基于冻融循环作用的基坑变形机理及支护方案优化研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-26页 |
·研究目的和意义 | 第13-14页 |
·研究现状 | 第14-23页 |
·冻融循环作用的基本理论研究 | 第15-18页 |
·冻融循环作用的试验研究 | 第18-20页 |
·冻融循环作用的数值计算研究 | 第20-23页 |
·研究现状评述 | 第23页 |
·研究内容 | 第23-26页 |
·主要内容 | 第23-24页 |
·技术路线 | 第24-26页 |
2 沈阳季节性冻土力学性质试验 | 第26-69页 |
·常规试验 | 第26-33页 |
·取样 | 第26-27页 |
·密度实验 | 第27页 |
·含水率实验 | 第27页 |
·比重实验 | 第27-28页 |
·土颗粒分析 | 第28-29页 |
·土压缩特性指标试验 | 第29-30页 |
·三轴剪切试验 | 第30-33页 |
·沈阳季节性冻土冻融特性试验 | 第33-68页 |
·沈阳季节冻土冻融特性试验设计 | 第33-40页 |
·冻融作用对沈阳季节性冻土物性参数影响研究 | 第40-67页 |
·冻融损伤因子 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
3 基于冻融循环作用的基坑模型实验 | 第69-86页 |
·实验目的 | 第69页 |
·实验方案设计 | 第69-72页 |
·试验仪器 | 第69-70页 |
·模型制作 | 第70页 |
·监测点设置 | 第70-71页 |
·实验步骤 | 第71-72页 |
·基于冻融循环作用的基坑变形规律分析 | 第72-85页 |
·桩不同埋深条件下腰梁位移随冻融循环变化规律 | 第72-74页 |
·桩不同埋深条件下土压力变化规律 | 第74-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
4 考虑冻融损伤的水-热-力耦合模型研究 | 第86-112页 |
·基本假设 | 第86页 |
·基本方程 | 第86-92页 |
·温度场基本方程 | 第86页 |
·渗流场基本方程 | 第86-87页 |
·应力场基本方程 | 第87页 |
·未冻水含量与温度之间的关系 | 第87-88页 |
·方程的离散化及求解 | 第88-89页 |
·有关相变的处理 | 第89-92页 |
·热力耦合模型 | 第92-94页 |
·能量平衡方程 | 第92-93页 |
·传导法则 | 第93页 |
·热力耦合下的热应变 | 第93-94页 |
·对流热扩散传导能量平衡 | 第94页 |
·热传导 | 第94页 |
·考虑冻融损伤的水-热-力耦合模型 | 第94-101页 |
·模型建立 | 第94-95页 |
·模型验证 | 第95-101页 |
·考虑冻融损伤的水-热-力耦合模型数值计算 | 第101-111页 |
·三维数值模型建立 | 第101-102页 |
·降温过程数值计算求解及基坑变形内力分析 | 第102-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
5 基于冻融循环作用的基坑支护方案优化 | 第112-131页 |
·工程概况 | 第112-113页 |
·地层结构 | 第112页 |
·场地水文地质条件 | 第112-113页 |
·岩土物理力学性质指标统计数据 | 第113页 |
·三维数值模型建立 | 第113-118页 |
·基坑几何模型的确定 | 第113页 |
·基坑边界条件及计算参数选取 | 第113-115页 |
·开挖过程的实现 | 第115-118页 |
·基于冻融循环作用的基坑变形规律分析 | 第118-123页 |
·空间效应影响分析 | 第118页 |
·现场监测 | 第118-122页 |
·计算结果与监测结果对比分析 | 第122-123页 |
·基于冻融循环作用的基坑支护方案优化 | 第123-130页 |
·优化方案设计 | 第123-124页 |
·优化方案对比分析 | 第124-126页 |
·确定最终支护方案 | 第126-130页 |
·本章小结 | 第130-131页 |
6 结论与展望 | 第131-134页 |
·主要结论 | 第131-132页 |
·主要创新点 | 第132-133页 |
·展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-144页 |
作者简历 | 第144-146页 |
学位论文数据集 | 第146-147页 |
附件 | 第147-157页 |