寒区隧道温度场数值分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 寒区隧道温度场研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 寒区隧道冻害研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 隧道冻害防治措施研究现状 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 计算流体动力学理论 | 第16-25页 |
2.1 计算流体动力学概要 | 第16-18页 |
2.1.1 流体力学微分方程求解方法 | 第16-18页 |
2.2 流体的基本概念 | 第18-20页 |
2.2.1 连续介质模型 | 第18页 |
2.2.2 流体的黏性 | 第18-19页 |
2.2.3 流体的导热性 | 第19页 |
2.2.4 流体的可压性 | 第19页 |
2.2.5 流体定常与非定常流动 | 第19-20页 |
2.2.6 层流与湍流 | 第20页 |
2.3 流体动力学控制方程 | 第20-23页 |
2.3.1 质量守恒定律 | 第20-21页 |
2.3.2 动量守恒定律 | 第21-22页 |
2.3.3 能量守恒定律 | 第22-23页 |
2.4 流体计算软件 FLUENT | 第23-24页 |
2.4.1 软件结构 | 第23页 |
2.4.2 FLUENT 简介 | 第23-24页 |
2.5 小结 | 第24-25页 |
第三章 ANSYS 热分析及传热学基本理论 | 第25-30页 |
3.1 ANSYS 热分析知识 | 第25-26页 |
3.1.1 ANSYS 热分析初始条件 | 第25页 |
3.1.2 ANSYS 热传导方程 | 第25-26页 |
3.2 传热学的基本热传导方式 | 第26-28页 |
3.2.1 热传导 | 第26-27页 |
3.2.2 热对流 | 第27-28页 |
3.2.3 热辐射 | 第28页 |
3.3 热分析三类边界条件 | 第28-29页 |
3.4 小结 | 第29-30页 |
第四章 寒区隧道施工期洞内施工环境温度场模拟 | 第30-52页 |
4.1 计算参数 | 第30-31页 |
4.2 湍流 k-ε模型 | 第31-34页 |
4.2.1 湍流时均控制方程 | 第31-32页 |
4.2.2 湍流模型 | 第32-34页 |
4.3 计算模型 | 第34-36页 |
4.4 计算设置 | 第36-37页 |
4.4.1 边界设置 | 第36-37页 |
4.4.2 求解方法 | 第37页 |
4.5 施工通风速度对隧道内施工环境的影响分析 | 第37-41页 |
4.6 施工通风温度对隧道内施工环境的影响分析 | 第41-43页 |
4.7 洞壁岩面温度对隧道内施工环境的影响分析 | 第43-44页 |
4.8 施工通风长度对隧道内施工环境的影响分析 | 第44-46页 |
4.9 隧道开挖长度对隧道内施工环境的影响分析 | 第46-47页 |
4.10 施工期门帘对隧道内施工环境的影响分析 | 第47-50页 |
4.11 小结 | 第50-52页 |
第五章 寒区隧道运营期洞内空气与围岩温度场模拟 | 第52-79页 |
5.1 洞内空气温度场模拟 | 第52-59页 |
5.1.1 计算模型 | 第52页 |
5.1.2 计算参数 | 第52-53页 |
5.1.3 计算结果 | 第53-59页 |
5.2 围岩温度场模拟 | 第59-60页 |
5.2.1 计算模型 | 第59页 |
5.2.2 计算参数 | 第59-60页 |
5.3 围岩冻结规律研究 | 第60-68页 |
5.3.1 无保温层的计算结果 | 第60-66页 |
5.3.2 有保温层的计算结果 | 第66-68页 |
5.4 特殊保温措施下围岩冻结规律研究 | 第68-72页 |
5.4.1 保温层不同铺设位置的保温效果研究 | 第68-69页 |
5.4.2 不同厚度保温层的保温效果研究 | 第69-71页 |
5.4.3 不同种类保温层的保温效果研究 | 第71-72页 |
5.5 极端低温时的围岩冻结规律研究 | 第72-76页 |
5.6 小结 | 第76-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第85页 |