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上海市科学技术委员会科研基金(10231200400)

作品数:5 被引量:39H指数:4
相关作者:岳丰田石荣剑张勇陆路张勇更多>>
相关机构:中国矿业大学更多>>
发文基金:上海市科学技术委员会科研基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:建筑科学矿业工程交通运输工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇建筑科学
  • 2篇矿业工程
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 3篇液氮冻结
  • 2篇冻结管
  • 2篇土力学
  • 2篇温度场
  • 2篇管结构
  • 1篇地铁
  • 1篇冻结法
  • 1篇冻结法施工
  • 1篇冻结温度
  • 1篇冻土
  • 1篇冻土力学
  • 1篇冻胀
  • 1篇冻胀率
  • 1篇盾构
  • 1篇盾构出洞
  • 1篇液氮
  • 1篇塑料
  • 1篇人工冻土
  • 1篇温度分布
  • 1篇联络通道

机构

  • 5篇中国矿业大学

作者

  • 5篇岳丰田
  • 4篇石荣剑
  • 3篇陆路
  • 3篇张勇
  • 3篇张勇
  • 1篇曹小为
  • 1篇高书豹
  • 1篇夏阳
  • 1篇申翱

传媒

  • 1篇现代隧道技术
  • 1篇中国矿业大学...
  • 1篇岩石力学与工...
  • 1篇煤炭科学技术
  • 1篇煤炭学报

年份

  • 3篇2013
  • 2篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
广州地铁联络通道冻结工程冻土力学特性试验研究被引量:4
2013年
冻土力学特性参数是工程设计和施工的重要参考量,为保证冻结工程施工的安全性和合理性,文章以广州地铁6号线某联络通道冻结施工为例.对冻土进行了无侧限单轴抗压强度、抗弯强度、破坏挠度、结冰温度以及冻胀融沉试验分析。研究结果表明:在-10%恒温条件下,各类土层无侧限单轴抗压强度为6.43—9.48MPa,强度指标较自然状态下得到大幅提高;抗弯强度为2.97—5.67MPa,破坏应变和破坏挠度满足施工要求;结冰温度在-0.5℃-O.6℃之间.冻胀率和融沉系数分别在10.79%~12.44%和11.06%-13.48%之间。
邵晨晨岳丰田张勇石荣剑
关键词:地铁联络通道人工冻土冻结温度冻胀率
西部地区淹水井筒冻结法施工监测分析被引量:12
2012年
为了在西部地区某矿淹水井筒冻结法施工过程中,准确掌握冻土发展情况和冻土压力对上部已有井壁影响情况,对盐水温度、冻土温度以及冻土压力进行了实时监测;通过对监测数据的整理和分析,得出了淹水井筒在冻结过程中盐水温度、冻土温度和冻土压力的变化规律。分析结果表明,测温孔和泄压孔内外测温数据的结合,能更好地掌握冻土的发展规律,井筒周围的泄压孔对冻胀压力的减小有一定的效果,淹水井筒冻土帷幕形成后,通过提高盐水温度等措施,控制了冻土过快发展,冻土压力下降并趋于平缓,指导了井筒顺利排水和开挖,并保证了上部井壁的安全。
夏阳岳丰田高书豹曹小为申翱
关键词:冻结法
液氮冻结管壁温度的分布规律被引量:11
2013年
分析了冻结管的材质、结构、布置方式、串联方式等不同条件下液氮冻结试验中的管壁温度数据.结果表明:采用传统冻结管结构的液氮冻结中,冻结管口与管底的管壁温度差别较大,在冻结管长度方向上管壁温度成近线性分布;采用在供液管上开孔的冻结管结构,可以有效减少冻结管壁的温差,特别是在供液管底部封堵后,采用较小的开孔间距时,冻结管壁温度分布基本是均匀的;在冻结管串联时,相同深度位置进液管壁温度都低于出气管壁温度,且两者的温差基本一致.液氮灌入量、冻结管材料、结构和连接方式是影响冻结管壁温度分布的主要因素.
石荣剑岳丰田张勇陆路
关键词:液氮冻结温度场冻结管管壁温度
使用塑料冻结管的液氮冻结温度场试验研究被引量:14
2012年
温度场分析是判断冻结土体性状进而反映冻结效果的重要手段,而盾构出洞液氮冻结加固中使用塑料冻结管对温度场的分布有较大影响。为获得使用塑料冻结管液氮冻结温度场的分布规律,以相似理论为基础,使用塑料冻结管进行上海淤泥质黏土的液氮冻结物理模拟试验,得出结论如下:沿塑料冻结管长度方向,冻结管壁的温度差别较大,造成不同位置冻结壁的发展范围不均匀,在冻结循环的末端管壁温度最高,冻结效果相对较差。冻结形成冻结区内的温度分布曲线较陡直,而在冷却区的温度分布曲线较平缓,其温度梯度较使用钢管的液氮冻结时小。在土层性质确定的情况下,液氮灌注状况、冻结管间距、冻结时间是影响液氮冻结效果的主要因素。冻结过程中,采用较小的冻结管间距,可以加快冻结速度,缩短冻结时间,发挥液氮冻结优势。研究结果表明,塑料冻结管可以应用于液氮冻结加固施工,研究成果可以为液氮冻结的工程应用提供有益的参考。
石荣剑岳丰田张勇张勇
关键词:土力学液氮冻结温度场盾构出洞
液氮冻结管内沸腾段分布特征的试验研究被引量:5
2013年
为获得液氮冻结管内沸腾段的分布特征,采用在供液管上开孔的冻结管结构,进行了现场冻结试验,通过布置在冻结管内的测温管,测试了液氮冻结过程中冻结管内的温度,获得了冻结管内沸腾段的分布特征,得出以下基本结论:采用供液管上开孔的冻结管结构,冻结管内出现液氮沸腾状态时,冻结管出口氮气温度较传统液氮冻结的出口温度低。随着液氮灌注量的增加,在供液管开孔段上部位置首先出现液氮沸腾段,并逐渐向下延伸,直至下部冻结管全部进入沸腾段,而上部未开孔的范围内较难获得液氮沸腾状态。由于不同位置液氮气化量的差异,造成液氮沸腾段内形成的冻结壁均匀性较差。研究结果表明,调节供液管上的开孔范围和液氮供应量,可以有效控制冻结管内沸腾段分布范围,提高液氮利用效率,发挥液氮快速冻结的优势。
石荣剑岳丰田张勇张勇
关键词:液氮冻结温度分布
共1页<1>
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