31页 |
3.3 通风能力的有限元验证 | 第31-34页 |
3.3.1 多物理场有限元软件COMSOLMultiphysics简介 | 第32页 |
3.3.2 算例概况 | 第32-33页 |
3.3.3 模型建立 | 第33页 |
3.3.4 模拟结果分析 | 第33-34页 |
3.4 通风能力影响因素分析 | 第34-38页 |
3.4.1 局部阻力和沿程阻力对通风能力的影响 | 第35页 |
3.4.2 管径大小对通风能力的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 自由段长度对通风能力的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 风向对通风冷却锚管内风速的影响 | 第37页 |
3.4.5 影响通风能力的其他因素 | 第37-38页 |
3.5 本章小节 | 第38-39页 |
第4章 通风冷却锚管降温效果的理论分析 | 第39-52页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 通风冷却锚管管壁与土体换热计算 | 第39-42页 |
4.2.1 对流换热系数 | 第40-41页 |
4.2.2 蒸发散热系数 | 第41-42页 |
4.2.3 通风冷却锚管管壁与土体总换热计算 | 第42页 |
4.3 通风冷却锚管降温效果计算 | 第42-47页 |
4.3.1 通风冷却锚管径向降温效果 | 第43-46页 |
4.3.2 通风冷却锚管轴向降温效果 | 第46-47页 |
4.4 算例分析 | 第47-51页 |
4.4.1 与土体之间的换热分析 | 第48-50页 |
4.4.2 降温效果分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小节 | 第51-52页 |
第5章 通风冷却锚管降温效果的数值计算 | 第52-69页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 数值计算的理论基础 | 第52-53页 |
5.2.1 边坡温度场控制方程 | 第52-53页 |
5.2.2 通风冷却锚管的处理 | 第53页 |
5.3 有限元计算的基本方程 | 第53-55页 |
5.4 三角形单元有限元方程的转变 | 第55-58页 |
5.4.1 基本方程的转变 | 第55-57页 |
5.4.2 通风冷却锚管边界条件的有限元转变 | 第57-58页 |
5.5 温度场控制方程的求解 | 第58-59页 |
5.6 程序编制 | 第59-60页 |
5.7 程序验证 | 第60-62页 |
5.7.1 试验设计 | 第60-62页 |
5.7.2 结果比对 | 第62页 |
5.8 算例分析 | 第62-68页 |
5.8.1 模型建立及边界条件 | 第63页 |
5.8.2 求解计算 | 第63-64页 |
5.8.3 模拟结果分析 | 第64-68页 |
5.9 本章小节 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
结论 | 第69-70页 |
展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第78页 |