中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究概况 | 第11-16页 |
1.2.1 花岗岩残积土研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 冻土水分迁移理论研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 冻土水热力耦合模型研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究目标、研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 研究目标 | 第16-17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.3 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 冻土水热力耦合数学模型 | 第19-33页 |
2.1 基本假设 | 第19页 |
2.2 冻土温度场数学模型 | 第19-25页 |
2.2.1 冻土非稳态相变温度场控制方程 | 第19-21页 |
2.2.2 冻土非稳态相变温度场热质参数 | 第21-25页 |
2.3 冻土水分场数学模型 | 第25-27页 |
2.3.1 冻土水分场控制方程 | 第25页 |
2.3.2 冻土水分场土壤水分运动参数 | 第25-27页 |
2.4 冻土应力场数学模型 | 第27-29页 |
2.4.1 冻土应力场控制方程 | 第27-28页 |
2.4.2 冻土应力场力学参数 | 第28-29页 |
2.5 冻土水热力多场耦合数学模型 | 第29-32页 |
2.5.1 冻土温度场和水分场耦合模型 | 第29-30页 |
2.5.2 冻土温度场和应力场耦合模型 | 第30页 |
2.5.3 冻土水分场和应力场耦合模型 | 第30-31页 |
2.5.4 冻土水热力三场耦合 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 短时冻土区气候及边坡土壤墒情特点 | 第33-51页 |
3.1 现场试验方案[81] | 第33-39页 |
3.1.1 气象要素监测 | 第33-36页 |
3.1.2 边坡土壤墒情监测 | 第36-39页 |
3.2 气象监测结果分析 | 第39-44页 |
3.2.1 气温结果分析 | 第39-40页 |
3.2.2 辐射结果分析 | 第40-42页 |
3.2.3 雨量及其他气象结果分析 | 第42-44页 |
3.3 土壤墒情试验结果分析 | 第44-49页 |
3.3.1 土壤温度监测结果分析 | 第44-46页 |
3.3.2 土壤含水率监测结果分析 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 冻土水热力三场耦合数值模拟验证 | 第51-75页 |
4.1 土柱冻结试验与数值模拟对比分析 | 第51-64页 |
4.1.1 土柱冻结试验设计 | 第51-53页 |
4.1.2 土柱试验结果分析 | 第53-57页 |
4.1.3 土柱模型数值模拟 | 第57-58页 |
4.1.4 数值模拟结果分析 | 第58-61页 |
4.1.5 试验结果与数值模拟结果对比分析 | 第61-64页 |
4.2 边坡土壤墒情现场监测结果与数值模拟结果验证 | 第64-73页 |
4.2.1 土壤墒情模型验证时段选择思路 | 第64-67页 |
4.2.2 模型计算参数 | 第67-68页 |
4.2.3 模型边界条件及初始条件 | 第68-71页 |
4.2.4 计算结果验证 | 第71-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 短时冻土边坡的水热力耦合数值模拟 | 第75-96页 |
5.1 短时冻区边坡浅层水热力耦合数值模拟机理分析 | 第75-82页 |
5.1.1 数值模拟计算 | 第75页 |
5.1.2 边坡浅层温度场数值模拟计算结果分析 | 第75-79页 |
5.1.3 边坡浅层应力场数值模拟计算结果分析 | 第79-81页 |
5.1.4 边坡浅层水分场数值模拟计算结果分析 | 第81-82页 |
5.2 土质参数对边坡浅层水热力耦合影响分析 | 第82-89页 |
5.2.1 比热容影响分析 | 第83-85页 |
5.2.2 导热系数影响分析 | 第85-87页 |
5.2.3 初始含水率影响分析 | 第87-89页 |
5.3 不同低温条件下边坡浅层冻结规律分析 | 第89-94页 |
5.3.1 数值模拟计算 | 第89-90页 |
5.3.2 计算结果及分析 | 第90-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-96页 |
结论与展望 | 第96-99页 |
本文主要结论 | 第96-98页 |
研究展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
个人简介 | 第104页 |