能量桩储热试验与数值模拟研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 论文研究的目的和意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-23页 |
第2章 能量桩纤维增强混凝土的研究 | 第23-63页 |
2.1 能量桩材料选取和配合比计算 | 第23-34页 |
2.1.1 能量桩材料选取 | 第23-27页 |
2.1.2 具体材料选取 | 第27-30页 |
2.1.3 基本混凝土桩配合比计算 | 第30-34页 |
2.2 混凝土力学性能试验 | 第34-62页 |
2.2.1 正交试验 | 第34页 |
2.2.2 试验设计 | 第34-37页 |
2.2.3 试验介绍 | 第37-42页 |
2.2.4 混凝土力学性能试验 | 第42-45页 |
2.2.5 抗压正交试验数据处理 | 第45-52页 |
2.2.6 抗劈裂正交试验 | 第52-60页 |
2.2.7 综合分析 | 第60-62页 |
2.3 本章小结 | 第62-63页 |
第3章 能量桩力学性能试验与热应力模拟分析 | 第63-85页 |
3.1 能量桩力学性能试验 | 第63-71页 |
3.1.1 试验仪器与设备 | 第63-65页 |
3.1.2 试验步骤 | 第65-66页 |
3.1.3 能量桩单轴强度试验 | 第66-69页 |
3.1.4 试验结果分析 | 第69-71页 |
3.2 能量桩埋管热应力模拟与冻胀分析 | 第71-83页 |
3.2.1 计算方程 | 第71-73页 |
3.2.2 几何模型 | 第73-74页 |
3.2.3 能量桩埋管热应力模拟 | 第74-79页 |
3.2.4 能量桩土冻胀分析 | 第79-83页 |
3.3 本章小结 | 第83-85页 |
第4章 能量桩储热数值模拟 | 第85-111页 |
4.1 能量桩的换热模型 | 第85-90页 |
4.1.1 无线长热源模型 | 第85-86页 |
4.1.2 有限长线热源模型 | 第86-88页 |
4.1.3 埋管换热器传热模型 | 第88-90页 |
4.2 能量桩储热数学模型的建立 | 第90-95页 |
4.2.1 能量桩储热数学模型 | 第90-92页 |
4.2.2 有限元法数值模拟 | 第92-94页 |
4.2.3 模拟网格划分 | 第94-95页 |
4.3 能量桩单桩储热模拟 | 第95-102页 |
4.3.1 相关模拟参数 | 第95-96页 |
4.3.2 连续储热模拟结果 | 第96-99页 |
4.3.3 不同桩直径模拟结果 | 第99-101页 |
4.3.4 不同换热管间距模拟 | 第101-102页 |
4.4 能量桩群储热模拟 | 第102-108页 |
4.4.1 能量桩群储热模型 | 第102-103页 |
4.4.2 桩群储热仿真模拟 | 第103-106页 |
4.4.3 桩群不同桩间距储热对比 | 第106-108页 |
4.4.4 桩群经济性及节能性分析 | 第108页 |
4.5 本章小结 | 第108-111页 |
第5章 能量桩单桩储热试验 | 第111-129页 |
5.1 能量桩储热试验台的建立 | 第111-115页 |
5.1.1 试验台系统的组成 | 第111-112页 |
5.1.2 数据采集系统 | 第112-114页 |
5.1.3 储热箱设计 | 第114-115页 |
5.2 能量桩储热试验 | 第115-128页 |
5.2.1 能量桩储热试验台施工 | 第115-117页 |
5.2.2 能量桩储热试验 | 第117-124页 |
5.2.3 能量桩试验平台储热模拟与试验对比分析 | 第124-128页 |
5.3 本章小结 | 第128-129页 |
第6章 结论与展望 | 第129-133页 |
6.1 结论 | 第129-130页 |
6.2 论文的创新点 | 第130-131页 |
6.3 展望 | 第131-133页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第133-137页 |
参考文献 | 第137-147页 |
附录一 | 第147-149页 |
附录二 | 第149-153页 |
致谢 | 第153页 |