中国地质环境监测院
中国地质灾害防治工程行业协会
主办

裂隙岩体渗流耦合传热分析

杨伟, 杨秋实, 杜宝, 张树光. 裂隙岩体渗流耦合传热分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2012, 23(1): 99-102. doi: 10.3969/j.issn.1003-8035.2012.01.019
引用本文: 杨伟, 杨秋实, 杜宝, 张树光. 裂隙岩体渗流耦合传热分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2012, 23(1): 99-102. doi: 10.3969/j.issn.1003-8035.2012.01.019
Analysis of coupled heat transfer for fractured rock seepage[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2012, 23(1): 99-102. doi: 10.3969/j.issn.1003-8035.2012.01.019
Citation: Analysis of coupled heat transfer for fractured rock seepage[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2012, 23(1): 99-102. doi: 10.3969/j.issn.1003-8035.2012.01.019

裂隙岩体渗流耦合传热分析

  • 基金项目:

    国家自然科学基金项目

详细信息
  • 中图分类号: TU451 O242

Analysis of coupled heat transfer for fractured rock seepage

  • 以地下裂隙岩体在裂隙水—孔隙水和温度场之间耦合作用为研究对象,对热和流体流动控制方程采用有限容积数值方法进行离散求解,设置了六种裂隙水—孔隙水流速方案,给出了部分无量纲温度场,并分析了传热与流动原因。分析结果表明:岩体内裂隙水—孔隙水引发的热质迁移对裂隙岩体的温度场分布有重要影响;当裂隙岩体内发生地下裂隙水—孔隙水渗流、及热量的转移时,会产生渗流场、温度场之间的耦合作用;裂隙内水流渗透速度是影响岩体温度的主要因素,孔隙内水流渗透速度是影响岩体温度的次要因素,温差主要发生在裂隙水边界层处。
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出版历程
刊出日期:  2012-02-25

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