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岩土工程中的水岩相互作用实验及数值模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-27页
    1.1 问题的提出第11-16页
        1.1.1 背景与意义第11-13页
        1.1.2 问题的提出第13-16页
    1.2 国内外研究现状第16-25页
        1.2.1 文物保护中的水岩相互作用研究第16-19页
        1.2.2 巷道内水岩传热的研究现状第19-21页
        1.2.3 高压水射流发展现状第21-25页
    1.3 研究内容和创新点第25-27页
        1.3.1 本文主要研究内容第25-26页
        1.3.2 主要创新点第26-27页
2 水岩吸附的实验与数值模拟研究第27-65页
    2.1 工程背景第27-32页
        2.1.1 区域地质概况第27-29页
        2.1.2 区域气象条件第29-30页
        2.1.3 石窟特征环境第30-32页
        2.1.4 环境引起的岩体盐分运移和风化第32页
    2.2 水岩吸附实验系统研发第32-42页
        2.2.1 系统组成和功能第33-39页
        2.2.2 系统的参数调试第39-42页
    2.3 气态水吸附实验与结果分析第42-53页
        2.3.1 实验设计第42页
        2.3.2 实验方法与步骤第42-43页
        2.3.3 实验结果与分析第43-49页
        2.3.4 实验结果分析第49-53页
    2.4 数值模拟分析第53-64页
        2.4.1 软件介绍第53页
        2.4.2 物理模型第53-56页
        2.4.3 网格划分第56-58页
        2.4.4 边界设定与求解器的选择第58-59页
        2.4.5 数值模拟结果与分析第59-64页
    2.5 本章小结第64-65页
3 水岩传热的实验与数值模拟研究第65-95页
    3.1 工程背景第65-70页
        3.1.1 张集矿热害现状第66-68页
        3.1.2 冷负荷计算第68页
        3.1.3 冷源条件分析第68-70页
    3.2 岩石热导率测量第70-72页
        3.2.1 实验系统第70-71页
        3.2.2 热导率测量第71-72页
    3.3 水岩传热数值模拟第72-88页
        3.3.1 水岩传热数值模拟理论基础第72-76页
        3.3.2 壁面粗糙度数值模拟第76-80页
        3.3.3 粗糙度对岩石传热影响分析第80-83页
        3.3.4 浅层冷能提取的漫流部分数值模拟第83-87页
        3.3.5 模型检验第87-88页
    3.4 结果与分析第88-92页
        3.4.1 张集矿浅层漫流段模拟结果第88-89页
        3.4.2 漫流巷道倾角对冷能提取的影响分析第89-91页
        3.4.3 张集矿浅层能量提取的降温系统设计第91-92页
    3.5 本章小结第92-95页
4 水射流破岩理论与数值模拟研究第95-121页
    4.1 工程背景第95-97页
        4.1.1 水射流破岩技术第95-96页
        4.1.2 亥姆霍兹谐振腔第96-97页
    4.2 自激振荡射流频率特征研究第97-109页
        4.2.1 自激振荡射流模型第97-98页
        4.2.2 圆管内的非恒定流动基本方程第98-103页
        4.2.3 非恒定管流基本方程的解第103-105页
        4.2.4 亥姆霍兹谐振器的固有频率第105-109页
    4.3 自激振荡射流数值模拟研究第109-119页
        4.3.1 软件介绍第110页
        4.3.2 物理模型第110-111页
        4.3.3 网格划分与参数设置第111-114页
        4.3.4 结果与分析第114-116页
        4.3.5 亥姆霍兹固有频率验证第116-119页
    4.4 自振射流破岩机理研究第119-120页
    4.5 本章小结第120-121页
5 结论与展望第121-123页
参考文献第123-131页
致谢第131-133页
作者简介第133-134页

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