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 |