混凝土衬砌渠道冻胀特性与渠床界面变形规律研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外冻胀研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 渠道冻胀现状 | 第13页 |
1.2.2 渠道的国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 渠道冻胀因素分析 | 第14-16页 |
1.3.1 基土冻胀 | 第15页 |
1.3.2 混凝土冻胀破坏 | 第15-16页 |
1.3.3 界面的冻胀破坏 | 第16页 |
1.3.4 温度条件 | 第16页 |
1.4 研究界面冻胀破坏的价值 | 第16-17页 |
1.5 冻胀机制 | 第17-19页 |
1.5.1 毛细理论 | 第17页 |
1.5.2 第二冻胀理论 | 第17-18页 |
1.5.3 浮石抗冻机制 | 第18-19页 |
1.6 本文研究目的和主要内容 | 第19-22页 |
1.6.1 研究目的 | 第19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.6.3 研究技术路线图 | 第20-22页 |
2 试验概况 | 第22-31页 |
2.1 试验材料 | 第22-24页 |
2.1.1 混凝土材料 | 第22-23页 |
2.1.2 基土材料 | 第23-24页 |
2.2 试验方案 | 第24-25页 |
2.2.1 方案设计 | 第24-25页 |
2.2.2 配合比设计 | 第25页 |
2.3 试验仪器及试验步骤 | 第25-28页 |
2.3.1 试验仪器 | 第26-27页 |
2.3.2 混凝土试件制作 | 第27-28页 |
2.3.3 基土试件制作 | 第28页 |
2.3.4 渠道衬砌结构试件制作 | 第28页 |
2.4 试验方法 | 第28-30页 |
2.4.1 室内试验 | 第28-29页 |
2.4.2 室外试验 | 第29-30页 |
2.5 本章内容小结 | 第30-31页 |
3 开放系统中混凝土渠道衬砌模拟试验研究 | 第31-48页 |
3.1 浮石混凝土与普通混凝土冻结试验 | 第32-34页 |
3.1.1 冻结阶段各测点温度变化规律 | 第32-34页 |
3.1.2 冻胀分析 | 第34页 |
3.2 渠床基土冻结试验 | 第34-36页 |
3.2.1 冻结阶段温度变化规律 | 第34-36页 |
3.2.2 冻胀分析 | 第36页 |
3.3 渠道衬砌体结构模拟试验 | 第36-38页 |
3.3.1 冻结阶段温度变化规律 | 第36-37页 |
3.3.2 冻胀分析 | 第37-38页 |
3.4 含水率对渠道衬砌冻胀的影响 | 第38-42页 |
3.4.1 冻结后基土含水率变化 | 第38-39页 |
3.4.2 微观分析(超景深、电镜) | 第39-42页 |
3.5 渠道界面分析 | 第42-47页 |
3.5.1 渠道界面温度变化特性 | 第42-43页 |
3.5.2 渠道界面冻胀 | 第43-46页 |
3.5.3 界面冻胀对渠道影响 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
4 室外实测数据研究分析 | 第48-57页 |
4.1 浮石混凝土与普通混凝土分析 | 第48-50页 |
4.2 渠床基土分析 | 第50-53页 |
4.2.1 冻结阶段温度变化 | 第50-52页 |
4.2.2 冻胀分析 | 第52页 |
4.2.3 基土冻结分布规律 | 第52-53页 |
4.3 渠道衬砌体结构分析 | 第53-54页 |
4.3.1 冻结阶段温度变化规律 | 第53-54页 |
4.3.2 冻胀分析 | 第54页 |
4.4 渠道界面实测分析 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 模拟结果与实测结果综合分析 | 第57-66页 |
5.1 温度分析 | 第57-59页 |
5.1.1 热传导 | 第57-58页 |
5.1.2 温度场分析 | 第58页 |
5.1.3 温度梯度和冻结速率 | 第58-59页 |
5.2 位移 | 第59-61页 |
5.3 渠道衬砌综合分析 | 第61-64页 |
5.4 界面变形 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66页 |
6 结论与展望 | 第66-69页 |
6.1 本文结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者简介 | 第74页 |