基于熱流管單元的混凝土通風(fēng)冷卻效果
本文選題:混凝土 切入點:通水冷卻 出處:《武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版)》2017年01期 論文類型:期刊論文
【摘要】:我國當(dāng)前通常采用內(nèi)嵌水管通水冷卻以降低混凝土溫度,但在干旱地區(qū)或混凝土結(jié)構(gòu)較高部分采用通水冷卻施工較不方便,以空氣作為冷卻介質(zhì)進行混凝土冷卻能夠較好地避免上述問題.相較于通水冷卻,通風(fēng)冷卻施工設(shè)備較為簡單,且由于空氣密度較小,可采用豎直方向通風(fēng)冷卻.采用熱流耦合單元,充分考慮風(fēng)、水的沿程溫度變化以及冷卻管附近混凝土、遠離冷卻管混凝土不同的溫度變化規(guī)律,進行通風(fēng)冷卻敏感性分析及通風(fēng)冷卻、通水冷卻效果對比.仿真模擬結(jié)果表明:通風(fēng)冷卻能夠較好地削減混凝土溫度峰值;通風(fēng)風(fēng)速越快、通風(fēng)溫度越低、混凝土截面越小,通風(fēng)冷卻效果越好;選取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)速及通風(fēng)溫度,通風(fēng)冷卻能夠達到與通水冷卻近似的冷卻效果.
[Abstract]:At present, water cooling with embedded pipes is usually used in China to reduce the temperature of concrete, but it is not convenient to use water cooling in arid areas or in the higher parts of concrete structures. Using air as cooling medium for concrete cooling can avoid the above problems. Compared with water cooling, ventilation cooling construction equipment is simpler, and because of the air density is small, Vertical ventilation can be used for cooling. Heat flow coupling element is used to fully consider the variation of wind and water temperature along the side and the concrete near the cooling pipe. The temperature variation law of concrete is far away from the cooling pipe. The simulation results show that ventilation cooling can reduce the peak value of concrete temperature, the faster the ventilation speed, the lower the ventilation temperature, and the smaller the section of concrete. The better the ventilation cooling effect is, the better the ventilation cooling effect is when the proper wind speed and ventilation temperature are selected.
【作者單位】: 武漢大學(xué)水資源與水電工程科學(xué)國家重點實驗室;長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目(編號:51579192)
【分類號】:TV544
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,本文編號:1610570
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