季节性冻土区越冬基坑水平冻胀力研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状及存在问题 | 第14-19页 |
1.2.1 冻土研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 冻胀机理研究 | 第15-18页 |
1.2.3 水平冻胀力的研究现状 | 第18-19页 |
1.2.4 水分迁移及冻结规律的研究 | 第19页 |
1.3 存在问题 | 第19-20页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第20页 |
1.4.2 研究方案及技术路线 | 第20-22页 |
2 季节性冻土的水平冻胀机理 | 第22-48页 |
2.1 冻胀机理简述 | 第22-27页 |
2.1.1 毛细理论 | 第23页 |
2.1.2 第二冻胀理论 | 第23-24页 |
2.1.3 分凝冻胀理论 | 第24页 |
2.1.4 水分迁移 | 第24-26页 |
2.1.5 冻胀机制 | 第26-27页 |
2.2 冻胀力的影响因素 | 第27-40页 |
2.2.1 影响冻胀力的内因 | 第27-31页 |
2.2.2 影响冻胀力的外因 | 第31-40页 |
2.3 冻胀力的分类及水平冻胀力 | 第40-42页 |
2.3.1 冻胀力的宏观分类 | 第40页 |
2.3.2 垂直法向冻胀力 | 第40页 |
2.3.3 切向冻胀力 | 第40-42页 |
2.3.4 水平法向冻胀力 | 第42页 |
2.4 水平冻胀力及影响因素 | 第42-46页 |
2.4.1 水平冻胀力的发展 | 第43-44页 |
2.4.2 水平冻胀力沿深度分布 | 第44-45页 |
2.4.3 水平冻胀力的计算图示 | 第45页 |
2.4.4 水平冻胀力影响因素 | 第45-46页 |
2.5 小结 | 第46-48页 |
3 越冬基坑的工程特点及水平冻胀力的影响因素分析 | 第48-56页 |
3.1 基坑工程的特点 | 第48-51页 |
3.1.1 与基坑支护有关的工程规范 | 第48-49页 |
3.1.2 土性 | 第49-50页 |
3.1.3 冻结状态对越冬基坑水平冻胀力的影响 | 第50-51页 |
3.2 水分条件的变化 | 第51-52页 |
3.3 支护结构类型 | 第52-54页 |
3.3.1 基坑支护结构的分类 | 第53页 |
3.3.2 基坑常用支护方案 | 第53-54页 |
3.4 温差 | 第54-55页 |
3.5 小结 | 第55-56页 |
4 越冬基坑水平冻胀力的变化规律 | 第56-90页 |
4.1 冻土温度场理论研究 | 第56-60页 |
4.1.1 相变问题 | 第56-58页 |
4.1.2 Heaviside阶梯函数与δ函数 | 第58-59页 |
4.1.3 边界条件 | 第59-60页 |
4.1.4 初始条件 | 第60页 |
4.2 温度场模型 | 第60-74页 |
4.2.1 计算的基本假定 | 第60-63页 |
4.2.2 计算模型 | 第63页 |
4.2.3 温度场模块添加 | 第63-69页 |
4.2.4 渗流场与应力场模块添加过程 | 第69-74页 |
4.3 有限元计算及结果分析 | 第74-87页 |
4.3.1 极端温度对水平冻胀力的影响 | 第74-76页 |
4.3.2 土性对水平冻胀力的影响 | 第76-78页 |
4.3.3 初始含水量对水平冻胀力的影响 | 第78-80页 |
4.3.4 支护条件对水平冻胀力的影响 | 第80-83页 |
4.3.5 基坑开挖深度对水平冻胀力的影响 | 第83-85页 |
4.3.6 补水条件 | 第85-87页 |
4.4 小结 | 第87-90页 |
5 越冬基坑消除水平冻胀力的措施 | 第90-98页 |
5.1 排水措施 | 第90-91页 |
5.2 保温隔水 | 第91-94页 |
5.2.1 保温措施 | 第91-94页 |
5.2.2 隔水措施 | 第94页 |
5.3 结构措施 | 第94页 |
5.3.1 支护条件 | 第94页 |
5.4 应急措施 | 第94-95页 |
5.5 小结 | 第95-98页 |
6 结论及展望 | 第98-102页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-110页 |
附录A | 第110-112页 |
附录B | 第112-114页 |
作者简历 | 第114-118页 |
学位论文数据集 | 第118页 |