中文摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-25页 |
1.2.1 冻融循环作用下岩土材料导热性能研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 冻结作用下土体中水分特性研究现状 | 第17-21页 |
1.2.3 冻融循环作用下盐渍土冻融及滞回特性研究现状 | 第21-25页 |
1.3 论文主要研究内容及技术路线 | 第25-29页 |
1.3.1 论文主要研究内容 | 第25-28页 |
1.3.2 论文技术路线 | 第28-29页 |
1.4 论文创新点 | 第29-30页 |
第二章 冻融循环作用下岩土材料导热性能研究 | 第30-50页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 试验方法 | 第31-33页 |
2.2.1 材料和样品制备 | 第31-32页 |
2.2.2 试验设备和条件 | 第32-33页 |
2.3 导热过程理论分析 | 第33-36页 |
2.3.1 导热模型描述 | 第33-35页 |
2.3.2 模型评价参数 | 第35-36页 |
2.4 结果验证与讨论 | 第36-48页 |
2.4.1 新模型对形状因子敏感性分析 | 第36-40页 |
2.4.2 未冻条件下多孔介质导热性能预测 | 第40-45页 |
2.4.3 正冻条件下多孔介质导热性能预测 | 第45-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 冻结作用下土体中未冻水含量特性研究 | 第50-72页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 冻结特性研究 | 第51-53页 |
3.3 土体冻结特征曲线形状 | 第53-61页 |
3.3.1 未冻孔隙中未冻水含量 | 第53-59页 |
3.3.2 正冻孔隙中未冻水含量 | 第59-61页 |
3.4 土体冻结特征模型 | 第61-62页 |
3.5 模型参数分析与通用性讨论 | 第62-70页 |
3.5.1 冻结特征模型参数敏感性分析 | 第62-66页 |
3.5.2 冻结特征模型验证与讨论 | 第66-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 冻融循环作用下氯化盐渍土冻融特征 | 第72-96页 |
4.1 引言 | 第72-74页 |
4.2 试验方法 | 第74-76页 |
4.2.1 材料和样品制备 | 第74-75页 |
4.2.2 试验设备和条件 | 第75-76页 |
4.3 相变温度理论分析 | 第76-81页 |
4.3.1 孔隙溶液冻结温度理论推导 | 第76-80页 |
4.3.2 多孔介质融化温度理论推导 | 第80-81页 |
4.3.3 土-水系统冻融循环滞回系数 | 第81页 |
4.4 模型预测结果验证 | 第81-90页 |
4.4.1 模型参数分析与讨论 | 第81-85页 |
4.4.2 冻结温度预测与验证 | 第85-88页 |
4.4.3 融化温度预测与验证 | 第88-89页 |
4.4.4 冻融循环滞回系数预测与验证 | 第89-90页 |
4.5 模型对孔隙形状敏感性分析及滞回机理讨论 | 第90-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 冻融循环作用下Na_2SO_4-NaCl盐渍土冻融特征和滞回特性研究 | 第96-124页 |
5.1 引言 | 第96-98页 |
5.2 试验装置与条件 | 第98-101页 |
5.2.1 试验装置 | 第98-99页 |
5.2.2 试验材料与试样制备 | 第99-100页 |
5.2.3 试验过程与条件 | 第100-101页 |
5.3 盐渍土孔隙溶液冻融理论分析 | 第101-109页 |
5.3.1 核磁共振和弛豫基本原理 | 第101-107页 |
5.3.2 Pitzer离子模型 | 第107-109页 |
5.4 试验结果与分析 | 第109-122页 |
5.4.1 正温条件下首点信号值变化规律 | 第109-111页 |
5.4.2 未冻水含量随温度变化规律 | 第111-114页 |
5.4.3 核磁共振T_2分布 | 第114-119页 |
5.4.4 T_2谱面积分析 | 第119-121页 |
5.4.5 吸附水与自由水界限T_2值确定 | 第121-122页 |
5.5 本章小结 | 第122-124页 |
第六章 结论与展望 | 第124-128页 |
6.1 主要结论 | 第124-126页 |
6.2 问题与展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-139页 |
作者简历 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |