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任楼矿北风井冻结方案及实测分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第11-17页
    1.1 问题的提出第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 冻结施工的研究现状第12-13页
        1.2.2 冻结温度场的研究现状第13-15页
    1.3 主要研究内容与方法第15-16页
    1.4 技术路线第16-17页
2 人工冻结温度场的基本理论第17-29页
    2.1 温度场的基本概述第17-19页
        2.1.1 导热方程第17-18页
        2.1.2 冻结过程第18页
        2.1.3 冻结管吸热能力计算第18-19页
        2.1.4 冻结时间第19页
    2.2 地层的冻结差异性第19-23页
        2.2.1 地层的冻结厚度差异性第19-21页
        2.2.2 相邻地层的冻结厚度差异性评价第21-22页
        2.2.3 地层冷量损失第22-23页
    2.3 冻结井壁的温度应力第23-29页
        2.3.1 结构自身的温度应力第23-25页
        2.3.2 温度引起的外部对井壁的约束应力第25-29页
3 深部井筒冻结温度场数值计算第29-57页
    3.1 冻结温度场的数值模拟步骤第29页
    3.2 有限元方法及ANSYS产品简介第29-31页
        3.2.1 有限元方法简介第29-30页
        3.2.2 ANSYS产品简介第30-31页
    3.3 工程概况第31-33页
    3.4 冻结壁温度场模型的建立第33-39页
    3.5 材料的参数选择第39页
    3.6 不同层位交圈时间和温度场发展预测第39-49页
        3.6.1 100m层位冻结温度场比较第39-44页
        3.6.2 200m层位冻结温度场比较第44-47页
        3.6.3 271m层位冻结温度场比较第47-49页
    3.7 模拟结果分析第49-54页
        3.7.1 冻结壁温度场云图及-2℃温度等值线第49-52页
        3.7.2 不同截面处温度随路径变化情况第52-54页
    3.8 本章小结第54-57页
4 冻结温度场实测分析第57-61页
    4.1 冻结盐水温度实测变化第57-58页
    4.2 水文孔水位变化第58页
    4.3 测温孔温度实测变化第58-59页
        4.3.1 测温管布置及管材第58页
        4.3.2 测点布置第58-59页
        4.3.3 测温孔实测数据变化第59页
    4.4 冻结壁有效厚度及平均温度第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 监测与模拟结果对比分析第61-65页
    5.1 冻结壁厚度对比第61-62页
    5.2 各截面温度场负温区域比较第62-64页
    5.3 交圈时间比较第64页
    5.4 本章小结第64-65页
6 结论与展望第65-67页
    6.1 主要结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
作者简介及读研期间主要科研成果第73页

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