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基坑冻土挡墙强度及温度测控系统的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-9页
目录第10-14页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 基坑冻土挡墙及其相关特征第14-17页
        1.1.1 基坑冻土挡墙的概念第14页
        1.1.2 基坑冻土挡墙支护原理第14-15页
        1.1.3 基坑冻土挡墙冻结的方法分类第15页
        1.1.4 基坑冻土挡墙冻结技术特点第15-17页
    1.2 基坑冻土挡墙国内外技术现状第17-21页
        1.2.1 国外技术现状第17-19页
        1.2.2 国内技术现状第19-21页
    1.3 问题的提出及研究意义第21-22页
    1.4 课题的研究内容与研究思路第22-24页
        1.4.1 研究内容第22-23页
        1.4.2 研究思路第23-24页
第2章 基坑冻土挡墙强度影响因素的理论分析第24-32页
    2.1 影响基坑冻土挡墙强度的内在因素理论分析第24-26页
        2.1.1 基坑冻土挡墙强度与土质的关系第24-26页
        2.1.2 基坑冻土挡墙与含水率的关系第26页
    2.2 影响基坑冻土挡墙强度的外在因素理论分析第26-29页
        2.2.1 基坑冻土挡墙强度与冻结温度关系的理论分析第27页
        2.2.2 基坑冻土挡墙强度与循环制冷液温度关系的理论分析第27-28页
        2.2.3 基坑冻土挡墙强度与冻结时间关系的理论分析第28页
        2.2.4 基坑冻土挡墙强度与冷冻源的径向距离关系的理论分析第28-29页
        2.2.5 基坑冻土挡墙强度与土体的垂直深度关系的理论分析第29页
    2.3 本章小结第29-32页
第3章 基坑冻土挡墙冻结壁温度场的研究第32-52页
    3.1 能量转化与守恒基本定理第33-34页
        3.1.1 概述第33页
        3.1.2 土体冻结过程中的能量迁移转化第33页
        3.1.3 地层冻结能量守恒第33-34页
    3.2 冻土温度场模型建立与分析第34-40页
        3.2.1 温度场平面内的模型建立及分析第34-35页
        3.2.2 平面建模第35-36页
        3.2.3 数学分析第36-40页
    3.3 冻土温度场深度建模及分析第40-44页
        3.3.1 模型建立第41页
        3.3.2 数学分析第41-44页
    3.4 算列分析论证第44-49页
        3.4.1 试验数据的采集与分析第44-45页
        3.4.2 水平面内冷冻半径发展规律分析第45-47页
        3.4.3 垂直深度温度场分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-52页
第4章 基坑冻土挡墙温度控制试验装置研究第52-66页
    4.1 基坑冻土挡墙温度场模拟试验装置简介第52-58页
        4.1.1 模型试验箱第52页
        4.1.2 制冷系统第52-53页
        4.1.3 循环管路系统及保温系统第53-55页
        4.1.4 温控系统第55-58页
        4.1.5 制冷液选择第58页
    4.2 模拟试验操作准备第58-63页
        4.2.1 土样制备及参数测定第58-62页
        4.2.2 温度传感器布置第62-63页
    4.3 仪器操作第63-65页
        4.3.1 LT‐60A2型低温制冷循环器的操作第63-64页
        4.3.2 制冷液的添加及循环器运行操作第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 基坑冻土挡墙强度的相关影响因素分析第66-110页
    5.1 基坑冻土挡墙强度与含水率的关系第66-70页
        5.1.1 抗压强度与含水率关系数据及回归分析:第66-67页
        5.1.2 抗拉强度与含水率关系数据及回归分析第67-68页
        5.1.3 抗剪强度与含水率关系数据及回归分析第68-69页
        5.1.4 压入硬度与含水率关系数据及回归分析第69-70页
    5.2 基坑冻土挡墙强度与冻结温度的关系第70-74页
        5.2.1 抗压强度与冻结温度关系数据及回归分析第70-71页
