多年冻土与铁路工程
2020-08-26 10:10:28 0 举报
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多年冻土与铁路工程
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大纲/内容
附录C 低温混凝土配合比的设计与施工
C.1 普通混凝土配合比的设计与施工
C.1.1 结构混凝土配合比设计
C.2 负温、低温早强混凝土的配制
C.2.1 负温早强混凝土
C.2.2 低温早强混凝土
附录D 多年冻土工程类型的野外物理状态判别方法
D.1 融土物理状态与物性指标的关系
D.2 冻、融土物理状态的关系
附录E 多年冻土地温场监测注意事项
E.1 新建测温孔地温恢复时间的确定
E.2 测温探头的感温最小反映时间
上篇 多年冻土工程地质
1 概论
1.1 全球多年冻土的分布概况
1.2 多年冻土的形成与发展
1.3 多年冻土地区的铁路
1.4 多年冻土地区筑路的特殊工程地质问题
2 我国多年冻土的分布和特征
2.1 我国多年冻土的类型和分布
2.2 我国多年冻土的基本特征
2.2.1 高纬度低海拔多年冻土
2.2.2 低纬度高海拔多年冻土
2.3 我国多年冻土的自然区划
3 多年冻土工程地质与水文地质
3.1 多年冻土上限及其变化特点
3.1.1 多年冻土天然上限
3.1.2 多年冻土人为上限
3.2 不良冻土现象
3.3 多年冻土的物理状态分类
3.4 多年冻土的工程分类
3.5 活动层土体的冻胀性分级
3.6 多年冻土的地温分区
3.7 多年冻土地区的地下水
3.7.1 多年冻土地区的地下水分类
3.7.2 多年冻土区地下水的基本特点
4 冻土的工程性质
4.1 土矿物颗粒的物理—化学特性
4.1.1 土颗粒的矿物成分和分散度
4.1.2 矿物颗粒表面的结合水
4.1.3 水对土体工程性质的影响
4.2 冻土的组成成分
4.2.1 固体矿物颗粒
4.2.2 冰
4.2.3 未冻水
4.2.4 气 体
4.3 冻土中未冻水与冰的动力平衡
4.3.1 冻土未冻水的物理—化学特性
4.3.2 未冻水含量与温度的关系
4.3.3 未冻水含量与随外部压应力的关系
4.3.4 未冻水含量与冻结时间的关系
4.4 土中孔隙水的冻结过程
4.4.1 土(孔隙水)冷却—冻结过程特点
4.4.2 土的过冷温度和起始冻结温度
4.4.3 影响土过冷温度和起始冻结温度的因素
4.4.4 土起始冻结温度的确定
4.5 冻土的结构和构造
4.5.1 冻土的结构
4.5.2 冻土的构造
4.6 冻土的物理性质
4.6.1 冻土物理性质的一般概念
4.6.2 冻土的物理特征指标及其测定
4.6.3 冻土物理状态指标的测定
4.7 冻土的热物理性质
4.7.1 冻土的导热系数
4.7.2 冻土的热容量
4.7.3 冻土的导温系数
4.7.4 冻土的体积潜热
4.8 冻土的电学性质
4.8.1 冻土的电阻率
4.8.2 影响冻土电阻率的因素
4.9 冻土的力学性质
4.9.1 冻土力学性质的特点
4.9.2 影响冻土力学性质的主要因素
4.9.3 冻土的流变特性
4.9.4 冻土的基本力学指标
4.10 冻土融化下沉与压密特性
4.10.1 冻土融化时的下沉特性
4.10.2 融化冻土的压缩下沉特性
4.10.3 影响冻土融化下沉与压密特性的因素
4.10.4 冻土融化下沉系数与融化压缩系数的确定
4.10.5 地基多年冻土的融沉性评价
4.11 土冻结过程特性与冻胀防治
4.11.1 土冻结时的水分重分布现象
4.11.2 土冻结过程中的水分迁移
4.11.3 土的冻胀与特性
4.11.4 土冻结过程的冻胀力
4.11.5 土体冻结时的冻裂作用
