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考虑水分相变的渠道冻胀数值模拟研究

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

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