摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
·选题背景及研究的目的和意义 | 第15-21页 |
·深基坑工程支护现状 | 第16-18页 |
·人工冻结技术 | 第18-21页 |
·人工冻结技术研究现状 | 第21-29页 |
·冻土温度场研究现状 | 第21-23页 |
·冻胀模型研究现状 | 第23-28页 |
·人工冻结物理模型试验研究 | 第28-29页 |
·课题研究内容 | 第29-31页 |
·技术路线 | 第31-33页 |
第2章 季节冻土层下圆形基坑冻结壁模型试验 | 第33-60页 |
·圆形基坑冻结壁模型试验概述 | 第33页 |
·圆形基坑冻结壁模型试验相似准则推导 | 第33-38页 |
·冻结温度场的相似准则 | 第33-36页 |
·冻结位移场和应力场相似准则 | 第36-37页 |
·模型模化设计 | 第37-38页 |
·圆形基坑冻结壁模型试验装置研发设计 | 第38-48页 |
·试验台体设计 | 第38-39页 |
·制冷系统设计 | 第39-41页 |
·加载系统设计 | 第41-43页 |
·监测系统设计 | 第43-48页 |
·试验设计与试验步骤 | 第48-58页 |
·试验设计 | 第48-49页 |
·试验步骤 | 第49-57页 |
·试验意外情况处理 | 第57-58页 |
·试验准备及实施概况 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第3章 人工冻结徐州粉质粘土基本性质试验研究 | 第60-74页 |
·冻结徐州粉质粘土物理指标测定 | 第60-66页 |
·徐州粉质粘土粒度成分分析 | 第60-61页 |
·徐州粉质粘土液塑限测定 | 第61-62页 |
·徐州粉质粘土未冻水含量 | 第62-64页 |
·徐州粉质粘土起始冻结温度 | 第64-66页 |
·人工冻结徐州粉质粘土力学指标测定 | 第66-70页 |
·人工冻结徐州粉质粘土单轴抗压强度 | 第66页 |
·冻结徐州粉质粘土的弹性模量以及泊松比 | 第66-70页 |
·人工冻结徐州粉质粘土热学指标测定 | 第70-72页 |
·徐州粉质粘土导热系数 | 第70-71页 |
·徐州粉质粘土比热 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第4章 季节冻土层下冻结壁温度场、水平冻胀力与变形特性 | 第74-91页 |
·圆形基坑冻结壁模型试验基本情况 | 第74-75页 |
·圆形基坑冻结壁温度场分析 | 第75-86页 |
·冻结壁温度分布特征 | 第75-76页 |
·季节冻土层对冻结壁温度场的影响 | 第76-81页 |
·冻结壁交圈时间 | 第81-82页 |
·冻结壁扩展速度 | 第82-85页 |
·圆形基坑冻结壁盐水消耗 | 第85-86页 |
·圆形基坑冻结壁冻胀力结果分析 | 第86-87页 |
·冻胀力发展过程 | 第86-87页 |
·冻胀力分布与季节冻土层温度 | 第87页 |
·圆形基坑冻结壁位移结果分析 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第5章 季节冻土层对冻结壁耗能特性的影响研究 | 第91-100页 |
·计算模型及参数 | 第91-93页 |
·季节冻土层对冻结壁厚度的影响 | 第93-95页 |
·季节冻土层对冻结耗能的影响 | 第95-97页 |
·回归分析 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第6章 宏观冻胀模型研究及试验验证 | 第100-126页 |
·宏观冻胀模型理论研究 | 第100-108页 |
·冻胀与孔隙率变化 | 第100-101页 |
·已有宏观冻胀模型概述 | 第101-102页 |
·基于分凝势的宏观冻胀模型 | 第102-104页 |
·宏观冻胀模型的数值计算 | 第104-107页 |
·模型参数分凝势的试验确定 | 第107-108页 |
·宏观冻胀模型的ABAQUS 数值计算 | 第108-110页 |
·冻胀模型试验验证 | 第110-114页 |
·冻胀试验装置 | 第110-111页 |
·试样制备及试验步骤 | 第111-112页 |
·试验结果及分析 | 第112-114页 |
·利用Konrad 冻胀试验结果验证模型 | 第114-125页 |
·试验简介 | 第115页 |
·Konrad 试验结果及宏观模型数值计算结果对比 | 第115-125页 |
·本章小节 | 第125-126页 |
结论 | 第126-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
个人简历 | 第142页 |