        5.2.2 抗拉强度与冻结温度关系数据及回归分析第71-72页
        5.2.3 抗剪强度与冻结温度关系数据及回归分析第72-73页
        5.2.4 压入硬度与冻结温度关系数据及回归分析第73-74页
    5.3 基坑冻土挡墙强度与制冷液温度关系第74-87页
        5.3.1 抗压强度与制冷液温度关系数据及回归分析第74-77页
        5.3.2 抗拉强度与制冷液温度关系数据及回归分析第77-80页
        5.3.3 抗剪强度与制冷液温度关系数据及回归分析第80-84页
        5.3.4 压入硬度与制冷液温度关系数据及回归分析第84-87页
    5.4 基坑冻土挡墙强度与冻结时间关系第87-94页
        5.4.1 抗压强度与冻结时间关系数据及回归分析第87-89页
        5.4.2 抗拉强度与冻结时间关系数据及回归分析第89-91页
        5.4.3 抗剪强度与冻结时间关系数据及回归分析第91-93页
        5.4.4 压入硬度与冻结时间关系数据及回归分析第93-94页
    5.5 基坑冻土挡墙抗压强度与径向距离关系数据及回归分析第94-101页
        5.5.1 抗压强度与冷冻源的径向距离关系数据及回归分析第94-96页
        5.5.2 抗拉强度与径向距离关系数据及回归分析第96-98页
        5.5.3 抗剪强度与径向距离关系数据及回归分析第98-99页
        5.5.4 压入硬度与径向距离关系数据及回归分析第99-101页
    5.6 基坑冻土挡墙强度与土体的垂直深度的关系第101-108页
        5.6.1 抗压强度与垂直深度关系数据及回归分析第101-103页
        5.6.2 抗拉强度与垂直深度关系数据及回归分析第103-104页
        5.6.3 抗剪强度与垂直深度关系数据及回归分析第104-106页
        5.6.4 压入硬度与垂直深度关系数据及回归分析第106-108页
    5.7 本章小结第108-110页
第6章 温度测控系统的研制第110-124页
    6.1 温度测控系统的工作原理及基本组成第110-114页
        6.1.1 温度测控系统的工作原理第110-111页
        6.1.2 温度测控系统的基本组成第111-114页
    6.2 测温系统第114-118页
        6.2.1 树状式测温原理第114-115页
        6.2.2 组装及测试第115-116页
        6.2.3 多个单探头测温传感器与自动测温系统的测试对比分析第116-118页
    6.3 温度控制系统第118-123页
        6.3.1 温度控制系统原理第118页
        6.3.2 单片机系统第118页
        6.3.3 温度采集系统第118-119页
        6.3.4 显示系统与电源电路第119-120页
        6.3.5 系统与电脑连接第120-121页
        6.3.6 控制系统的抗干扰研究第121页
        6.3.7 温控系统软件编写第121-122页
        6.3.8 系统试验测试第122-123页
    6.4 本章小结第123-124页
第7章 无线传输设备的研制第124-132页
    7.1 系统方案研究第124-127页
        7.1.1 无线传输原理第124-125页
        7.1.2 系统总体结构第125页
        7.1.3 无线通信方式的选择第125-126页
        7.1.4 无线通信系统构成原理第126页
        7.1.5 通讯协议第126-127页
    7.2 系统中模块单元的设计第127-129页
        7.2.1 系统电源的设计第127页
        7.2.2 单片无线收发模块 NRF9E5第127-129页
    7.3 节点采集端电路设计第129页
        7.3.1 A/D转换器的应用第129页
    7.4 设备安装第129-131页
        7.4.1 无线传输设备安装第129-130页
        7.4.2 无线发射设备与测温系统装置的连接第130页
        7.4.3 无线接收设备与计算机的连接第130-131页
    7.5 本章小结第131-132页
第8章 结论与展望第132-134页
    8.1 结论第132-133页
    8.2 创新点第133页
    8.3 展望第133-134页
参考文献第134-143页
攻读博士学位期间发表的论文第143-144页
致谢第144页

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