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能源桩热—力耦合特性的数值模拟研究

ACKNOWLEDGEMENTS第5-6页
ABSTRACT第6页
摘要第7-8页
NOMENCLATURE第8-15页
1. INTRODUCTION第15-19页
    1.1. General remark第15-17页
    1.2. The objective of the thesis第17-19页
2. LITERATURE REVIEW第19-33页
    2.1. Thermomechanical behavior of soils and energy piles第19-22页
    2.2. Experiment of thermomechanical behavior of energy piles第22-28页
    2.3. Numerical investigation of behavior of energy piles第28-33页
3. MATHEMATICAL FORMULATION第33-39页
    3.1. Heat transfer in porous media第34-35页
    3.2. Heat transfer in pipes第35-36页
    3.3. Governing equations of stress第36-39页
        3.3.1. Equilibrium equation of stress tension第36页
        3.3.2. Incremental stress and strain equation第36-37页
        3.3.3. Darcy's law第37-39页
4. MODEL RESPONSE AND VALIDATION第39-55页
    4.1. Finite element of thermal-hydro-mechanical modeling第39-41页
        4.1.1. Material properties第39页
        4.1.2. Initial value conditions第39-40页
        4.1.3. Boundary conditions第40页
        4.1.4. Mesh第40-41页
    4.2. Validation results第41-55页
        4.2.1. Fluid temperature第42-45页
        4.2.2. Axial distribution temperature第45-48页
        4.2.3. Thermal axial vertical stress第48-51页
        4.2.4. Thermal axial displacement第51-55页
5. NUMERICAL INVESTIGATION OF A FULL-SCALE IN-SITU TEST第55-75页
    5.1. Experimental site第55-56页
    5.2. Finite element of thermal-mechanical modeling第56-59页
        5.2.1. Material properties第56-57页
        5.2.2. Initial value conditions第57页
        5.2.3. Boundary conditions第57-58页
        5.2.4. Meshing第58-59页
    5.3. RESULTS AND DISCUSSION第59-75页
        5.3.1. Comparison the numerical analysis results with the full-scale test results第59-63页
        5.3.2. Influence of the tube configurations第63-66页
        5.3.3. Influence of diameter of the pipes第66-71页
        5.3.4. Influence of velocity of the fluid第71-75页
6. CONCLUSION第75-77页
    6.1. Conclusion remarks第75-76页
    6.2. Suggestion for future research第76-77页
7. REFERENCES第77-83页
THESIS DATA FORM第83-85页
AUTHOR CURRICULUM VITAE第85页

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