用户名: 密码: 验证码:
超千米竖井短掘短砌井壁温度场有限元模型反演研究
详细信息    查看官网全文
摘要
为研究超千米竖井短掘短砌井壁温度场的规律,引用复合指数温升函数,建立磁西井筒井壁浇筑过程的有限元温度传热数值模型。根据本模型,对本段井壁砌筑的温度场进行整体分析,获得全场温度随时间的热发展全过程,即最高温度发生在井壁中间,在混凝土搅拌后34.5 h,混凝土养护期间的井壁内温度分布呈现上凸的抛物线型特征,随着时间延长,井壁内温度曲线逐渐平缓,逐渐趋向于由围岩原始地温和井内换热决定的圆孔半无限导热曲线,可近似为对数曲线分布。
引文
[1]王谦,鲁统卫.C80高性能混凝土在新上海庙煤矿中的应用[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2012,32(10)328-330.
    [2]高伟,任强.C90高性能混凝土在冻结井筒中的应用研究[J].施工技术,2014,44(15):34-36.
    [3]缪昌文,刘建忠.应用高强混凝土应注意的几个问题[J].施工技术,2013,43(10):1-5.
    [4]陆长庚.高强度混凝土的现状及存在问题[J].混凝土与水泥制品,1986(6):1-3.
    [5]经来旺,高全臣,徐辉东,等,冻结壁融化阶段井壁温度应力研究[J].岩土力学,2004,25(9):1357-1362.
    [6]刘金龙,陈陆望,王吉利.考虑温度应力影响的立井井壁强度设计方法[J].岩石力学与工程学报,201 1,30(8):1557-1562.
    [7]虞相,王正廷,苏立凡.我国地层冻结技术的新发展——纪念冻结法凿井40周年[J].煤炭科学技术,1985,11(7):2-6.
    [8]杨平,郁楚侯,张维敏,等.冻结壁与外壁温度和受力实测研究[J].煤炭科学技术,1999,27(4):36-39.
    [9]梁恒昌,周国庆,刘志强.地层沉降和井壁附加应变实测耦合分析[J].岩土工程学报,2010,32(6):924-929.
    [10]王衍森,张开顺,李炳胜,等.深厚冲积层中冻结井外壁钢筋应力的实测研究[J].中国矿业大学学报,2007,36(3):.287.291.
    [11]姚直书,程桦,张国勇,等.特厚冲积层冻结法凿井外层井壁受力实测研究[J].煤炭科学技术,2004,32(6):49-52.
    [12]张驰,杨维好,刘计寒,等.深厚冻结基岩中新型单层井壁的施工技术与混凝土应变实测[J].煤炭学报,2012,37(2):192-199.
    [13]奚家米,屈永龙,杨更社,等.西部白垩系冻结立井外壁受力与温度实测研究[J]煤矿安全,2014,45(8):68-71.
    [14]朱伯芳.大体积混凝土温度应力与温度控制[M].北京:中国电力出版社,1999.
    [15]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50496—2009大体积混凝土施工规范[S].北京:中国计划出版社,2009.
    [16]朱伯芳.混凝土绝热温升的新计算模型与反分析[J].水力发电,2003(4):29-32.
    [17]马跃峰.基于水化度的混凝土温度与应力研究[D].南京:河海大学,2006.
    [18]刘文燕,黄鼎业,华毅杰.混凝土表面对流换流系数测试研究[J].建筑材料科学,2004,5(2):232-235.
    [19]吴世跃,王英敏.湿壁巷道传热系统及传质系数的研究[J].煤炭学报,1993,18(1):41-50.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700