摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-18页 |
·课题的提出 | 第13页 |
·国内外研究状况和进展 | 第13-16页 |
·国外研究成果 | 第13-14页 |
·国内研究成果 | 第14-16页 |
·目前主要存在的问题 | 第16页 |
·论文研究内容、方法与技术路线 | 第16-18页 |
·研究内容、方法和技术路线 | 第16-17页 |
·拟解决的关键技术 | 第17页 |
·预期成果 | 第17-18页 |
2 土体冻胀特性及其影响因素分析 | 第18-33页 |
·概述 | 第18-20页 |
·冻结法施工的工程应用 | 第18-19页 |
·冻结工程中的冻胀问题 | 第19-20页 |
·土体产生冻胀机理分析 | 第20-24页 |
·冻土的基本成分 | 第21页 |
·冻土的形成过程 | 第21-22页 |
·土体产生冻胀的因素 | 第22页 |
·土中液相水形成结晶中心 | 第22页 |
·冰晶体增长与冰透晶体的形成 | 第22-23页 |
·冻土的热物理性质 | 第23-24页 |
·冻胀及冻胀压力的产生 | 第24页 |
·影响冻土冻胀的因素 | 第24-29页 |
·土的性质 | 第25-26页 |
·冻结温度 | 第26-27页 |
·含水率 | 第27-28页 |
·补水条件 | 第28页 |
·外荷载大小 | 第28-29页 |
·侧向冻结和竖向冻结比较 | 第29-33页 |
·切向冻胀力 | 第30-31页 |
·法向冻胀力 | 第31页 |
·水平冻胀力 | 第31页 |
·侧向冻结与竖向冻结比较 | 第31-33页 |
3 试验研究 | 第33-53页 |
·常规土工试验 | 第33-35页 |
·含水率试验 | 第33-34页 |
·干密度试验 | 第34页 |
·冻结温度试验 | 第34-35页 |
·侧向冻胀试验 | 第35-43页 |
·冻胀试验设备系统 | 第35-39页 |
·试验土样的选取与制备 | 第39-40页 |
·试验步骤 | 第40-41页 |
·试验方法 | 第41-42页 |
·试验设计及安排 | 第42-43页 |
·数据处理与分析 | 第43-53页 |
·土体冻结时温度场的变化 | 第43-45页 |
·土体冻结后水分迁移特征 | 第45-48页 |
·不同荷载作用下冻胀量与冻胀速率分析 | 第48-51页 |
·不同荷载下冻胀力与冻胀率的关系 | 第51-53页 |
4 现场实测 | 第53-64页 |
·概述 | 第53-54页 |
·现场实测背景 | 第53页 |
·现场实测研究主要内容 | 第53页 |
·现场实测技术路线 | 第53-54页 |
·冻胀应力监测 | 第54-58页 |
·监测目的及内容 | 第54页 |
·监测方案制定 | 第54-55页 |
·监测元件及仪器介绍 | 第55-56页 |
·安装与施工措施 | 第56-58页 |
·监测数据采集与处理 | 第58-62页 |
·数据采集 | 第58页 |
·数据处理 | 第58-60页 |
·数据分析 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
5 冻结压力的有限元数值模拟 | 第64-75页 |
·ADINA有限元程序 | 第64-65页 |
·温度场和冻结应力的数值计算 | 第65-68页 |
·温度场非线性有限元分析 | 第65-68页 |
·冻结温度场和应力场耦合有限元方法 | 第68页 |
·数值模拟 | 第68-71页 |
·计算模型的建立 | 第68-70页 |
·数值模拟结果 | 第70-71页 |
·数值模拟和模型试验比较 | 第71-74页 |
·测点温度的比较 | 第71-73页 |
·冻结压力的比较 | 第73-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
6 冻结工程控制冻胀的措施 | 第75-80页 |
·冻结法凿井中的冻胀破坏特征 | 第75-76页 |
·控制冻土冻胀 | 第76-80页 |
·冻结方案优化设计 | 第76页 |
·控制冻结冷量分配 | 第76-77页 |
·施工过程中的控制冻胀措施 | 第77-78页 |
·预防冻土冻胀回冻对井壁的影响 | 第78-80页 |
7 结论与展望 | 第80-82页 |
·主要研究成果 | 第80页 |
·论文创新点 | 第80-81页 |
·进一步的研究工作 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第86-87页 |
附录:历届安徽理工大学冻土研究所硕士学位论文题目汇总 | 第87页 |