Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall

Geothermal heat exchangers buried in diaphragm walls as an alternative of renewable energy sources can be quite competitive with shallow geothermal resources. The thermal response of a diaphragm wall embedded in the sand foundation under thermomechanical coupling conditions was followed in laborator...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблемы прочности
Datum:2019
Hauptverfasser: You, S., Zhang, C.H., Cheng, X.H., Zhu, M.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України 2019
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/188304
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall / S. You, C.H. Zhang, X.H. Cheng, M. Zhu // Проблеми міцності. — 2019. — № 1. — С. 72-79. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862734646852190208
author You, S.
Zhang, C.H.
Cheng, X.H.
Zhu, M.
author_facet You, S.
Zhang, C.H.
Cheng, X.H.
Zhu, M.
citation_txt Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall / S. You, C.H. Zhang, X.H. Cheng, M. Zhu // Проблеми міцності. — 2019. — № 1. — С. 72-79. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Проблемы прочности
description Geothermal heat exchangers buried in diaphragm walls as an alternative of renewable energy sources can be quite competitive with shallow geothermal resources. The thermal response of a diaphragm wall embedded in the sand foundation under thermomechanical coupling conditions was followed in laboratory centrifuge tests. The model of exchanger tubes enclosed in the diaphragm wall embedded in the sand foundation accounts for lateral loading on the wall simulated by 1 and 50 g acceleration conditions in the centrifuge. Thermal loading, mechanical unloading, and thermomechanical coupling tests were carried out separately. The temperature, deformation, and soil pressure on the wall were monitored. The deformation and thermal stress along the cantilever wall were verified by numerical simulation. The thermal stress on the wall was revealed to be larger than the excavation-induced one. The maximum thermal stress was observed near the bottom of the wall. Though the wall was embedded in surrounding soil, heating caused accumulation of thermal stresses induced by temperature variations, which should be seriously considered in the heat exchanger design for cantilever walls of building structures. Геотермальные теплообменники, встроенные в стенку диафрагмы, являются альтернативным видом использования возобновляемой энергии, которая может быть получена из неглубоких геотермальных ресурсов. Исследован тепловой отклик стенки диафрагмы, вставленной в песочное основание, в условиях термомеханической связи путем лабораторных испытаний в центрифуге. Моделирование теплообменных трубок, встроенных в стенку диафрагмы, вставленную в песочное основание, включало поперечное нагружение стенки и осуществлялось в средах 1 и 50g в центрифуге. Испытания в условиях теплового нагружения, механической разгрузки и термомеханической связи проводились отдельно. Контролировались температура, деформация и давление грунта на стенку. Деформация и тепловое напряжение вдоль консольной стенки контролировались путем численного моделирования в каждом случае. Результаты испытаний показывают, что тепловое напряжение на стенке превышает напряжение, вызванное выемкой грунта. Максимальное тепловое напряжение наблюдалось вблизи основания стенки. Хотя стенка была связана окружающим грунтом, тепловое напряжение накапливалось в процессе нагрева в результате изменения температуры, что необходимо учитывать при конструировании теплообменника в консольной стене зданий. Геотермальні теплообмінники, вбудовані в стінку діафрагми, є альтернативним видом використання відновлюваної енергії, яка може бути отримана з неглибоких геотермальних ресурсів. Досліджено тепловий відгук стінки діафрагми, вставленої в пісочне підставу, в умовах термомеханічної зв'язку шляхом лабораторних випробувань в центрифузі. Моделювання теплообмінних трубок, вбудованих в стінку діафрагми, вставлену в пісочну основину, включало поперечне навантаження стінки і здійснювалося в середовищах 1 і 50g в центрифузі. Випробування в умовах теплового навантаження, механічного розвантаження і термомеханічного зв'язку проводились окремо. Контролювалися температура, деформація і тиск грунту на стінку. Деформація і теплову напругу вздовж консоль¬ной стінки контролювалися шляхом чисельного моделювання в кожному випадку. Результати випробувань показують, що теплове напруга на стінці перевищує напругу, викликану виїмкою грунту. Максимальна теплове напруга спостерігалося поблизу підстави стінки. Хоча стінка була пов'язана навколишнім грунтом, теплову напругу накопичувалося в процесі нагрівання в результаті зміни температури, що необхідно враховувати при конструюванні теплообмінника в консольної стіні будівель.
first_indexed 2025-12-07T19:44:19Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-188304
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0556-171X
language English
last_indexed 2025-12-07T19:44:19Z
publishDate 2019
publisher Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
record_format dspace
spelling You, S.
