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基于通风方式对高温隧道掌子面温降效果的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 概述第12-15页
        1.1.1 研究背景第12页
        1.1.2 研究环境第12-14页
        1.1.3 研究意义第14-15页
    1.2 高温对人的影响第15-16页
    1.3 国内研究状况第16-17页
    1.4 主要研究内容及研究方法第17-18页
        1.4.1 研究内容第17页
        1.4.2 研究方法第17-18页
第2章 计算流体力学CFD数值模拟第18-29页
    2.1 计算流体动力学CFD概论第18-19页
        2.1.1 计算流体力学第18页
        2.1.2 计算流体动力学工作步骤第18-19页
    2.2 CFD基本方程第19-21页
        2.2.1 连续性方程第19-20页
        2.2.2 动量方程第20-21页
        2.2.3 能量方程第21页
    2.3 不可压缩粘性流动基本理论第21-22页
        2.3.1 运动方程第21-22页
        2.3.2 粘性流体运动的相似律第22页
    2.4 不可压缩层流边界层理论第22-28页
        2.4.1 边界层的物理概念第22-23页
        2.4.2 边界层方程第23-24页
        2.4.3 位移边界层厚度第24-26页
        2.4.4 边界层分离第26-27页
        2.4.5 运动相似第27-28页
    2.5 围岩温度场物理模型第28-29页
第3章 高温隧道射流通风模拟第29-48页
    3.1 模型参数及相关尺寸的确定第29-31页
        3.1.1 模型参数第29-30页
        3.1.2 有效射程第30页
        3.1.3 有效吸程第30-31页
    3.2 侧壁压入式通风第31-39页
        3.2.1 模型建立第31-32页
        3.2.2 特征截面监测温度云图第32-38页
        3.2.3 侧壁压入式通风评价第38-39页
    3.3 混合式通风第39-43页
        3.3.1 模型建立第39页
        3.3.2 模型工况的设置第39-40页
        3.3.3 温度符合要求区域涵盖图第40-42页
        3.3.4 特征截面温度云图第42-43页
        3.3.5 混合式通风方式评价第43页
    3.4 拱顶压入式通风第43-48页
        3.4.1 模型建立第43-44页
        3.4.2 模型工况的设置第44页
        3.4.3 温度符合要求区域涵盖图第44-46页
        3.4.4 佐证工况论证第46-47页
        3.4.5 混合式通风方式评价第47-48页
第4章 紊动射流特性第48-55页
    4.1 自由紊动射流第48-50页
        4.1.1 自由紊动射流概念第48-49页
        4.1.2 自由紊动射流流体的粘性第49-50页
    4.2 紊动射流特性第50-52页
        4.2.1 射流分区第50页
        4.2.2 射流特性第50-52页
    4.3 附壁射流第52-53页
    4.4 普朗特混合长度理论第53-55页
第5章 三类通风方式温控效果分析第55-61页
    5.1 侧壁压入式通风分析第55-56页
        5.1.1 迹线规律第55-56页
        5.1.2 温降效果分析第56页
    5.2 混合式通风方式分析第56-58页
        5.2.1 迹线规律第56-57页
        5.2.2 温降效果分析第57-58页
    5.3 拱顶压入式通风分析第58-59页
        5.3.1 迹线规律第58页
        5.3.2 温降效果分析第58-59页
    5.4 三类通风方式监测对比分析第59-61页
第6章 拱顶压入式通风气流运动特征分析第61-71页
    6.1 监测直线设置第61-62页
        6.1.1 A组监测直线第61-62页
        6.1.2 B组监测直线第62页
    6.2 A组直线监测数据第62-67页
        6.2.1 A-Z-Velocity监测数据显示第62-64页
        6.2.2 A-Z-Velocity监测数值分析第64-65页
        6.2.3 A-Y-Velocity监测数据显示第65-66页
        6.2.4 A-Y-Velocity监测数值分析第66-67页
    6.3 B组直线监测数据第67-71页
        6.3.1 B-Z-Velocity监测数据显示第67-68页
        6.3.2 B-Z-Velocity监测数据分析第68-69页
        6.3.3 B-Y-Velocity监测数据显示第69-70页
        6.3.4 B-Y-Velocity监测数据分析第70-71页
总结、不足与展望第71-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页

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