摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 热力融雪技术的国内外现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外热力融雪化冰的理论计算及工程应用发展 | 第11-13页 |
1.3.2 国内融雪化冰研究实践发展现状 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容与方法 | 第14-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第14页 |
1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
第二章 热力熔融系统的物理模型 | 第15-25页 |
2.1 融雪模型的发展 | 第15-17页 |
2.1.1 概念性模型 | 第15-16页 |
2.1.2 物理性模型 | 第16-17页 |
2.2 路面融雪所需的热量分析及计算 | 第17-23页 |
2.2.1 融雪所需热量计算 | 第18-19页 |
2.2.2 融雪所需和降雨升温所需的显热 | 第19-20页 |
2.2.3 融雪所需潜热 | 第20页 |
2.2.4 混凝土路面的辐射换热 | 第20页 |
2.2.5 混凝土路面的对流换热 | 第20-21页 |
2.2.6 蒸发潜热 | 第21-22页 |
2.2.7 太阳辐射热量 | 第22-23页 |
2.3 影响融雪表面所需热量的因素 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 热力熔融系统的结构设计实验 | 第25-43页 |
3.1 试验方案 | 第25-32页 |
3.1.1 试验原理 | 第26页 |
3.1.2 试验仪器 | 第26-32页 |
3.2 试验过程 | 第32-35页 |
3.2.1 管道埋深和融雪时间的关系 | 第32页 |
3.2.2 管间距和融雪时间的关系 | 第32-33页 |
3.2.3 电压和融雪时间的关系 | 第33-34页 |
3.2.4 管道温度对融雪速率的影响 | 第34页 |
3.2.5 试验过程 | 第34-35页 |
3.3 实验误差分析 | 第35-36页 |
3.3.1 误差来源和分类 | 第35-36页 |
3.3.2 各种误差处理方法 | 第36页 |
3.4 试验数据处理及结果 | 第36-41页 |
3.4.1 管埋深度和融雪时间的关系 | 第36-38页 |
3.4.2 管间距和融雪时间的关系 | 第38-40页 |
3.4.3 加热温度和融雪时间的关系 | 第40-41页 |
3.4.4 不同电压和融雪时间的关系 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 热力熔融系统管道应力分析 | 第43-51页 |
4.1 直埋管道的荷载 | 第43-44页 |
4.1.1 直埋管道的力荷载 | 第43页 |
4.1.2 直埋管道的位移荷载 | 第43页 |
4.1.3 直埋管道的力—位移荷载 | 第43-44页 |
4.2 直埋管道的应力分类 | 第44页 |
4.3 应力分析的基本假设 | 第44-45页 |
4.4 直埋管道应力分析及计算 | 第45-49页 |
4.4.1 直埋管道的内压应力 | 第46页 |
4.4.2 外荷载产生的应力 | 第46-48页 |
4.4.3 供热管道的热位移计算 | 第48-49页 |
4.4.4 自然补偿 | 第49页 |
4.5 应力验算 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 管道应力有限元分析及计算 | 第51-61页 |
5.1 管道应力有限元分析 | 第51-52页 |
5.1.1 通用有限元软件ANSYS简介 | 第51页 |
5.1.2 ANSYS分析基本步骤 | 第51-52页 |
5.2 ANSYS热—结构耦合分析 | 第52-55页 |
5.2.1 模型的建立 | 第52-53页 |
5.2.2 网格划分 | 第53-54页 |
5.2.3 温度场的有限元分析 | 第54-55页 |
5.3 耦合应力场有限元分析 | 第55-60页 |
5.3.1 间接法热应力分析 | 第55-56页 |
5.3.2 内外压及热应力影响下管道的应力应变分布 | 第56-57页 |
5.3.3 不同固定墩位置影响下管道应力分析 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第66-67页 |