摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 背景综述 | 第14-19页 |
1.1 隧道热场研究的必要性 | 第14-15页 |
1.2 隧道热场分析的国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文研究思路 | 第17-19页 |
第二章 无通风隧道热场模型的建立与相似性实验验证 | 第19-30页 |
2.1 电力隧道概述 | 第19-20页 |
2.2 埋地隧道与周围土壤间的导热建模计算 | 第20-24页 |
2.2.1 物理与数学模型 | 第20-23页 |
2.2.2 数值计算 | 第23-24页 |
2.3 热场相似性模拟试验 | 第24-28页 |
2.3.1 相似性理论基础 | 第24-25页 |
2.3.2 相似性实验台搭建 | 第25-27页 |
2.3.3 实验过程 | 第27-28页 |
2.4 相似性实验对于数值计算结果的验证与误差分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 通风隧道热场模型建立及现场测试验证 | 第30-38页 |
3.1 隧道冷却方案概述 | 第30-31页 |
3.2 隧道通风模型的建立与计算 | 第31-33页 |
3.2.1 数学模型 | 第31-32页 |
3.2.2 数值计算 | 第32-33页 |
3.3 电力隧道通风现场测试 | 第33-35页 |
3.3.1 测试方案 | 第33-35页 |
3.3.2 测试结果 | 第35页 |
3.4 现场测试对于计算结果的验证与误差分析 | 第35-37页 |
3.4.1 起始温度预测 | 第35-36页 |
3.4.2 通风降温效果验证 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 无通风隧道温度的计算与讨论 | 第38-57页 |
4.1 初步计算结果 | 第38-39页 |
4.1.1 土壤温度全年分布以及地表温度波动影响深度 | 第38-39页 |
4.1.2 地表热流密度全年分布 | 第39页 |
4.2 隧道温度影响因素分析 | 第39-44页 |
4.2.1 发热量对于隧道温度的影响研究 | 第40-41页 |
4.2.2 隧道深度对于隧道温度的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 隧道直径对于隧道温度的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 电缆隧道水平布置要求 | 第43-44页 |
4.3 实际隧道温度预测 | 第44-50页 |
4.3.1 热负荷曲线 | 第44-45页 |
4.3.2 龙阳路隧道计算与讨论 | 第45-47页 |
4.3.3 3.5m直径隧道温度预测 | 第47-48页 |
4.3.4 5.5m直径隧道温度预测 | 第48-50页 |
4.4 电力隧道长期温度与平均负荷关系标准的建立 | 第50-55页 |
4.4.1 实际负荷与平均负荷对于隧道温度的影响比较 | 第50-51页 |
4.4.2 计算式推导 | 第51-52页 |
4.4.3 计算结果及讨论 | 第52-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 通风隧道温度预测及通风方案优化 | 第57-68页 |
5.1 通风效果及讨论 | 第57-60页 |
5.1.1 通风效果分析 | 第57-58页 |
5.1.2 风速对于隧道通风散热的影响分析 | 第58-59页 |
5.1.3 通风时间对于隧道通风散热的影响分析 | 第59-60页 |
5.1.4 间歇通风对于隧道的散热效果分析 | 第60页 |
5.2 世博隧道通风冷却效果计算分析 | 第60-64页 |
5.2.1 3.5m隧道计算结果 | 第60-62页 |
5.2.2 5.5m隧道计算结果 | 第62页 |
5.2.3 不同负荷条件下应采取的通风方案建议 | 第62-64页 |
5.3 优化通风方案 | 第64-67页 |
5.3.1 3.5m隧道按程序进行通风效果 | 第64-66页 |
5.3.2 5.5m隧道按程序进行通风效果 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 课题结论 | 第68-70页 |
第七章 附录 | 第70-81页 |
7.1 建模误差讨论 | 第70-72页 |
7.2 上海地区土壤物性测试报告 | 第72-81页 |
7.2.1 简介 | 第72-73页 |
7.2.2 测试原理与测试装置 | 第73-75页 |
7.2.3 测试结果及分析 | 第75-76页 |
7.2.4 结论 | 第76-77页 |
7.2.5 详细测试结果 | 第77-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文及专利成果 | 第85-87页 |