非线性热传导模型试验相似准则的建立方法

    公开(公告)号:CN108088870A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711302533.5

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01N25/20 G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种非线性热传导模型试验相似准则的建立方法,步骤为,利用分离变量法求出该一维非线性热传导微分方程的解析解;依据模型与原型的热参数和几何缩比,确定解析解表达式里各参数的相似常数;将得到的相似常数代入到解析解表达式之中,利用相似转换法推导出各物理量之间应满足的相似准则。本发明的效果是推导出的相似准则能够与单值条件相结合,具有理论清晰,计算方法简单等特点。应用于土的一维冷冻模型试验时,该方法更符合由孔隙水相变引起的非线性热传导过程,该方法的提出有望为冻土模型试验的设计和实施提供理论基础和技术支持。

    非线性热传导模型试验相似准则的建立方法

    公开(公告)号:CN108088870B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201711302533.5

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01N25/20 G06F30/20

    摘要: 本发明公开一种非线性热传导模型试验相似准则的建立方法,步骤为,利用分离变量法求出该一维非线性热传导微分方程的解析解;依据模型与原型的热参数和几何缩比,确定解析解表达式里各参数的相似常数;将得到的相似常数代入到解析解表达式之中,利用相似转换法推导出各物理量之间应满足的相似准则。本发明的效果是推导出的相似准则能够与单值条件相结合,具有理论清晰,计算方法简单等特点。应用于土的一维冷冻模型试验时,该方法更符合由孔隙水相变引起的非线性热传导过程,该方法的提出有望为冻土模型试验的设计和实施提供理论基础和技术支持。

    基于相似理论的模型冻土热参数计算方法

    公开(公告)号:CN107966473B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201711312304.1

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01N25/20 G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种基于相似理论的冻土模型热参数计算方法,步骤为利用不同负温下原土的比热和导热系数,拟合得到该原土比热和导热系数随温度的变化曲线,计算单位体积原土的潜热;根据原型与模型的几何尺寸缩比,确定几何相似常数Cl即a;若原型土密度为ρp,模型土密度为ρm,确定土的密度相似常数Cρ即为ρp与ρm的比值;若原型冷源温度为Tp,模型冷源温度为Tm,确定温度相似常数CT即为Tp与Tm的比值;根据上述所确定的物理参数的相似常数,经计算得出冻土热参数。本发明的效果是该计算方法弥补了冻土温度场模型试验中模型土热参数计算,计算的误差小于0.1℃,精度满足实际工程中的热值的应用,进而保证了模型试验结果的准确性。

    基于相似理论的模型冻土热参数计算方法

    公开(公告)号:CN107966473A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711312304.1

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01N25/20 G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种基于相似理论的冻土模型热参数计算方法,步骤为利用不同负温下原土的比热和导热系数,拟合得到该原土比热和导热系数随温度的变化曲线,计算单位体积原土的潜热;根据原型与模型的几何尺寸缩比,确定几何相似常数Cl即a;若原型土密度为ρp,模型土密度为ρm,确定土的密度相似常数Cρ即为ρp与ρm的比值;若原型冷源温度为Tp,模型冷源温度为Tm,确定温度相似常数CT即为Tp与Tm的比值;根据上述所确定的物理参数的相似常数,经计算得出冻土热参数。本发明的效果是该计算方法弥补了冻土温度场模型试验中模型土热参数计算,计算的误差小于0.1℃,精度满足实际工程中的热值的应用,进而保证了模型试验结果的准确性。

    适用于正十二面体式三维应力测试装置的模具

    公开(公告)号:CN206725314U

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201720525820.1

    申请日:2017-05-12

    IPC分类号: G01N1/28 G01N3/02

    摘要: 本实用新型提供一种适用于正十二面体式三维应力测试装置的模具,该模具的第一模型壳、第二模型壳均是由六个尺寸相同的正五边形面以相邻两面互成116°33′54″角的连接围成的壳,第一模型壳每个面的中心位置均设有直径为2-3cm的圆形孔,分别将六个成孔栓a紧固在圆形孔处,第一模型壳外周五个侧面的底部每个棱的中间部位均设有连接用的螺栓孔,通过螺栓均固定有矩形条;第二模型壳的顶面中心部位设有直径为4-5cm的圆孔,第二模型壳外周五个侧面的底部每个棱的中间部位分别向下通过螺栓固定有与底端棱成116°33′54″角的矩形条,二模型壳扣合镶嵌。有益效果是该模具将正十二面体测试装置的精度提高19.5%-23.7%,使得装置在实际的制作速率提高40%-50%。