岩土热响应测试仪的研制与实验研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
·本课题的研究背景 | 第12-14页 |
·世界能源利用状况 | 第12-13页 |
·我国当前的能源状况 | 第13-14页 |
·热泵的分类及特点 | 第14-18页 |
·空气源热泵 | 第14页 |
·地源热泵 | 第14-18页 |
·地源热泵技术的发展与研究现状 | 第18-19页 |
·国外的发展与研究现状 | 第18页 |
·国内发展与研究现状 | 第18-19页 |
·岩土热物性测试仪国内外研究状况 | 第19-24页 |
·岩土热物性测试仪国外研究现状 | 第19-22页 |
·岩土热物性测试仪国内研究现状 | 第22-24页 |
·本文研究的目的及主要内容 | 第24-25页 |
第2章 岩土热响应测试的理论分析 | 第25-34页 |
·岩土热物性参数 | 第25-27页 |
·岩土密度 | 第25-26页 |
·岩土比热容 | 第26页 |
·岩土导热系数 | 第26-27页 |
·岩土热扩散系数 | 第27页 |
·岩土热物性测试方法 | 第27-30页 |
·查表法 | 第28页 |
·稳态测试法 | 第28-29页 |
·探针法 | 第29页 |
·现场热响应测试法 | 第29-30页 |
·岩土热物性的计算模型 | 第30-32页 |
·线热源理论 | 第30-31页 |
·圆柱源理论 | 第31-32页 |
·岩土热物性测试的平均传热系数 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 岩土热响应测试仪的研制 | 第34-48页 |
·测试仪的基本原理 | 第34-35页 |
·测试仪的总体结构 | 第35-36页 |
·加热系统 | 第36页 |
·循环系统 | 第36-37页 |
·数据采集系统 | 第37-47页 |
·温度测量 | 第37-40页 |
·流量测量 | 第40-44页 |
·电压测量 | 第44-45页 |
·电流测量 | 第45-46页 |
·ADAM-4520 通讯模块 | 第46页 |
·计算机终端 | 第46-47页 |
·电器控制系统 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 基于MCGS 组态软件的数据处理系统 | 第48-58页 |
·MCGS 组态软件的系统构成 | 第48-49页 |
·MCGS 组态软件的五大组成部分 | 第49-50页 |
·MCGS 组态软件的功能和特点 | 第50-51页 |
·MCGS 组态软件的工作方式 | 第51-52页 |
·组建新工程的一般过程 | 第52-53页 |
·测试系统的人机交互界面 | 第53-57页 |
·“基本测试参数”界面 | 第53-54页 |
·“主运行状态”界面 | 第54-55页 |
·“参数瞬时变化曲线”界面 | 第55-56页 |
·“参数历史变化曲线”界面 | 第56页 |
·测试数据存盘浏览 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 岩土热响应测试的实验研究 | 第58-69页 |
·测试地点的现场状况 | 第58-62页 |
·气象 | 第58-59页 |
·水文 | 第59页 |
·地质 | 第59页 |
·测试试验台概况 | 第59-62页 |
·测试前的准备工作 | 第62-64页 |
·测试仪安装步骤及注意事项 | 第62-63页 |
·测试仪电气连接及注意事项 | 第63页 |
·测试过程中主要参数的确定 | 第63-64页 |
·测试试验步骤 | 第64-65页 |
·采集地下未扰动的地层原始温度 | 第64-65页 |
·测试、采集数据 | 第65页 |
·数据存储 | 第65页 |
·测试数据处理及分析 | 第65-67页 |
·测试仪误差分析 | 第67-68页 |
·误差产生的原因 | 第67页 |
·温度测量系统的误差分析 | 第67-68页 |
·流量测量系统的误差分析 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 | 第75-78页 |
作者简介 | 第78页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第78-79页 |