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附面层参数标定及冻土路基水热稳定数值模拟方法初探

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附面层参数标定及冻土路基水热稳定数值模拟方法初探
论文目录
 
致谢第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-22页
  · 研究背景及意义第12-14页
  · 研究现状第14-20页
    · 冻土路基温度场理论研究第14-15页
    · 冻土路基温度场数值模拟研究第15-18页
    · 冻土路基温度场室内试验研究第18-19页
    · 冻土路基温度场现场观测研究第19-20页
  · 研究内容及技术路线第20-21页
  · 创新点第21-22页
2 路基温度场长期模拟中的地表热边界条件第22-36页
  · 附面层解析分析第22-25页
    · 附面层原理及附面层厚度定义第22-23页
    · 附面层的主要影响因素第23-24页
    · 附面层热传导微分方程第24页
    · 周期性边界条件下的一维热传导问题解析解第24页
    · 层状路基热传导衰减指数及等效热扩散率计算第24-25页
  · 附面层厚度计算第25-26页
    · 附面层厚度计算第25-26页
    · 附面层厚度影响分析第26页
  · 一维层状路基热传导问题数值模型第26-28页
    · 数值模型第26-27页
    · 边界条件第27-28页
  · 路基温度场日变化反演分析第28-29页
    · 材料参数与气象参数第28页
    · 边界条件参数第28页
    · 模拟结果分析第28-29页
  · 温度增量影响分析第29-33页
    · 太阳有效辐射影响第30页
    · 路面热辐射影响第30-31页
    · 空气对流影响第31-32页
    · 路面结构影响第32页
    · 温度增量确定方法第32-33页
  · 中长期路基温度场模拟方法总结第33-34页
  · 结语第34-36页
3 典型道路附面层模型参数标定第36-48页
  · 典型道路附面层厚度计算第36-40页
    · 高速公路路基附面层厚度第37-38页
    · 铁路路面附面层厚度第38-40页
  · 温度增量的影响参数选取第40-44页
    · 太阳总辐射计算第40-42页
    · 路面吸收率第42页
    · 坡面系数第42-43页
    · 计算步骤第43-44页
  · 路基温度场数值模拟案例第44-47页
    · 几何模型和材料参数第44页
    · 边界条件选取第44-46页
    · 数值模拟结果第46-47页
  · 小结第47-48页
4 冻土水热耦合方程及数值模拟研究第48-60页
  · 冻土水热耦合求解微分方程组第48-50页
    · 温度场控制方程第48-49页
    · 水分场控制方程第49页
    · 相变动态平衡关系第49-50页
  · 基于COMSOL二次开发的水热耦合数值模型第50-52页
  · 数值模型验证第52-55页
    · 融化试验模拟及分析第52-53页
    · 冻结试验模拟及分析第53-54页
    · 结论第54-55页
  · 多年冻土区路基水热耦合模拟第55-58页
    · 几何模型及物理参数第55页
    · 边界条件和模拟过程第55-56页
    · 模拟结果及分析第56-58页
  · 结论第58-60页
5 哈大高铁路基水热耦合模拟及冻胀分析第60-74页
  · 哈大高铁工况介绍第60-62页
  · 路基水分场和温度场耦合模拟第62-68页
    · 数值模型及材料参数第62-64页
    · 边界条件和物理场设定第64-65页
    · 模拟结果及分析第65-68页
  · 路基基床冻胀模拟及分析第68-72页
    · 路基冻胀变形模型选取第68页
    · 路基冻胀数值模型建立第68-70页
    · 路基冻胀变形模拟结果及分析第70-72页
  · 结论第72-74页
6 总结与展望第74-76页
  · 论文的主要工作和研究成果第74页
  · 论文研究的不足与展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-84页
第84页

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