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1、建筑系毕业论文范文建筑系毕业论文范文一个建筑的质量水平决定了建筑的安全性、耐久以及实用性。下面是学习啦我为大家整理的建筑系毕业论文范文,供大家参考。建筑系毕业论文范文篇一(基于重力热管技术的道路降温与融雪系统的探究)【摘要】针对路面的高温、积雪絘岜侍?将重力热管技术应用到道路上,运用合理的管路设计实现水的循环和热能的传递。该系统利用重力热管可实现夏季沥青路面的降温和冬季路面的融冰的功能,降温时输出热水热能可利用,除雪时更节能环保,同时也提出了延长道路寿命和缓解城市热岛效应的新方法。【关键词】道路降温道路融雪重力热管1引言道路因高温和结冰产生的路况问题对交通安全造成宏大隐患。夏季沥青路面不断释放
2、热量,加剧城市的热岛效应。目前国内外对道路降温研究集中于路面涂反射涂料、保水涂料等,但铺设效率低、造价高昂、使用性能不稳定。针对冬季路面积雪结冰,我国目前主要用融雪剂和机械除雪等。这会导致路面毁坏增加,缩短使用寿命。针对路面的高温、积雪结冰问题,将重力热管技术应用到道路上,运用合理的管路设计实现水的循环和热能的传递。该系统利用重力热管可实现夏季沥青路面的降温和冬季路面的融冰的功能,降温时输出热水热能可利用,除雪时更节能环保,同时也提出了延长道路寿命和缓解城市热岛效应的新方法。同时节约能源,环保高效可再生,发展前景宏大。2温控原理重力热管是装入少量液体的竖直真空密封管子,管子的下端加热时下端的液
3、体蒸发,以高速向上部移动,当与温度较低的上端管壁接触后,冷凝成液体。液体靠重力作用沿管子内壁流回下端蒸发段,如此由下端向上端连续不断地传递热量。利用重力热管将路面的温度采集升至上端,并通过水循环将上端的能量带走,且在重力热管附近的路面局部温度降低时,根据热力学第二定律:在自然状态下,热量只能由热处传到冷处。路中央会持续的将热量传递至热管处,进而实现了路面的整体降温。初步设计新型道路栏杆由若干段组成,每段中有十个用于传递热量的重力热管,重力热管位于栏杆的中间特殊的密闭腔体里。热管底部埋入沥青路面下面,为了增加热管的吸热降温效果,在热管底部吸热端安装导热翅片。根据栏杆的位置不同进行安装,使翅片始终
4、伸向路基面中央。即假如栏杆安置于路中央,则翅片向道路两侧延伸,栏杆位于路边从一侧伸向路面,如此可实现整个路基都有热传导率高的翅片进行温度的快速控制。2.1夏季路面降温(如图1)利用水的循环带走重力热管采集的热量并将输出的热水用在城市居民和工厂等需要热水的地方。重力热管采用全密闭式构造,内部装有小部分沸点较低的液体媒介,以实现热管的吸放热。热管的外部套空心的栏杆套筒,热管与套筒之间通水。热管底部有一水平方向的进水管,其上有阀门,在夏季时阀门呈打开状态,进来的水通过阀门分往每根套筒,水从热管底端进入套筒,在上升的经过吸收热管中的热量并升温。当这部分水到达套筒顶部的时候进入水平方向上的管道。水平方向
5、上的管道一端封闭一端开口,水向管道的出口方向流动,热水从出口流出并被采集起来。这部分的热水能够供市民或者工厂使用,若应用在高速路上,热水还能够供给给服务站,给旅途劳顿的乘客和司机使用。取1的沥青路面做分析,沥青层聚热厚度为4cm,沥青密度2.46比热容1.67,安装路面平均温度由60降到45计算得=197.136,根据吸收效率80%,计算得=158,即平均每平米沥青路面热管可吸热大概158KJ。采用此降温方法能够方便的实现对沥青路面的降温且降温效果比拟明显。相较于传统的路面,在环境气温为35时,其大致为路面降温1015,即由原来60左右降到45左右。能够有效缓解城市的热岛效应,延长沥青路面的使
6、用寿命、改善城市环境等。其后期的维护费用较少,且采集的能量可利用,进而实现变废为宝的经过。2.2冬季路面融雪(如图2)利用向底部供水系统通热水提高路基的温度来实现冰雪融化。降雪以及气温过低等影响容易产生积雪结冰,为加速融雪除冰,此时热管底部的阀门呈关闭状态,向热管底部的管道中通入热水,通过热传导将管道中热水的热量传导给每根热管下对应的翅片,翅片进而将热量扩散至整个路基,同时路面温度也会上升,进而实现对整个路面的融雪。采用这一方法能够加速路面的融冰除雪,且效果较为持久。3采集热水应用3.1利用低温发电技术给路灯供电低温发电技术的基本原理发电经过是利用有机工质低沸点蒸发的热物理性质,经蒸发器与温热
7、源换热,蒸发为饱和或者过热蒸气推动膨胀机做功,将低档次热能转化为机械能,并拖动发电机发电。膨胀后蒸汽进入冷凝器冷凝为饱和液体,经工质循环泵加压进入蒸发器完成循环。据资料得知低温发电系统年均理论平均发电效率约为10.1%,实际平均发电效率约为3.8%。从1m2路面采集到的热能得出计算理论发电量We=10.2%158KJ=16KJ。据查资料我国现有公路1758000Km,假设只要0.001%运用该系统,天天将能节约电量为2000kw/h,相当于1t标准煤。3.2利用热水输出供应居民小区夏季时输出的热水能够采集后就近供应路边居民小区,以知足居民的日常生活对热水的需求。平均每平米沥青路面热管可吸热大概
