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 |