1) foundation frost

路基冻涨
3) frozen subgrade

冻土路基
1.
In this paper the writer takes advantage of the finite element software and at the same time takes the boundaries into account such as radiation、evaporization、heat transfer and so on to calculate and analyze the transient temperature field of the frozen subgrade.
对冻土路基温度场问题,目前已有理论依据和计算方法,但是,只考虑了第一类边界条件,本文利用有限元软件同时考虑了辐射、蒸发、换热等各种边界条件对冻土路基非稳态温度场进行了计算分析。
2.
In permafrost regions,the construction of railway should keep the subgrade frozen permanently so as to maintain the stability of the frozen subgrade.
在多年冻土地区修建铁路,为确保冻土路基的稳定,应使路基长期处于冻结状态。
3.
In view of above-mentioned problems, this paper carried out the fundamental research on the dynamic performance of frozen soil, subsidence prediction, and the vibration response of frozen subgrade and its main influencing factors under traffic load in the Qinghai-Tibet railway.
鉴于上述,本论文以青藏铁路的运营维护和完善寒区铁路路基抗振设计的技术细节为应用背景,对青藏铁路轨道交通荷载作用下的冻土动力性能、振陷预测、冻土路基振动反应及其主要影响因素做了一些基础性的研究工作。
4) Frozen soil subgrade

冻土路基
1.
Taking the special engineering properties of frozen soil subgrade into account, that the effects for results of moisture migration , which is meant the variation of water content, on the temperature field especially on the heat physical parameters are studied.
基于冻土路基特殊的工程性质,对水分迁移结果即含水量变化对温度场的影响特别是对热物理参数的影响进行了研究,考虑温度变化对土体水分迁移机理及计算方法进行了研究,提出了冻土路基水热耦合计算模型,并给出了水热耦合计算的总体流程图,实例计算揭示了冻土路基温度场和含水状态的横向差异。
5) permafrost subgrade

冻土路基
1.
Analysis model of stress and deformation of permafrost subgrade with phase changing;

考虑相变作用的冻土路基应力与变形分析模型
2.
Reliability analysis of thawing settlement of permafrost subgrade based on genetic algorithm;
基于遗传算法的冻土路基融沉可靠性分析
6) frozen soil roadbed

冻土路基
1.
The deformation of frozen soil roadbed was divided into four phases,which included the inte.
基于提出的正冻土三场耦合的理论框架以及所开发的全面考虑正冻土骨架、冰、水三相介质水、热、力与变形的真正耦合作用的分析系统3G2001,对214国道花石峡试验路基实测的地温变化和路基路面变形进行了对比分析验证;根据路面冻胀融沉过程曲线,将冻土路基的变形过程分为4个阶段,即剧烈冻胀阶段、冻胀持续稳定阶段、剧烈融沉阶段和融沉持续稳定阶段,揭示了冻土路基冻胀融沉的热力学内在机制。
补充资料:厂区路基
厂区路基
road bed in the factory zone
ehangqu lu],厂区路基(road bed in the tactory zone’ 厂(矿)区内铁路轨道或道路路面下的底尾飞兰垦然地面起伏不平时,为使路面平顺,在自然地面低于路基设计标高处需要填筑成路堤,而在自然地面高于路基设计标高处需要开挖成路堑。路基必须具有足够的强度和稳定性,在其本身自重作用下不应发生过大的沉降;在车辆动力作用下不应发生过大的弹性变形或塑性变形。路基边坡应能长期稳定而不滑坍。因此,在必要处应修筑路基排水和防护工程,例如排水沟、护坡、挡土结构等。 路墓设计包括路堤和路堑设计,路基排水和防护工程设计以及特殊地区的路基设计。 路堤设计路堤顶面宽度根据铁路轨道道床底宽或公路路面宽加上两侧路肩宽决定。路堤填料要进行选择。按中国铁路和公路部门规定,粗粒无粘性土,细粒含量小于30%的混合土和砂粘土,粘砂土,砂土和轻重砂粘土等宜作路堤填筑材料;轻重粘土和粉质土一般不宜用作路堤填筑材料。路堤边坡在一般情况下采用1:1.5~1:1.75。当地面横坡陡于l:5时,应将原地面挖成宽度不小于lm的台阶。路堤两侧要修筑排水边沟。在多雨和低洼处的路基两侧要修筑护道。跨沟路堤要在底部修筑排水涵洞。土质路堤顶面要设置路拱,石质路堤顶面不设路拱。 路堑设计主要是确定路堑边坡。路堑边坡分:岩石路堑边坡、碎石土类路堑边坡和粘性土路堑边坡。岩石路堑边坡可按平面破坏、楔体破坏、圆弧形破坏或倾倒破坏等形态用力学方法进行稳定性验算确定。较低的路堑边坡可采用工程类比方法确定.碎石土类路堑边坡可用圆弧法或折线法进行稳定性验算确定。粘性土路堑边坡较高时,用圆弧分析法进行稳定桂验算确定。在均质地层情况下,岩石边坡可采用1:。.1一1:1;碎石土类边坡可采1:0.5一1:1.5;粘性土边坡可采用1:士~1:1.5。 路基排水路基沉陷、翻浆冒泥、冻胀凸起、边坡滑坍等病害多与地面水和地下水活动有关。因此,必须修筑地面和地下排水系统,以确保路基稳定。地面排水系统有:(1)在路肩外侧设置路堑侧沟;(2)在路堑边坡顶部以外设置天沟;(3)在路基需要横向排水的陡坡上设置单级或多级吊沟。地下排水系统一般采用渗水暗沟、渗水隧洞、渗水井和渗水管等。 路墓防护路基挡土结构是路基防护的主要措施。常用的挡土结构类型有:重力式挡墙、薄壁式挡墙(悬壁式和扶壁式)、锚杆挡墙、加筋土挡墙和多层锚锭板挡墙。
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参考词条