1 绪 论 | 第1-16页 |
·软岩冻融力学研究的意义 | 第7-8页 |
·寒区岩体研究领域国内外研究动态及发展趋势 | 第8-11页 |
·本文研究的主要内容 | 第11-16页 |
·冻融过程水分迁移的实验研究和理论分析 | 第11-12页 |
·冻融过程水热输运问题的分析研究方法 | 第12页 |
·冻融过程中水热力耦合问题研究方法 | 第12-14页 |
·主要研究内容 | 第14-16页 |
2 考虑温度影响的软岩水分迁移规律 | 第16-22页 |
·软岩与水的相互作用及冻结过程中水分研究初探 | 第16-17页 |
·软岩的物理特性 | 第16-17页 |
·软岩-水相互作用 | 第17页 |
·软岩冻胀机理及水分迁移原动力初探 | 第17-20页 |
·岩水势的基本概念 | 第20-22页 |
3 冻融过程中软岩相变温度场的数值分析 | 第22-38页 |
·均质和双层介质中,具有移动相变界面的热传导过程的研究 | 第22-26页 |
·具有移动界面的介质中初始温度分布对导热过程的影响 | 第26-28页 |
·近似解法 | 第28-29页 |
·隧道围岩相变温度场的有限元法数值模拟 | 第29-31页 |
·隧道围岩温度场有限元模拟 | 第31-38页 |
4 软岩水热耦合模型 | 第38-51页 |
·Harlan模型 | 第38-40页 |
·质量方程 | 第38-39页 |
·热传导方程 | 第39-40页 |
·非饱水软岩冻结过程中热质迁移的数学模型 | 第40-44页 |
·温度与岩水势 | 第40-42页 |
·数学模型 | 第42-44页 |
·饱水软岩冻结过程中热质迁移的数学模型 | 第44-49页 |
·基本方程 | 第44-47页 |
·差分方程 | 第47-49页 |
·正冻软岩中水热迁移问题的混合物理理论模型 | 第49-51页 |
5 软岩冻融过程中水热力的耦合问题 | 第51-66页 |
·基本概念 | 第52-55页 |
·冻胀与冻胀率 | 第52页 |
·冻胀力 | 第52-55页 |
·冻岩中岩体物质、水分、温度对应力的作用 | 第55-56页 |
·岩体物质对冻岩应力的影响 | 第55页 |
·水分对冻岩应力的影响 | 第55-56页 |
·温度对冻岩应力的影响 | 第56页 |
·天然情况下温度、水分对冻岩应力的影响 | 第56-57页 |
·多年冻结的情形 | 第57页 |
·季节冻结的情形 | 第57页 |
·软岩水热力耦合方程 | 第57-60页 |
·温度场方程 | 第58页 |
·水分场基本方程 | 第58-59页 |
·应力应变方程 | 第59-60页 |
·方程简化 | 第60页 |
·隧道围岩温度场与应力场耦合数值模拟实例 | 第60-66页 |
6 软岩水热力耦合与损伤扩展的数学模型研究初探 | 第66-78页 |
·冻土粘弹塑损伤耦合本构模型在软岩中的应用 | 第66-70页 |
·基本原理 | 第66-68页 |
·塑性耗散势及流动律 | 第68-70页 |
·损伤耗散势及损伤演变律 | 第70页 |
·软岩水热力耦合与损伤扩展的数学模型初探 | 第70-74页 |
·温度场基本方程 | 第71页 |
·水分场基本方程 | 第71-72页 |
·软岩弹性模量与损伤方程 | 第72-73页 |
·水热力耦合与损伤扩展的数学模型 | 第73-74页 |
·软岩隧道冻胀损伤参量确定 | 第74-78页 |
·冻胀力分析 | 第74-76页 |
·算例分析 | 第76-78页 |
7 结论及建议 | 第78-79页 |
致 谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录 | 第84页 |