摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 热固结基本知识简述 | 第14-17页 |
1.2.1 土性温度效应 | 第14-15页 |
1.2.2 热传导理论 | 第15-16页 |
1.2.3 热对流理论 | 第16页 |
1.2.4 各向异性理论 | 第16-17页 |
1.3 土体热固结问题研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 土体的热固结试验研究 | 第17-18页 |
1.3.2 土体的热固结理论研究 | 第18-20页 |
1.3.3 土体各向异性方面的研究 | 第20-21页 |
1.4 本文研究内容和目的 | 第21-23页 |
第二章 饱和土热固结控制方程的建立 | 第23-30页 |
2.1 方程的基本假定 | 第23-24页 |
2.2 三个基本方程 | 第24-27页 |
2.2.1 平衡方程 | 第24-26页 |
2.2.2 渗流连续方程 | 第26-27页 |
2.2.3 能量守恒方程 | 第27页 |
2.3 总控制方程及定解条件 | 第27-29页 |
2.3.1 总控制方程 | 第27-28页 |
2.3.2 定解条件 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 考虑热源作用下的一维饱和土热固结理论 | 第30-41页 |
3.1 计算模型 | 第30-31页 |
3.2 一维热固结方程的建立 | 第31-32页 |
3.2.1 控制方程 | 第31-32页 |
3.2.2 定解条件 | 第32页 |
3.3 一维热固结方程的求解 | 第32-35页 |
3.3.1 变换的定义 | 第32-33页 |
3.3.2 瞬时点热源问题的求解 | 第33-34页 |
3.3.3 热源为特殊情况下的求解 | 第34-35页 |
3.4 岩土颗粒介质一维热弹性固结分析 | 第35-39页 |
3.4.1 热弹性固结计算模型 | 第35-36页 |
3.4.2 热源强度为常数时的热固结问题 | 第36-37页 |
3.4.3 热源强度随时间变化的热固结问题 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 考虑热源作用下的二维渗透各向异性热固结理论 | 第41-52页 |
4.1 计算模型 | 第41页 |
4.2 二维热固结方程 | 第41-43页 |
4.2.1 方程的建立 | 第41-42页 |
4.2.2 定解条件 | 第42-43页 |
4.3 二维热固结方程的求解 | 第43-46页 |
4.3.1 方程的简化 | 第43页 |
4.3.2 温度T的求解 | 第43-45页 |
4.3.3 孔压P的求解 | 第45-46页 |
4.4 岩土颗粒介质二维热弹性固结计算及分析 | 第46-51页 |
4.4.1 具体算例 | 第46-47页 |
4.4.2 热源强度为常数时的结果分析 | 第47-49页 |
4.4.3 不同热源情况下的的对比分析 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 基于ABAQUS的热固结数值分析 | 第52-82页 |
5.1 数值分析基本知识 | 第52-55页 |
5.1.1 数值计算方法 | 第52-53页 |
5.1.2 ABAQUS有限元软件 | 第53-54页 |
5.1.3 耦合的基本理论 | 第54-55页 |
5.2 基于ABAQUS的二维饱和土热固结数值分析 | 第55-70页 |
5.2.1 模型的建立 | 第55-56页 |
5.2.2 模型参数的选择 | 第56页 |
5.2.3 考虑热源情况下二维饱和土热固结分析 | 第56-68页 |
5.2.4 考虑渗透系数各向异性时的热固结分析 | 第68-70页 |
5.3 基于ABAQUS的三维饱和土体热固结数值分析 | 第70-80页 |
5.3.1 变热源情况下三维饱和土热固结分析 | 第71-77页 |
5.3.2 渗透系数横观各向同性下饱和土的热固结分析 | 第77-78页 |
5.3.3 不同热源情况下的对比分析 | 第78-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-86页 |
6.1 本文主要结论 | 第82-84页 |
6.2 进一步研究建议 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读学位期间参加的科研项目和取得的成果 | 第91页 |