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Average temperature calculation for straight single-row-piped frozen soil wall 被引量:8
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作者 XiangDong Hu SiYuan She RuiZhi Yu 《Research in Cold and Arid Regions》 2011年第2期124-131,共8页
The average temperature of frozen soil wall is an essential parameter in the process of design, construction, and safety manage- ment of artificial ground freezing engineering. It is the basis of calculating frozen s... The average temperature of frozen soil wall is an essential parameter in the process of design, construction, and safety manage- ment of artificial ground freezing engineering. It is the basis of calculating frozen soil's mechanical parameters, fiarther prediction of bearing capacity and, ultimately, safety evaluation of the frozen soil wall. Regarding the average temperature of sin- gle-row-piped frozen soil wall, this paper summarizes several current calculation methods and their shortcomings. Furthermore, on the basis of Bakholdin's analytical solution for the temperature field under straight single-row-piped freezing, two new calcula- tion models, namely, the equivalent trapezoid model and the equivalent triangle model, are proposed. These two approaches are used to calculate the average temperature of a certain cross section which indicates the condition of the whole frozen soil wall. Considering the possible parameter range according to the freezing pipe layout that might be applied in actual construction, this paper compares the average temperatures of frozen soil walls obtained by the equivalent trapezoid method and the equivalent tri- angle method with that obtained by numerical integration of Bakholdin's analytical solution. The results show that the discrepancies are extremely small and these two new approaches are better than currently prevailing methods. However, the equivalent triangle method boasts higher accuracy and a simpler formula compared with the equivalent trapezoid method. 展开更多
关键词 artificial ground freezing single-row-piped freezing frozen soil wall average temperature equivalent trapezoid method equivalent triangle method Bakholdin's solution
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直线形单排管冻土帷幕平均温度计算方法 被引量:30
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作者 胡向东 《冰川冻土》 CSCD 北大核心 2010年第4期778-785,共8页
冻土帷幕平均温度是人工地层冻结工程设计、施工和安全管理的重要参数.为了确定单排管冻土帷幕的平均温度,进而确定冻土的力学参数和冻土帷幕的承载能力,为冻土帷幕的安全状态作出评价.以单排管冻土帷幕温度场的巴霍尔金解析解为基础,... 冻土帷幕平均温度是人工地层冻结工程设计、施工和安全管理的重要参数.为了确定单排管冻土帷幕的平均温度,进而确定冻土的力学参数和冻土帷幕的承载能力,为冻土帷幕的安全状态作出评价.以单排管冻土帷幕温度场的巴霍尔金解析解为基础,建立了直线形单排管冻土帷幕的平均温度的两种计算模型——等效梯形法和等效三角形法模型,该模型以冻土帷幕某一横截面厚度上的等效梯形法或等效三角形法计算的平均温度来等效整体冻土帷幕的平均温度.在实际工程中可能出现的冻结管平面布置参数变化范围中,全面考察了冻土帷幕平均温度等效梯形法和等效三角形法计算结果与依据巴霍尔金解析解数值积分计算结果的误差.结果表明,等效梯形法和等效三角形法计算的冻土帷幕平均温度误差很小,优于流行的计算方法. 展开更多
关键词 冻结法 单排管冻结 冻土帷幕 平均温度 等效梯形法 等效三角形法 巴霍尔金解
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广义单排管冻结稳态温度场解析解 被引量:5
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作者 方涛 胡向东 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第S02期535-543,共9页
人工地层冻结工法将土体中水变成冰,形成冻土,提高土体自身的承载力,是地下工程理想的加固体与止水帷幕。在高地下水位软土地区,冻结法被广泛应用于盾构进出洞加固工程中,其常见的布管形式有直线排管和圈管两大类。人工冻土帷幕的力学... 人工地层冻结工法将土体中水变成冰,形成冻土,提高土体自身的承载力,是地下工程理想的加固体与止水帷幕。在高地下水位软土地区,冻结法被广泛应用于盾构进出洞加固工程中,其常见的布管形式有直线排管和圈管两大类。人工冻土帷幕的力学性能与布管形式和温度分布密不可分,因此掌握不同布管形式的温度场分布是冻结工程成功的基础。现在较为流行的方法是将冻结看作准稳态过程,利用稳态公式近似计算温度场分布。对于单排管冻结稳态温度场的解,目前仅有简单布置条件下的解析解,尚无通用的解答形式。基于人工冻结稳态温度场假设,依托Бахолдин单排管模型建立相应稳态温度场的周期形式计算模型,引入狄拉克函数,利用格林函数法获得其解析解的周期表达形式,并外推获得广义单排管冻结稳态温度场解析解的矩阵表达形式;选取1种特殊的布管形式,应用有限元软件进行冻结瞬态数值模拟,检验稳态温度场解析解用于预估瞬态温度场分布的准确性和适用性。结果表明,在单排管冻结前期,由于冻土尚未交圈,冻结管与土体热交换剧烈,解析解与数值计算结果之间存在一定的误差,但总体变化趋势是保持一致的。当冻土发展一段时间后,热交换趋于稳定状态,解析解与数值计算的吻合程度非常高,即该阶段内,利用解析解能较好得预估瞬态温度场分布情况。 展开更多
关键词 人工地层冻结法 广义单排冻结管 稳态温度场 解析解 周期函数 格林函数法
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直线形单排管冻土帷幕平均温度计算 被引量:6
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作者 胡向东 刘阳辉 +1 位作者 洪泽群 韩延广 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期1092-1097,共6页
在人工地层冻结工程中,平均温度是评价冻土帷幕状态,进行冻土帷幕力学性能分析的基本参数,本文研究单排管冻结形成的冻土帷幕的平均温度计算。基于单排管冻结稳态温度场解析解,直接对温度场表达式进行积分运算,运用分部积分法和积分中... 在人工地层冻结工程中,平均温度是评价冻土帷幕状态,进行冻土帷幕力学性能分析的基本参数,本文研究单排管冻结形成的冻土帷幕的平均温度计算。基于单排管冻结稳态温度场解析解,直接对温度场表达式进行积分运算,运用分部积分法和积分中值定理,得到了单排管冻结平均温度计算公式,根据工程中的实际参数取值进行了公式的简化。考虑到温度场解析解在冻结管区域的不适用,采用相同的积分策略求解冻结管区域对平均温度计算的影响,进行了平均温度计算公式的修正。使用A NSYS进行了单排管冻结的热学稳态数值模拟与平均温度计算公式的结果进行比对,考察管间距l=0. 4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4 m,相对厚度ξ/l=0. 5,0.6,0. 7,0. 8,1.0,1.5共6种冻结发展状态,根据试验报告进行土质参数取值,冻结参数为工程中常用取值。对比计算结果显示,公式计算与数值计算的结果较为吻合。当相对厚度大于0.5时,随着冻土厚度的发展(相对厚度的增大),理论计算结果与数值计算结果的差值迅速减小到0.5以内,当相对厚度大于0.6时,差值小于0.2℃当相对厚度为1及以上时,差值小于0.1℃。通过数值模拟验证了平均温度计算公式的准确性,也说明公式简化和修正的合理性,公式计算的误差满足工程应用的要求。 展开更多
关键词 人工地层冻结法 单排管冻结 稳态温度场解析解 平均温度 数值模拟
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