4.11.6 基础的冻胀防治
5 铁路工程冻土 地基基础的设计和计算
5.1 热力学和传热学的基本概念
5.1.1 热力学基础知识
5.1.2 传热学基础知识
5.2 太阳辐射与地表能量平衡
5.2.1 太阳辐射平衡
5.2.2 地表能量平衡
5.3 试验数据处理与土工设计参数的确定
5.3.1 测量数据的分布特性与误差表示方法
5.3.2 高斯误差分布定律与最小二乘法原理
5.3.3 概率积分
5.3.4 土工计算参数总体平均值的估计
5.4 冻土地基、基础的热设计问题
5.4.1 傅里叶导热微分方程
5.4.2 地中温度波的传播规律
5.4.3 多年冻土天然地温场特征
5.4.4 冻土地基、基础工程中的热工问题
5.4.5 多年冻土地温场的计算
5.4.6 地表冻结和融化深度的计算
5.4.7 地中输送管道的传热计算
5.5 地基多年冻土的利用原则与热稳定性评价
5.5.1 铁路工程地基多年冻土的利用原则
5.5.2 地基多年冻土的热稳定性评价
5.6 多年冻土地区的铁路选线与建筑选址
5.6.1 多年冻土地区的铁路工程地质选线
5.6.2 铁路站后工程建筑场址的选择
5.7 铁路工程地基基础的设计和计算
5.7.1 设计所需冻土工程地质资料
5.7.2 冻土地基基础设计、计算的主要内容
5.7.3 冻土基础—地基系统的热防护设计
5.7.4 冻土地基计算方法和基础类型的选择
6 热棒(桩)地基和基础
6.1 热棒(桩)制冷技术的发展
6.2 热棒(桩)制冷工作原理
6.3 热棒(桩)的热传输技术特性
6.4 热棒(桩)的用途
6.5 热棒(桩)的安全性
6.6 热棒(桩)地基的热工计算
6.6.1 单根热棒(桩)产冷量的计算
6.6.2 热棒有效传热半径的计算
6.6.3 热棒冷冻融土地基时,冻结半径的计算
下篇 多年冻土上的铁路工程
7 路基工程
7.1 多年冻土上路基的稳定性与路基设计
7.1.1 多年冻土地区的路基工程病害
7.1.2 地基多年冻土利用原则的选择
7.1.3 冻土路基活动层土体水分的年变化特点
7.1.4 冻土路基的热稳定性评价
7.1.5 冻土路基人为上限的变化特点
7.1.6 冻土路基的力学稳定性
7.2 路堤临界高度与路堑临界换填厚度
7.2.1 地表n系数与临界高度路堤
7.2.2 路堑、低路堤、零填路堤的临界换填厚度
7.3 热棒路基
7.3.1 热棒路基的试验与推广
7.3.2 热棒路基设计
7.4 块石(碎石)路基
7.4.1 块石、碎石隔热材料在国外的应用
7.4.2 块石(碎石)层的热工特性
7.4.3 倾填块石、碎石路基的试验与应用推广
7.4.4 块石(碎石)路基的设计
7.5 通风管路基
7.5.1 通风管路基的热工特性
7.5.2 通风管路堤设计
7.6 隔热层路基
7.6.1 隔热层在道路工程中的推广应用
7.6.2 隔热材料的热工特性
7.6.3 隔热层路基的设计
7.7 遮阳棚路基和遮阳板护坡路基
7.8 沼泽湿地路基
7.9 路基边坡防护
7.9.1 冻土中的锚杆、锚定板
7.9.2 多年冻土区的挡土墙
7.9.3 多年冻土地区常见的路基边坡防护工程
7.10 以桥代路
7.11 过渡段路基
7.11.1 冻土路基地质过渡段设计
7.11.2 路基与桥涵过渡的设计
7.12 路基排水设计
7.12.1 多年冻土地区路基排水设计的基本原则
7.12.2 多年冻土地区路基排水系统的设计和施工
7.13 路基冻胀防治
7.13.1 路基的冻胀特性
7.13.2 路基冻胀防治对策
8 桥梁工程
8.1 多年冻土上桥梁冻、融病害类型及产生机理
8.2 冻土桩—地系统形成的物理过程和工作特性
8.3 冻土桩基静载试验
8.3.1 荷载试验的加载方法与稳定、破坏标准
8.3.2 冻土桩基静载试验
