地铁隧道液氮冻结工程冻胀融沉效应的水热力耦合研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51208004
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0806.工程建造与服役
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

In the period of subway tunnel freezing construction with liquid nitrogen, frost heave and thawing settlement can produce serious influence on the surrounding environment. Aiming at the difference between artificial ground freezing and natural ground freezing, in this project, mathematical model coupled heat-moisture-stress of frozen soil with single cold source and multi-cold source will be studied, and numerical simulation method of subway tunnel freezing construction with liquid nitrogen will be presented based on secondary development technology of ABAQUS finite element software, A large raw material model test system will be simultaneously established, which can simulated tunnel freezing construction process with liquid nitrogen. Combining with the actual engineering, distribution of temperature, water and displacement field will be analyzed with the method of numerical simulation and model test in subway tunnel freezing construction with liquid nitrogen, and the heat-moisture-stress coupling mechanism in the process of freezing and thawing will be showed, at the same time, frost heave and thawing settlement effect will be made in-depth research. On this basis, forecast model of frost heave and thawing settlement will be presented using stochastic medium theory, and then, reasonable measures to suppress frost heave and thawing settlement will eventually be raised. In the future urban underground engineer construction, liquid nitrogen freezing technology will be more widely used, research results of this project not only can provide effective reference for such engineer construction, but also have larger realistic engineering significance and good prospect of application.
城市地铁隧道人工液氮冻结施工期地层的冻胀融沉现象会对工程周边环境产生.直接影响。本项目针对人工地层冻结与天然地层冻结的不同性质,研究单冷源、多冷源冻结.土体的温度场、水分场和应力场耦合数学模型,基于ABAQUS有限元软件的二次开发技术,确立地铁隧道液氮冻结施工全过程的水热力耦合数值模拟方法,并建立一套可模拟隧道液氮冻结施工过程的大型室内原材料模型试验系统,结合实际工程原型,采用数值模拟和模型试验的方法,研究隧道液氮冻结施工期地层温度场、水分场和位移场分布规律,阐明地层液氮冻融过程中水热力耦合作用机制,重点分析地层的冻胀融沉效应,在此基础上,采用随机介质理论,分别建立冻胀和融沉的预报模型,提出抑制冻胀融沉的合理对策。在今后城市地下工程建设中,地层液氮冻结技术的应用将会越来越广泛,本项目研究成果将为此类工程建设提供有效参考依据,具有较大的现实工程意义,并将有着广阔的推广应用前景。

结项摘要

地铁隧道冻结法施工中,地层的冻胀融沉现象会对工程周边环境产生不良影响。应采用合理方法对可能引起的地层冻胀融沉效应进行预测,以便采取适宜的冻结方案和相应的冻胀融沉预防措施,将冻结法应用的成本和风险降到最低。.为此,本项目采用理论分析、数值模拟和模型试验相结合的方法,针对地铁隧道液氮冻结工程地层冻胀融沉效应展开研究,主要研究内容及成果如下:.(1)针对地铁隧道冻结法施工的特点,建立了冻融瞬态温度场的数学模型,并定义冻土的冻胀率和融沉率为瞬时体应变,考虑冻土的正交各向异性变形特征,建立了地层冻胀融沉的水热力耦合数学模型。基于ABAQUS有限元软件的二次开发技术,编制土体冻融变形的用户子程序,建立了地铁隧道冻结工程地层冻胀融沉的数值模拟方法。.(2)提出在地铁隧道冻结期,冻结壁交圈前的温度场由单管冻结理论近似求解,冻结壁交圈后的温度场则由平板冻结理论近似求解。基于单管冻结理论、平板冻结理论和土体冻胀率计算公式,考虑冻结壁的形成过程,采用随机介质理论,建立了地铁隧道冻结期地层冻胀的历时预测模型。.(3)提出冻结壁自然解冻条件下的温度场由平板解冻理论近似求解,冻结壁强制解冻条件下的温度场则由单管解冻理论近似求解。基于平板解冻理论、单管解冻理论和一维情况下已融土层的稳定融沉量计算公式,分别考虑冻结壁的自然和强制解冻过程,采用随机介质理论,建立了地铁隧道解冻期地层融沉的历时预测模型。.(4)通过液氮冻结管材质及结构形式的对比分析研究,研制了一种局部冻结新型塑料液氮冻结管。建立了一套完整的塑料单管液氮冻结模型试验系统,进行了塑料单管液氮冻结温度场的模型试验研究,并结合数值模拟和理论分析结果,揭示了地层液氮冻结过程中温度场不均匀分布的成因及其规律。.在今后地铁隧道工程建设中,地层液氮冻结技术的应用将会越来越广泛,本项目研究成果可为类似工程提供有效参考依据。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
隧道水平冻结施工期地表融沉的历时预测模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡海兵;彭立敏;郑腾龙
  • 通讯作者:
    郑腾龙
基于随机介质理论的地表冻胀预测及其参数敏感性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    建筑技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄以春;蔡海兵;李阳
  • 通讯作者:
    李阳
基于随机介质理论的土体融沉预测及其参数敏感性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    铁道标准设计
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡海兵;黄以春;李阳
  • 通讯作者:
    李阳
地铁联络通道三维冻结温度场有限元分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    铁道科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡海兵;黄以春;庞涛
  • 通讯作者:
    庞涛
基于随机介质理论的隧道冻结期地表冻胀预测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡海兵;彭立敏;郑腾龙
  • 通讯作者:
    郑腾龙

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  • 通讯作者:
    Anhui University of
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  • 作者:
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    程桦
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  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈汉青;程桦;曹广勇;蔡海兵;荣传新;姚直书
  • 通讯作者:
    姚直书

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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

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          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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