摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第8-12页 |
1.2.1 隧道温度场研究现状 | 第8-10页 |
1.2.2 隧道冻害研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 隧道冻害防治措施研究现状 | 第11-12页 |
1.3 主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第13-15页 |
第2章 冻土隧道冻害特征以及影响因素分析 | 第15-27页 |
2.1 隧道冻害统计分析 | 第15-22页 |
2.1.1 冻土隧道调查 | 第15-18页 |
2.1.2 隧道冻害类型统计 | 第18-20页 |
2.1.3 影响冻害的相关因素 | 第20-22页 |
2.2 冻土隧道冻害分布特征及其分类 | 第22-24页 |
2.2.1 冻土隧道冻害分布特征 | 第22-23页 |
2.2.2 多年冻土隧道冻害分级 | 第23页 |
2.2.3 多年冻土隧道冻害分类 | 第23-24页 |
2.3 多年冻土隧道冻害防治措施 | 第24-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第3章 多年冻土隧道抗冻设防长度计算方法 | 第27-54页 |
3.1 基本假设 | 第27页 |
3.2 多年冻土隧道横断面温度场解析解 | 第27-42页 |
3.2.1 无保温层的多年冻土隧道横断面温度场解析解 | 第27-34页 |
3.2.2 有保温层的多年冻土隧道横断面温度场解析解 | 第34-42页 |
3.3 多年冻土隧道纵断面温度场解析解 | 第42-47页 |
3.3.1 无保温层的多年冻土隧道纵断面温度场解析解 | 第44-45页 |
3.3.2 有保温层的多年冻土隧道纵断面温度场解析解 | 第45-47页 |
3.4 理论计算参数的确定 | 第47-48页 |
3.4.1 围岩热力学参数的简化 | 第47页 |
3.4.2 隧道洞内气体参数的确定 | 第47页 |
3.4.4 理论计算参数的选取 | 第47-48页 |
3.5 理论计算结果分析 | 第48-52页 |
3.5.1 隧道埋深对隧道洞内横向和纵向温度场的影响 | 第48-49页 |
3.5.2 隧道洞径对隧道纵向温度场的影响 | 第49-50页 |
3.5.3 保温层参数对隧道纵向温度场的影响 | 第50-51页 |
3.5.4 隧道洞内气体的速度对隧道纵向温度场的影响 | 第51-52页 |
3.6 多年冻土隧道抗冻设防长度理论计算长度 | 第52-53页 |
3.7 小结 | 第53-54页 |
第4章 多年冻土隧道温度场分布特征数值模拟 | 第54-70页 |
4.1 计算模型 | 第54-57页 |
4.2 计算参数 | 第57-58页 |
4.3 边界及初始条件 | 第58-59页 |
4.4 隧道洞口与山顶温度以及洞口速度荷载 | 第59页 |
4.5 多年冻土隧道纵向温度场分布特征 | 第59-65页 |
4.5.1 保温层参数对隧道纵断面温度场分布特征的影响 | 第59-62页 |
4.5.2 隧道埋深对隧道纵断面温度场分布特征的影响 | 第62-64页 |
4.5.3 洞口速度大小对隧道纵向温度场分布特征的影响 | 第64-65页 |
4.6 多年冻土隧道横向温度场分布特征 | 第65-67页 |
4.7 多年冻土隧道抗冻设防长度 | 第67-69页 |
4.8 小结 | 第69-70页 |
第5章 工程应用 | 第70-79页 |
5.1 工程概况 | 第70页 |
5.2 自然特征 | 第70-72页 |
5.2.1 气候特征 | 第70-71页 |
5.2.2 多年冻土特征 | 第71页 |
5.2.3 地层岩性 | 第71页 |
5.2.4 水文地质特征 | 第71-72页 |
5.3 监测方案 | 第72-73页 |
5.3.1 监测目的 | 第72页 |
5.3.2 监测内容 | 第72页 |
5.3.3 监测方法 | 第72-73页 |
5.4 风火山隧道温度场分布特征 | 第73-78页 |
5.4.1 洞内气体温度沿隧道纵向分布特征 | 第73-74页 |
5.4.2 隧道围岩温度分布特征 | 第74-77页 |
5.4.3 保温层内外侧温度分布特征 | 第77-78页 |
5.5 小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第86页 |