摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-24页 |
1.2.1 高原冻土隧道温度场分布规律研究 | 第15-17页 |
1.2.2 寒区隧道围岩稳定性与耦合理论研究 | 第17-19页 |
1.2.3 季节性冻土隧道施工关键技术研究 | 第19-22页 |
1.2.4 震后松动岩体对隧道围岩压力和冻害的影响研究 | 第22-24页 |
1.3 研究内容、方法与技术路线 | 第24-26页 |
1.3.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.3.2 研究方法与技术路线 | 第25-26页 |
第2章 高原高寒隧道工程特性研究 | 第26-35页 |
2.1 高原气候特征分析 | 第26-30页 |
2.1.1 低压缺氧 | 第26页 |
2.1.2 气温低、温差大 | 第26-29页 |
2.1.3 冻土发展规律研究 | 第29-30页 |
2.2 冻土区岩石物化性质研究 | 第30-33页 |
2.2.1 围岩含水量试验分析 | 第30-32页 |
2.2.2 冻胀对岩石微观结构的影响研究 | 第32-33页 |
2.3 冻土抗压强度随温度变化规律研究 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 高原季节性冻土隧道围岩温度场分布规律研究 | 第35-58页 |
3.1 季节性冻土隧道冻结深度理论分析 | 第35-38页 |
3.2 隧道现场实测温度分析 | 第38-47页 |
3.2.1 测试方案 | 第38-40页 |
3.2.2 测试结果分析 | 第40-47页 |
3.3 季节性冻土隧道围岩温度场分布规律数值分析 | 第47-56页 |
3.3.1 围岩导热控制微分方程 | 第47-50页 |
3.3.2 温度场计算模型建立 | 第50-52页 |
3.3.3 温度场分布规律计算结果分析 | 第52-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 季节性冻土隧道冻胀变形机理与规律研究 | 第58-84页 |
4.1 季节性冻土隧道冻胀变形机理 | 第58-59页 |
4.2 季节性冻土隧道冻胀变形理论分析体系 | 第59-64页 |
4.2.1 岩石冻胀变形分析 | 第60-61页 |
4.2.2 围岩-支护体系的变形分析 | 第61-64页 |
4.3 冻土隧道水-热-力耦合理论 | 第64-70页 |
4.3.1 冻土隧道水-热-力的相互作用机理 | 第64-66页 |
4.3.2 水-热-力耦合方程 | 第66-68页 |
4.3.3 耦合分析中的体积膨胀与水分迁移 | 第68-70页 |
4.4 考虑水-冰相变的冻土隧道围岩稳定性数值分析 | 第70-79页 |
4.4.1 模型的建立 | 第70-71页 |
4.4.2 隧道冻结锋面扩展规律研究 | 第71-72页 |
4.4.3 冻结时间对围岩稳定性的影响 | 第72-74页 |
4.4.4 冻结温度对围岩稳定性的影响 | 第74-75页 |
4.4.5 开挖季节对隧道围岩稳定性的影响 | 第75-79页 |
4.5 季节性冻土隧道变形监测分析 | 第79-82页 |
4.5.1 基于现场监测数据的冻土隧道变形分析 | 第79-81页 |
4.5.2 隧道衬砌冻胀力监测及信息反馈 | 第81-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 松动岩体对冻土隧道围岩压力和冻害的影响研究 | 第84-107页 |
5.1 震后松动岩体成因机制与破坏机理研究 | 第84-93页 |
5.1.1 震后松动岩体成因机制探讨 | 第84-86页 |
5.1.2 地震动力作用下的岩体松动机理与破坏深度 | 第86-93页 |
5.2 震裂松动岩体工程特性 | 第93-97页 |
5.3 震后岩体松动分级与对隧道围岩压力的影响 | 第97-104页 |
5.3.1 岩体松动判定与等级划分 | 第97-101页 |
5.3.2 震后鹧鸪山隧道围岩竖向松动压力计算 | 第101-104页 |
5.4 岩体松动对隧道冻害的影响研究 | 第104-105页 |
5.4.1 岩体松动对冻土隧道围岩冻胀率的影响 | 第104-105页 |
5.4.2 岩体松动对冻土隧道渗流场的影响 | 第105页 |
5.5 本章小节 | 第105-107页 |
第6章 高原季节性冻土隧道通风及排水保温技术研究 | 第107-130页 |
6.1 高原长大隧道通风优化与效果测试 | 第107-112页 |
6.1.1 隧道通风设备配套优化 | 第107-109页 |
6.1.2 高原长大隧道现场通风效果测试 | 第109-112页 |
6.2 寒区隧道模筑混凝土施工与保温技术研究 | 第112-123页 |
6.2.1 混凝土冻融损伤机理 | 第112-114页 |
6.2.2 低温环境下混凝土施工与保温技术研究 | 第114-123页 |
6.3 季节性冻土隧道排水保温系统研究 | 第123-128页 |
6.3.1 季节性冻土隧道排水技术研究 | 第123-126页 |
6.3.2 季节性冻土隧道保温设计研究 | 第126-128页 |
6.4 本章小节 | 第128-130页 |
第7章 结论与展望 | 第130-134页 |
7.1 主要结论 | 第130-133页 |
7.2 研究展望 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-144页 |
图片目录 | 第144-148页 |
表格目录 | 第148-149页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第149-150页 |
攻读博士学位期间参加科研项目 | 第150页 |
攻读博士学位期间个人获奖情况 | 第150页 |