填埋体热调节理论与温度变化时HDPE管道应力变形特性研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41877222
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0705.工程地质环境与灾害
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

There is obvious negative influences on the municipal solid waste (MSW) landfills by temperature increase from biodegradation. In this proposal, the influences will be avoided by the temperature regulation and thermal energy utilization measurements. A new heat transfer theory will be established on field and laboratory experiments considering heat generation and volume change of biodegradation. The new heat transfer theory will be solved on identifiable initial conditions and boundary conditions corresponding to field and laboratory experiments. The analytical and numerical solutions will be obtained. The mechanism of heat regulation and temperature change in landfills will be investigated through sensitivity analysis of influencing factors and verification of test results. The performance of the HDPE pipes in landfills will be investigated by improved test equipment. The maximum vertical and lateral displacement of HDPE pipes under load and temperature can be measured. The calculation theory of deformation and stress of HDPE pipes from load and temperature will be built concerning different interfaces between HDPE pipes and protection materials. The change of deformation and stress of HDPE pipes considering the influences of load, temperature will be studied. A failure criterion of HDPE pipes on deformation and stress will be established.
城市生活垃圾填埋场中有机成分降解将引起温度升高,对填埋场运行会产生不利影响,可以采取调节措施进行填埋场内温度调节和热能利用,改变填埋场运行状况。申请项目将在已经开展的现场和室内试验研究基础上,考虑填埋场有机物降解产热和体积变化,引入有机物降解产热源项,建立考虑降解产热和体积变化的新热传导理论;补充现场试验和室内试验对应的初始和边界条件,推求新分析理论的解析解和数值解,通过影响因素敏感性对比研究热调节机理,调查填埋场热调节和温度变化规律;考虑荷载和温度共同作用,在现有试验设备上增加HDPE管道试验功能,进行管道在荷载和温度共同作用下受力变形规律试验研究,发现管道的最大竖向和侧向位移以及管壁应力随荷载和温度变化的规律,揭示HDPE管道的变形和应力变化机理;考虑管道和周围材料不同界面接触状态,建立管道受力变形和应力变化计算分析理论,研究荷载和温度影响管道变形和应力变化规律,建立管道破坏判别准则。

结项摘要

城市生活垃圾填埋场中有机成分降解将引起温度升高,对填埋场运行会产生不利影响,可以采取调节措施进行填埋场内温度调节和热能利用,改变填埋场运行状况。本项目在已经开展的室内试验研究基础上,考虑填埋场有机物降解产热,引入有机物降解产热源项,建立了考虑降解产热的轴对称热传导理论;补充室内试验对应的初始和边界条件,得到了理论的解析解;研制了具有温控功能的HDPE管加载试验箱,进行了管道在荷载和温度共同作用下受力变形规律试验研究,调查了先加载后升温时埋地HDPE管的竖向和横向变形规律,以及HDPE管周环向应变的变化规律;考虑管土完全接触和光滑接触条件,建立了管道受力变形和应力变化计算分析理论,分析了荷载、温度和径厚比变化时HDPE管应力变形的变化规律。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Out-of-sync heat and gas generation in landfill and its effect on slope stability
垃圾填埋场不同步的热量和气体产生及其对边坡稳定性的影响
  • DOI:
    10.1680/jenge.21.00138
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Environmental Geotechnics
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Shi Shu;Jianyong Shi;Zuqiang Yao;Tao Zhang
  • 通讯作者:
    Tao Zhang
Analytical solution for deformation characteristics of buried high-density polyethylene pipes considering temperature variations
考虑温度变化的埋地高密度聚乙烯管道变形特性解析解
  • DOI:
    10.1061/(asce)ps.1949-1204.0000645
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Yuchen Zhang;Jianyong Shi;Weiwen Fang
  • 通讯作者:
    Weiwen Fang
气压和温度变化共同作用下垃圾填埋场边坡稳定性研究
  • DOI:
    10.11779/cjge202201007
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    舒实;施建勇
  • 通讯作者:
    施建勇
基于Levenberg-Marquardt算法的填埋场中降解产热参数反演研究
  • DOI:
    10.16285/j.rsm.2021.1361
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴珣;施建勇;章涛;舒实;李玉萍;雷浩
  • 通讯作者:
    雷浩
Effect of elevated temperature on solid waste shear strength and landfill slope stability
高温对固体废物抗剪强度及填埋场边坡稳定性的影响
  • DOI:
    10.1177/0734242x20958065
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    WASTE MANAGEMENT & RESEARCH
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jianyong Shi;Shi Shu;Yingbo Ai;Zhaoqi Jiang;Yuping Li;Gaojie Xu
  • 通讯作者:
    Gaojie Xu

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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    施建勇
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    何俊

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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