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注浆—冻结法联合加固软土地基的数值模拟

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2. 冻胀融沉研究现状第12-15页
        1.2.1 冻胀研究现状第12-13页
        1.2.2 融沉研究现状第13-14页
        1.2.3 冻胀融沉防治研究现状第14-15页
    1.3. 注浆技术研究现状第15-16页
        1.3.1 注浆抬升地层第15页
        1.3.2 注浆加固地层第15-16页
        1.3.3 注浆防渗堵漏第16页
    1.4. 本文研究内容、研究路线和创新点第16-19页
第二章 注浆理论及数值模拟第19-37页
    2.1 注浆理论第19-20页
    2.2 注浆的数值模拟方法第20-26页
        2.2.1 计算方法及计算模式第20-24页
        2.2.2 劈裂的发生和发展破坏准则第24-25页
        2.2.3 劈裂的渗流方程第25-26页
    2.3 注浆的数值模拟第26-29页
        2.3.1 模型的建立第26-28页
        2.3.2 浆脉形状的演变规律第28-29页
    2.4 复合体弹性模量与注浆率的拟合关系第29-36页
        2.4.1 模型描述及参数取值第29-31页
        2.4.2 冻结后的复合体弹性模量第31-34页
        2.4.3 解冻后的复合体弹性模量第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 注浆对土体冻胀融沉的影响第37-59页
    3.1 土体冻胀融沉的影响因素分析第37-38页
        3.1.1 冻胀变形的影响因素分析第37-38页
        3.1.2 融沉变形的影响因素分析第38页
    3.2 复合体冻胀融沉的数值模拟第38-46页
        3.2.1 模型建立与参数取值第38-40页
        3.2.2 原状土冻胀变形计算第40-41页
        3.2.3 原状土融沉变形计算第41-42页
        3.2.4 复合体冻胀变形计算第42-44页
        3.2.5 复合体融沉变形计算第44-46页
    3.3 复合体冻胀率及融沉率与注浆率的拟合关系第46-51页
        3.3.1 复合体冻胀率与注浆率的拟合关系第46-48页
        3.3.2 复合体融沉率与注浆率的拟合关系第48-51页
    3.4 对所拟合曲线的讨论第51-57页
        3.4.1 浆脉形状的影响第51-55页
        3.4.2 注浆深度的影响第55-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第四章 注浆-冻结法联合加固工程案例分析第59-97页
    4.1 工程概况第59-60页
    4.2 有限元计算模型第60-63页
        4.2.1 计算模型第60-61页
        4.2.2 计算参数取值第61-62页
        4.2.3 边界条件及荷载第62-63页
    4.3 温度场分析第63-67页
        4.3.1 积极冻结温度场分析第63-65页
        4.3.2 自然解冻温度场分析第65-67页
    4.4 不注浆方案分析第67-75页
        4.4.1 土体位移分析第68-72页
        4.4.2 管片位移和内力分析第72-75页
    4.5 注浆方案分析第75-84页
        4.5.1 土体位移分析第75-78页
        4.5.2 管片位移及内力分析第78-81页
        4.5.3 方案对比分析第81-84页
    4.6 注浆-冻结法联合加固的影响因素分析第84-95页
        4.6.1 注浆率第84-86页
        4.6.2 注浆加固长度第86-88页
        4.6.3 注浆加固半径第88-90页
        4.6.4 注浆加固方式第90-95页
    4.7 本章小结第95-97页
第五章 总结与展望第97-99页
    5.1 总结第97-98页
    5.2 展望第98-99页
参考文献第99-101页
作者简历第101-105页
学位论文数据集第105页

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