摘要 | 第5-6页 |
ABASTRAT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 渠道抗冻胀研究意义 | 第11-12页 |
1.2 土体冻胀及渠道衬砌破坏研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 土体冻胀研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2 渠道衬砌破坏研究进展 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
第二章 混凝土衬砌渠道冻胀破坏影响因素 | 第17-25页 |
2.1 渠基土质 | 第17-19页 |
2.1.1 土的分散性 | 第17-18页 |
2.1.2 土体中的矿物成分 | 第18-19页 |
2.1.3 土体压实度 | 第19页 |
2.2 水分条件 | 第19-20页 |
2.2.1 含水量 | 第20页 |
2.2.2 水分补给条件 | 第20页 |
2.3 温度条件 | 第20-21页 |
2.3.1 外界气温 | 第20-21页 |
2.3.2 温度梯度 | 第21页 |
2.3.3 冻结速率 | 第21页 |
2.4 受力条件 | 第21-22页 |
2.5 渠道走向对冻胀的影响 | 第22-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 混凝土衬砌渠道防冻胀技术及措施 | 第25-34页 |
3.1 改善渠基土的温度场与湿度场 | 第25-29页 |
3.1.1 保温法 | 第25-26页 |
3.1.2 渠基土置换及压实法 | 第26-27页 |
3.1.3 隔水与排水法 | 第27-28页 |
3.1.4 化学处理法 | 第28页 |
3.1.5 加筋土法 | 第28-29页 |
3.1.6 植树措施 | 第29页 |
3.2 选择合理的断面形式和衬砌结构 | 第29-31页 |
3.2.1 选择合理的断面形式 | 第29页 |
3.2.2 选择合适的衬砌结构 | 第29-31页 |
3.3 渠道防渗抗冻胀新材料研究 | 第31-33页 |
3.3.1 新型土工复合材料 | 第31页 |
3.3.2 聚丙烯(PP)纤维混凝土 | 第31-32页 |
3.3.3 新型固化土防渗材料 | 第32页 |
3.3.4 纳米改性防渗材料 | 第32页 |
3.3.5 新型伸缩缝止水材料 | 第32页 |
3.3.6 膨润土防水毯 | 第32-33页 |
3.4 科学合理的运行管理模式 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 冻土地区渠基温度场数值模拟 | 第34-51页 |
4.1 渠基非稳态温度场基本理论 | 第34-37页 |
4.1.1 渠基非稳态温度场的控制方程 | 第34页 |
4.1.2 伴有相变的瞬态温度场的控制方程 | 第34-35页 |
4.1.3 渠基温度场的影响因素 | 第35-36页 |
4.1.4 边界条件及参数的确定 | 第36-37页 |
4.2 土体温度场研究 | 第37-38页 |
4.2.1 不考虑相变的温度场解析解 | 第37页 |
4.2.2 考虑相变的温度场解析解 | 第37-38页 |
4.3 渠基温度场的有限元分析 | 第38-49页 |
4.3.1 ABAQUS有限元分析软件及其简介 | 第38页 |
4.3.2 ABAQUS中求解温度场有限元方程 | 第38-41页 |
4.3.3 渠基温度场有限元模型 | 第41-42页 |
4.3.4 模型的边界条件 | 第42-45页 |
4.3.5 有限元计算结果的正确性验证 | 第45-46页 |
4.3.6 渠基温度场的有限元计算结果分析 | 第46-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 考虑古德曼接触的梯形渠道冻胀有限元模拟 | 第51-59页 |
5.1 力学模型建立 | 第51-54页 |
5.1.1 冻胀机理 | 第51-52页 |
5.1.2 衬砌渠道冻胀的基本假定 | 第52页 |
5.1.3 衬砌渠道冻胀的本构方程 | 第52-53页 |
5.1.4 混凝土衬砌与渠基土的古德曼接触面本构模型 | 第53-54页 |
5.2 渠道的有限元模型及其参数选取 | 第54-55页 |
5.2.1 渠道基本情况 | 第54页 |
5.2.2 有限元模型及参数选取 | 第54-55页 |
5.3 计算结果分析 | 第55-57页 |
5.3.1 渠道法向冻胀量分布情况 | 第55-56页 |
5.3.2 法向冻胀力 | 第56-57页 |
5.3.3 切向相互作用力 | 第57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
6.1 主要结论 | 第59页 |
6.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65页 |