直埋熱管道紅外偽裝技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-08-15 23:39
隨著現(xiàn)代紅外技術(shù)的不斷成熟和日臻完善,直埋熱管道面臨的紅外偵察監(jiān)視和制導(dǎo)武器的威脅日益增大,為此必須加強(qiáng)直埋熱管道的熱紅外偽裝技術(shù)研究。本文利用傳熱學(xué)原理,通過建立直埋熱管道溫度的數(shù)值模型,分析了管道埋深、冷熱流體混合和包覆保溫材料等措施對熱紅外偽裝效果的影響,分析結(jié)果對直埋熱管道的熱紅外偽裝設(shè)計具有重要的參考價值。
【文章來源】:紅外技術(shù). 2020,42(07)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
直埋熱管道簡化模型Fig.2Simplifiedmodelofdirectburiedheatpipeline
第42卷第7期紅外技術(shù)Vol.42No.72020年7月InfraredTechnologyJuly20207043不同偽裝對策時的數(shù)值模擬與分析3.1管道埋深對偽裝效果的影響分析根據(jù)CJJT81《城鎮(zhèn)直埋熱管道工程技術(shù)規(guī)程》規(guī)定直埋熱管道埋深不低于0.6m,以及綠化偽裝覆土厚度不低于0.5m的要求,我們分別對0.5m、1m、2m、3m四個不同埋深條件下的土壤表面溫度、土壤內(nèi)溫度分布和熱管道內(nèi)流體溫度分布進(jìn)行計算,其結(jié)果如圖4、圖5、圖6所示。地表溫度受管道埋深影響較大,由圖4可以看出隨著管道埋深的增加,地表最大溫差和溫差大于4℃的地表寬度都在逐漸減小,這對直埋熱管道熱紅外偽裝是有利的,當(dāng)管道埋深達(dá)到3m時,其地表最大溫差為3℃。對地表最大溫差T和管道埋深s的關(guān)系進(jìn)行了擬合,得出以下擬合公式。T=23.215e0.476s圖4直埋熱管道不同埋深時的地表溫度分布Fig.4Surfacetemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines圖5直埋熱管道不同埋深時的流體溫度分布Fig.5Fluidtemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines由圖5可以看出,隨著管道埋深的增加,管道出口流體溫度上升,但即便是埋深0.5m的時候,其流體出口溫度也達(dá)288.68℃,所以對管道出口的熱紅外偽裝要采取其他措施處理;由圖6可以看出,隨著管道埋深的增加,土壤中溫度高于50℃區(qū)域在增加,這對植物偽裝是不利的。(a)0.5m埋深(a)0.5mburieddepth(b)1m埋深(b)1mburieddepth(c)2m埋深(c
第42卷第7期紅外技術(shù)Vol.42No.72020年7月InfraredTechnologyJuly20207043不同偽裝對策時的數(shù)值模擬與分析3.1管道埋深對偽裝效果的影響分析根據(jù)CJJT81《城鎮(zhèn)直埋熱管道工程技術(shù)規(guī)程》規(guī)定直埋熱管道埋深不低于0.6m,以及綠化偽裝覆土厚度不低于0.5m的要求,我們分別對0.5m、1m、2m、3m四個不同埋深條件下的土壤表面溫度、土壤內(nèi)溫度分布和熱管道內(nèi)流體溫度分布進(jìn)行計算,其結(jié)果如圖4、圖5、圖6所示。地表溫度受管道埋深影響較大,由圖4可以看出隨著管道埋深的增加,地表最大溫差和溫差大于4℃的地表寬度都在逐漸減小,這對直埋熱管道熱紅外偽裝是有利的,當(dāng)管道埋深達(dá)到3m時,其地表最大溫差為3℃。對地表最大溫差T和管道埋深s的關(guān)系進(jìn)行了擬合,得出以下擬合公式。T=23.215e0.476s圖4直埋熱管道不同埋深時的地表溫度分布Fig.4Surfacetemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines圖5直埋熱管道不同埋深時的流體溫度分布Fig.5Fluidtemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines由圖5可以看出,隨著管道埋深的增加,管道出口流體溫度上升,但即便是埋深0.5m的時候,其流體出口溫度也達(dá)288.68℃,所以對管道出口的熱紅外偽裝要采取其他措施處理;由圖6可以看出,隨著管道埋深的增加,土壤中溫度高于50℃區(qū)域在增加,這對植物偽裝是不利的。(a)0.5m埋深(a)0.5mburieddepth(b)1m埋深(b)1mburieddepth(c)2m埋深(c
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于SPS軟件的埋地?zé)嵊凸艿劳]敎亟捣治鯷J]. 安家榮,李健,魏偉,周繼明. 管道技術(shù)與設(shè)備. 2014(03)
[2]埋地?zé)嵊凸艿姥爻虦亟档臄?shù)值模擬[J]. 王常斌,徐洋,趙艷紅,陳海波. 管道技術(shù)與設(shè)備. 2012(01)
[3]不同季節(jié)埋地?zé)嵊凸艿乐車寥罍囟葓鰯?shù)值模擬[J]. 胡金文,馬貴陽,高巖,劉瑞凱,田麗,何明那. 當(dāng)代化工. 2011(06)
[4]埋地?zé)嵊凸艿乐車鷾囟葓鰯?shù)值模擬[J]. 趙永濤. 新疆石油天然氣. 2007(01)
[5]用紅外成像法探測埋地輸油管道[J]. 周鵬,王明時,陳書旺,葛家怡,張銳,孫紅霞. 石油學(xué)報. 2006(05)
