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多年冻土隧道洞口段抗冻设防长度计算方法及温度响应研究

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

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