强化对流效应的冻土宽幅冷却路基换热功效量化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41701067
  • 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:
    D0103.生物地理与土壤地理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Based on the current problems faced by the Gonghe-Yushu Highway and the proposed Qinghai-Tibet Highway, embankments with current cooling technique cannot satisfy the cooling requirement of highways in permafrost regions because of their remarkable heat absorption. At present, enhancing the air convection intensity of crushed rock layer in the embankment center has been a new approach to release the heat accumulation of highways with large-width and asphalt pavement. Although a preliminary field investigation has been carried out, its heat transfer mechanism has not yet been completely ascertained. In this project, two novel large-width embankments with convection enhancement in embankment centers are selected as objectives. A field experiment is carried out and ground temperatures, convection speed and temperatures in rock layers are collected to investigate their cooling performance and convection characteristics, and thus to confirm their heat transfer mechanisms. Based on the lab experiments and numerical simulations, key factors affecting the cooling effects of the new embankments have been investigated and a numerical model is built to predict the long-term thermal stabilities of the new embankments under a warming climate. The results will be helpful not only for understanding the working mechanism of new embankments with enhanced convection, but also for providing scientific basis and key technical supports in roadbed constructions of the Qinghai-Tibet Highway.
目前针对已建的如共玉高速以及拟建的青藏高速公路面临的问题,考虑到以宽幅沥青路面为特征的高速公路路基的显著吸热效应和更高的技术标准,现有的冷却措施无法满足其消除强烈热影响的需求。通过改善块石路基中部的对流过程,强化内部循环制冷,是解决多年冻土区宽幅高速公路路基“聚热效应”的新途径。尽管前期开展了相关现场试验,但对该种方法的换热机制及功效量化评价尚待深入。本项目拟以所提出的2种基于强化中部对流的新型宽幅路基结构为研究对象,通过野外现场路基地温、块石层对流速度及温度的监测分析,揭示新型结构的换热功效、强迫对流过程及其与温度的耦合关系,进而明确其换热机制;通过室内通风试验结合数值模拟,探究影响新结构换热功效的关键因素,并实现新型结构换热功效的量化评价及热稳定性预测。本研究对进一步认识新型宽幅路基的工作机制具有重要意义,同时为多年冻土区青藏高速公路的建设以及病害防治提供一定的科学依据和技术支撑。

结项摘要

目前针对已建的如共玉高速以及拟建的青藏高速公路面临的问题,以宽幅沥青路面为特征的高速公路相比铁路路基吸热效应显著,其根本在于黑色路面以及路面宽度的增加,导致在青藏铁路运用较为成熟的块石路基这一冷却措施无法在高速公路直接应用。如何充分利用块石材料,探索新型的能够适应宽幅沥青路面对降温效果更高要求的路基结构是当前迫切需要开展的研究。以往的研究多集中于已有冷却措施的进一步组合形成复合路基形式,目的在于冷却降温效果的叠加,而针对于结构较为简单、通过强化路基中部对流效应来达到内部较大范围制冷的路基结构较少。通过改善块石路基中部的对流过程,强化内部循环制冷,是解决多年冻土区宽幅高速公路路基“聚热效应”的新途径。基于上述背景,本项目主要开展了如下研究内容:1)开展了倒T型强化中部制冷新型宽幅路基地温、路基温度、块石层温度以及块石层空气流速的现场监测;2)构建了基于气-固耦合的块石宽幅路基对流换热数值计算模型;3)基于现场监测获得的热、流场边界条件,通过数值模拟研究了倒T型宽幅块石路基的换热效能及影响因素,实现了新型结构换热功效量化评价;4)基于现场监测和数值模拟,揭示了强化中部制冷新型宽幅块石路基的对流换热机制。研究结果显示,在基底块石层的中部布设竖向开放的块石层,整体形成倒T型块石层时,不但有利于改善宽幅路基中部的对流过程,提高对流速度,而且基底块石层整体的对流速度也将增大。相比单纯的基底块石层,倒T型块石层可明显强化整个块石层的对流过程,尤其是中心部位,进而提高整体的对流换热效率。新型宽幅路基结构表现出明显优于单纯的基底块石层宽幅路基的降温效果,尤其是路基中心区域的降温尤为显著,可有效抬升多年冻土上限,消除了因路基宽度增大导致的宽幅冷却路基中心聚热以及大尺度路基地温场不对称的问题,可以保护高速公路路基的热稳定性。研究成果对进一步增深块石层强化对流换热理论,以及多年冻土区大尺度高速公路设计、建设和病害防治具有重要的理论和实际工程意义。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Field investigation on thermal characteristics of a slope-cooling structure for permafrost embankment in the Qinghai-Tibet Plateau
青藏高原多年冻土路堤坡面降温结构热工特性现场调查
  • DOI:
    10.1016/j.coldregions.2020.103150
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Cold Regions Science and Technology
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Minghao Liu;Fujun Niu;Zhanju Lin;Jing Luo;Guoan Yin;Jianhong Fang
  • 通讯作者:
    Jianhong Fang
Field experimental study on long-term cooling performance of sun-shaded embankments at the Qinghai-Tibet Railway, China
青藏铁路遮阳路堤长期降温性能现场试验研究
  • DOI:
    10.1016/j.coldregions.2017.09.010
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Cold Regions Science and Technology
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Luo Jing;Niu Fujun;Wu Libo;Lin Zhanju;Liu Minghao;Hou Y;ong;Miao Qi
  • 通讯作者:
    Miao Qi
Thermal performance of a novel crushed-rock embankment structure for expressway in permafrost regions
多年冻土区高速公路新型碎石路堤结构的热性能
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.07.146
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liu, Minghao;Ma, Wei;Yin, Guoan
  • 通讯作者:
    Yin, Guoan
Performance, applicability, and optimization of a new slope cooling and protection structure for road embankment over warm permafrost
温冻土路基新型边坡冷却防护结构的性能、适用性和优化
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120388
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Minghao Liu;Fujun Niu;Jing Luo;Guoan Yin;Liang Zhang
  • 通讯作者:
    Liang Zhang
高温冻土区U型块石路基长期降温效果及变形特征研究
  • DOI:
    10.16285/j.rsm.2017.11.028
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘明浩;牛富俊;林战举;罗京
  • 通讯作者:
    罗京

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其他文献

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  • DOI:
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    --
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  • 通讯作者:
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其他文献

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刘明浩的其他基金

多年冻土区拟建青藏高速公路扰动近地表风场的工程热力效应研究
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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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