[6]用有限元法計算埋地?zé)嵊凸艿劳寥罍囟葓鯷J]. 張靜,吳明. 遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報. 2004(02)
本文編號:3345148
【文章來源】:紅外技術(shù). 2020,42(07)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
直埋熱管道簡化模型Fig.2Simplifiedmodelofdirectburiedheatpipeline
第42卷第7期紅外技術(shù)Vol.42No.72020年7月InfraredTechnologyJuly20207043不同偽裝對策時的數(shù)值模擬與分析3.1管道埋深對偽裝效果的影響分析根據(jù)CJJT81《城鎮(zhèn)直埋熱管道工程技術(shù)規(guī)程》規(guī)定直埋熱管道埋深不低于0.6m,以及綠化偽裝覆土厚度不低于0.5m的要求,我們分別對0.5m、1m、2m、3m四個不同埋深條件下的土壤表面溫度、土壤內(nèi)溫度分布和熱管道內(nèi)流體溫度分布進(jìn)行計算,其結(jié)果如圖4、圖5、圖6所示。地表溫度受管道埋深影響較大,由圖4可以看出隨著管道埋深的增加,地表最大溫差和溫差大于4℃的地表寬度都在逐漸減小,這對直埋熱管道熱紅外偽裝是有利的,當(dāng)管道埋深達(dá)到3m時,其地表最大溫差為3℃。對地表最大溫差T和管道埋深s的關(guān)系進(jìn)行了擬合,得出以下擬合公式。T=23.215e0.476s圖4直埋熱管道不同埋深時的地表溫度分布Fig.4Surfacetemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines圖5直埋熱管道不同埋深時的流體溫度分布Fig.5Fluidtemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines由圖5可以看出,隨著管道埋深的增加,管道出口流體溫度上升,但即便是埋深0.5m的時候,其流體出口溫度也達(dá)288.68℃,所以對管道出口的熱紅外偽裝要采取其他措施處理;由圖6可以看出,隨著管道埋深的增加,土壤中溫度高于50℃區(qū)域在增加,這對植物偽裝是不利的。(a)0.5m埋深(a)0.5mburieddepth(b)1m埋深(b)1mburieddepth(c)2m埋深(c
第42卷第7期紅外技術(shù)Vol.42No.72020年7月InfraredTechnologyJuly20207043不同偽裝對策時的數(shù)值模擬與分析3.1管道埋深對偽裝效果的影響分析根據(jù)CJJT81《城鎮(zhèn)直埋熱管道工程技術(shù)規(guī)程》規(guī)定直埋熱管道埋深不低于0.6m,以及綠化偽裝覆土厚度不低于0.5m的要求,我們分別對0.5m、1m、2m、3m四個不同埋深條件下的土壤表面溫度、土壤內(nèi)溫度分布和熱管道內(nèi)流體溫度分布進(jìn)行計算,其結(jié)果如圖4、圖5、圖6所示。地表溫度受管道埋深影響較大,由圖4可以看出隨著管道埋深的增加,地表最大溫差和溫差大于4℃的地表寬度都在逐漸減小,這對直埋熱管道熱紅外偽裝是有利的,當(dāng)管道埋深達(dá)到3m時,其地表最大溫差為3℃。對地表最大溫差T和管道埋深s的關(guān)系進(jìn)行了擬合,得出以下擬合公式。T=23.215e0.476s圖4直埋熱管道不同埋深時的地表溫度分布Fig.4Surfacetemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines圖5直埋熱管道不同埋深時的流體溫度分布Fig.5Fluidtemperaturedistributionatdifferentburieddepthsofdirectburiedheatpipelines由圖5可以看出,隨著管道埋深的增加,管道出口流體溫度上升,但即便是埋深0.5m的時候,其流體出口溫度也達(dá)288.68℃,所以對管道出口的熱紅外偽裝要采取其他措施處理;由圖6可以看出,隨著管道埋深的增加,土壤中溫度高于50℃區(qū)域在增加,這對植物偽裝是不利的。(a)0.5m埋深(a)0.5mburieddepth(b)1m埋深(b)1mburieddepth(c)2m埋深(c
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于SPS軟件的埋地?zé)嵊凸艿劳]敎亟捣治鯷J]. 安家榮,李健,魏偉,周繼明. 管道技術(shù)與設(shè)備. 2014(03)
[2]埋地?zé)嵊凸艿姥爻虦亟档臄?shù)值模擬[J]. 王常斌,徐洋,趙艷紅,陳海波. 管道技術(shù)與設(shè)備. 2012(01)
[3]不同季節(jié)埋地?zé)嵊凸艿乐車寥罍囟葓鰯?shù)值模擬[J]. 胡金文,馬貴陽,高巖,劉瑞凱,田麗,何明那. 當(dāng)代化工. 2011(06)
[4]埋地?zé)嵊凸艿乐車鷾囟葓鰯?shù)值模擬[J]. 趙永濤. 新疆石油天然氣. 2007(01)
[5]用紅外成像法探測埋地輸油管道[J]. 周鵬,王明時,陳書旺,葛家怡,張銳,孫紅霞. 石油學(xué)報. 2006(05)
[6]用有限元法計算埋地?zé)嵊凸艿劳寥罍囟葓鯷J]. 張靜,吳明. 遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報. 2004(02)
本文編號:3345148
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