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地下水流速对冻结温度场影响的试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-20页
    1.1 论文选题依据及研究意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 静水条件下的人工冻结温度场的研究第14-16页
        1.2.2 动水条件下的人工冻结温度场的研究第16-18页
    1.3 本文的研究内容及技术路线第18-20页
2 相似模型试验的设计与步骤第20-38页
    2.1 试验模型的基本假设第20页
    2.2 相似理论的推导第20-23页
    2.3 模型参数的设计第23-25页
        2.3.1 几何相似比第23-24页
        2.3.2 温度相似比第24页
        2.3.3 时间相似比第24页
        2.3.4 地下水参数相似比第24-25页
        2.3.5 低温冷媒(酒精)流量相似比第25页
    2.4 模型实验装置第25-36页
        2.4.1 试验箱体第25-31页
        2.4.2 冻结系统第31-33页
        2.4.3 地层渗流模拟系统第33-35页
        2.4.4 测温系统第35-36页
    2.5 试验步骤第36-38页
3 试验结果分析第38-56页
    3.1 单管试验结果分析第38-45页
        3.1.1 不同流速下温度随时间变化分析第38-41页
        3.1.2 同流速下不同测点温度随时间变化分析第41-43页
        3.1.3 测点温度随位置变化分析第43-44页
        3.1.4 温度分布随空间变化分析第44-45页
    3.2 双管试验结果分析第45-54页
        3.2.1 不同流速下温度随时间变化分析第45-51页
        3.2.2 温度分布与位置关系分析第51-54页
    3.3 本章小结第54-56页
4 数值计算结果分析第56-82页
    4.1 数学模型第56-59页
        4.1.1 基本假定第56页
        4.1.2 冻结过程土体中各成分含量的数学表达第56-57页
        4.1.3 冻结过程中温度场的数学模型第57页
        4.1.4 冻结过程中水热耦合控制方程第57-59页
    4.2 基于COMSOL的方程及变量变换第59-60页
    4.3 数值计算第60-61页
        4.3.1 几何模型第60页
        4.3.2 计算参数第60-61页
    4.4 数值计算结果分析第61-81页
        4.4.1 单管分析第61-68页
        4.4.2 双管数值计算结果分析第68-81页
    4.5 本章小结第81-82页
5 结论及展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 展望第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-90页
作者简介及读研期间主要科研成果第90-91页

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