8、158KJ,假设这些热量全部用来加热水,在35左右的高温天气里,根据热量计算公式:Q=GC(t2-t1)。按每个小区沥青路长度为2km计算,可得出这段路能提供720000KJ的热能,将其转换成80温水提供应小区,则该路段能够天天提供4.4t的80温水给小区的居民日常生活使用。4结语该系统以全新的理念切入了道路建设、维护领域,着眼于道路的降温与融雪系统的研发。将有利于道路的行车安全与维护,具有广泛的社会效益和推广应用前景。该系统在现有的路面温度控制的研究基础上,结合现有的重力热管技术,在原理上具有可行性。由于道路温控技术是正发展的技术,日后会不断的研究和试验,在推广上具有可行性。该系统能够快速便
9、捷的实现道路温控,减少人力和物力,节约能源同时环保高效,在经济上具有可行性。通过调研和查阅资料,目前市场上无同类产品。该系统的应用能够采集能量和节约冬季融雪消耗的人力物力。同时能够大大降低了对道路维护的费用,提高道路交通的安全系数,减少了因冰雪造成的交通事故率,具有宏大的社会效益和广阔的应用前景。参考文献:1王家主.热管对沥青混凝土温度场调节的室内模拟J.公路,2020,04.2奚正平,汤慧萍,朱纪磊,廖际常.热管及热管用金属多孔材料J.2006,08.3汪双杰,陈建兵1,黄晓明.热棒路基降温效应的数值模拟J.交通运输工程学报,2005,09.4程国栋,孙志忠,牛富俊.冷却路基方法在青藏铁路上
10、的应用J.冰川冻土,2006,12.5屠艳平,管昌生,李元松.地源热泵路面融雪化冰可靠性设计及应用分析J.武汉工程大学学报,2020,O6.6李虎,张于峰,李鑫钢,李洪,韩婵娟.低温发电系统在精馏工艺中的节能技术J.化工进展,2021,32(5).7孙惠山,李胜山,傅宗茂,董石正.炼油厂低温余热利用与低温湿汽发电设计J.化工进展,2020,28.建筑系毕业论文范文篇二(浅析高应力巷道支护技术研究)【摘要】对高应力巷道区域支护及效果进行全面分析,针对深部软岩巷道围岩应力高、松动范围比拟大、围岩变形相对较为严重的特点,应用深层巷道围岩来控制“内、外承载构造耦合稳定原理,提出了深部软岩巷道卸压支护技
11、术。并获得了很好的经济效益。为同类软岩巷道支护提供了更好借鉴。为进一步升级巷道及改善原有问题提供合理参考数据。【关键词】内、外承载构造卸压联合支护随着矿井不断的开采,目前我国大部分矿井的开采深度逐步增加.由于深度的加大,巷道掘进和维护的环境就越来越差,软岩巷道维护较为困难,软岩问题尤为突出.巷道顶板不断下沉,两帮变形严重,最为突出的是底臌强烈,且持续变形,给巷道围岩支护控制带来极大的不便。1深部巷道围岩控制“内、外承载构造耦合稳定原理根据深层软岩巷道矿压特征,提出深层巷道围岩控制“内、外承载构造耦合稳定原理,“内承载构造是指锚固体、注浆体及支架等巷道支护构造;“外承载构造指巷道围岩应力峰值点附
12、近,以部分塑性硬化区和软化区岩体为主体组成的承载构造,为主承载构造。2卸压支护技术的提出根据深部巷道围岩控制“内、外承载构造耦合稳定原理,提出了深层软岩巷道卸压支护新技术。此项技术综合运用围岩卸压、锚梁网喷支护、u型钢支护、注浆和锚索加强支护等方法。3导硐卸压及支护参数(1)导硐几何形状及尺寸。导硐的方位与设计巷道的方位完全一致.断面采用半圆拱形,墙高1m,宽2.4m,如图3.l所示。(2)导硐支护。导硐采用锚网喷支护。采用L1800mm,l8mm的圆钢锚杆,每根锚杆采用1支L600mm直径为23mm的树脂药卷锚固,锚杆间排距为800mmx800mm。采用直径为4mm的100mmX100mm网
13、孔铁丝网护帮护顶。全断面喷射混凝土30mm厚,支护断面如图3.l所示。(3)卸压时间。卸压时间根据导硐开挖支护后变形损坏情况确定。卸压导硐开挖支护后l0至15d内,围岩收敛变形速率相对较快,喷层不断开裂,岩层中裂隙增加,相对应力释放较快,如图3.2中OA段所示。15d后围岩松动,软弱夹层破碎流变,如图2中AB段所示,35d以后围岩变形减缓,曲线变平,如图3.2中BC段所示,讲明卸压已基本完成,能够进行扩巷和支护工作。4巷道支护参数(1)锚杆支护参数。采用L2400mm直径20mm的强螺纹钢无纵筋锚杆,排间距为650mm700mm。采用2支L600mm直径23mm的树脂药卷加长锚固,巷道顶板和两
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