8.4 多年冻土中的钻孔灌注桩
8.4.1 水化热对桩—地系统地温场的影响
8.4.2 钻孔灌注桩承载能力的形成过程及特点
8.4.3 桩周融化土层回冻时间的计算
8.4.4 桩周融土回冻前,垂直承载能力的计算
8.4.5 回冻后,桩基垂直承载能力计算
8.4.6 桩上荷载施加的合理时间
8.4.7 多年冻土中的灌桩混凝土
8.5 多年冻土上桥梁地基基础的设计和计算
8.5.1 桥梁地基多年冻土人为上限的计算
8.5.2 桥梁基础型式的选择
8.5.3 桥台地基多年冻土的热防护设计
8.5.4 桥墩水位变化带混凝土的防护设计
8.5.5 桩基承载力和稳定性计算
9 涵洞工程
9.1 多年冻土地区涵洞工程的冻融病害与防治对策
9.1.1 多年冻土地区涵洞工程的冻融病害
9.1.2 涵洞冻融病害产生原因与防治对策
9.2 多年冻土地区涵洞工程的热工特性
9.2.1 涵洞基础—地基热力学系统的形成过程
9.2.2 涵洞工程的热力学特性
9.2.3 涵洞的人为上限特点
9.3 多年冻土地区涵洞的设计和计算
9.3.1 涵洞地基多年冻土利用原则的选择
9.3.2 涵洞基础类型的选择
9.3.3 涵洞人为上限的计算
9.3.4 涵洞基础的埋深
9.3.5 涵洞结构类型的选择
9.3.6 金属波纹管涵的工程特性与设计
9.4 多年冻土地区涵洞的施工
10 房屋工程
10.1 房屋建筑选址
10.2 地基多年冻土的利用原则
10.3 房屋地基基础的设计
10.3.1 房屋基础型式的选择
10.3.2 房屋地基冷却方式的选择
10.3.3 房屋地基基础的设计
10.4 多年冻土上的人工地基
10.4.1 多年冻土上房屋工程中的热工问题
10.4.2 人工地基的设计和计算
10.5 岛状多年冻土地区的房屋地基和基础
10.5.1 我国岛状多年冻土的分布和特征
10.5.2 岛状多年冻土地基的热工特性
10.5.3 岛状多年冻土区房屋地基、基础的设计
11 隧道工程
11.1 多年冻土区隧道工程的环境工程地质问题
11.2 冻土隧道—围岩系统的热力学特性
11.2.1 隧道中气温的变化和分布特点
11.2.2 隧道围岩稳定地温场的形成与分布特点
11.3 冻土隧道冻融病害产生机理与防治对策
11.3.1 冻土隧道的冻融病害
11.3.2 隧道冻融变化产生原因
11.3.3 防治隧道冻融病害的基本对策
11.4 多年冻土地区隧道工程的设计
11.4.1 隧道隔热层的设计
11.4.2 隧道防、排水设计
11.5 多年冻土隧道施工
12 多年冻土地区的铁路施工、 运营与环境保护
12.1 我国的多年冻土环境及其特点
12.2 气候转暖、人类经济活动与多年冻土环境
12.2.1 气候转暖与多年冻土环境
12.2.2 人类经济活动与多年冻土环境
12.3 多年冻土铁路环境工程地质问题
12.3.1 地基多年冻土衰退和融化引起的冻融病害
12.3.2 地基活动层组成要素变化引起的问题
12.3.3 水文和水文地质条件变化引起的问题
12.3.4 高含冰量冻土融化引起的问题
12.3.5 跨年施工引起的问题
12.4 铁路施工、运营中的多年冻土环境保护
12.4.1 新建铁路施工期的环境保护
12.4.2 铁路运营期的环境保护
附录A 冻土学和冻土学词汇
A.1 冻土学及其分支学科
A.2 冻土学词汇
附录B 路基模型试验
B.1 模型试验基本知识
B.1.1 相似现象
B.1.2 量纲与相似变换
B.1.3 相似三定律
B.1.4 基本方程组和单值特解
B.1.5 准则方程
B.2 路基模型试验
B.2.1 模拟实验的基本规定
B.2.2 模型设计
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