Zhang, C.H.
Cheng, X.H.
Zhu, M.
2023-02-22T17:54:57Z
2023-02-22T17:54:57Z
2019
Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall / S. You, C.H. Zhang, X.H. Cheng, M. Zhu // Проблеми міцності. — 2019. — № 1. — С. 72-79. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
0556-171X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/188304
539.4
Geothermal heat exchangers buried in diaphragm walls as an alternative of renewable energy sources can be quite competitive with shallow geothermal resources. The thermal response of a diaphragm wall embedded in the sand foundation under thermomechanical coupling conditions was followed in laboratory centrifuge tests. The model of exchanger tubes enclosed in the diaphragm wall embedded in the sand foundation accounts for lateral loading on the wall simulated by 1 and 50 g acceleration conditions in the centrifuge. Thermal loading, mechanical unloading, and thermomechanical coupling tests were carried out separately. The temperature, deformation, and soil pressure on the wall were monitored. The deformation and thermal stress along the cantilever wall were verified by numerical simulation. The thermal stress on the wall was revealed to be larger than the excavation-induced one. The maximum thermal stress was observed near the bottom of the wall. Though the wall was embedded in surrounding soil, heating caused accumulation of thermal stresses induced by temperature variations, which should be seriously considered in the heat exchanger design for cantilever walls of building structures.
Геотермальные теплообменники, встроенные в стенку диафрагмы, являются альтернативным видом использования возобновляемой энергии, которая может быть получена из неглубоких геотермальных ресурсов. Исследован тепловой отклик стенки диафрагмы, вставленной в песочное основание, в условиях термомеханической связи путем лабораторных испытаний в центрифуге. Моделирование теплообменных трубок, встроенных в стенку диафрагмы, вставленную в песочное основание, включало поперечное нагружение стенки и осуществлялось в средах 1 и 50g в центрифуге. Испытания в условиях теплового нагружения, механической разгрузки и термомеханической связи проводились отдельно. Контролировались температура, деформация и давление грунта на стенку. Деформация и тепловое напряжение вдоль консольной стенки контролировались путем численного моделирования в каждом случае. Результаты испытаний показывают, что тепловое напряжение на стенке превышает напряжение, вызванное выемкой грунта. Максимальное тепловое напряжение наблюдалось вблизи основания стенки. Хотя стенка была связана окружающим грунтом, тепловое напряжение накапливалось в процессе нагрева в результате изменения температуры, что необходимо учитывать при конструировании теплообменника в консольной стене зданий.
Геотермальні теплообмінники, вбудовані в стінку діафрагми, є альтернативним видом використання відновлюваної енергії, яка може бути отримана з неглибоких геотермальних ресурсів. Досліджено тепловий відгук стінки діафрагми, вставленої в пісочне підставу, в умовах термомеханічної зв'язку шляхом лабораторних випробувань в центрифузі. Моделювання теплообмінних трубок, вбудованих в стінку діафрагми, вставлену в пісочну основину, включало поперечне навантаження стінки і здійснювалося в середовищах 1 і 50g в центрифузі. Випробування в умовах теплового навантаження, механічного розвантаження і термомеханічного зв'язку проводились окремо. Контролювалися температура, деформація і тиск грунту на стінку. Деформація і теплову напругу вздовж консоль¬ной стінки контролювалися шляхом чисельного моделювання в кожному випадку. Результати випробувань показують, що теплове напруга на стінці перевищує напругу, викликану виїмкою грунту. Максимальна теплове напруга спостерігалося поблизу підстави стінки. Хоча стінка була пов'язана навколишнім грунтом, теплову напругу накопичувалося в процесі нагрівання в результаті зміни температури, що необхідно враховувати при конструюванні теплообмінника в консольної стіні будівель.
The authors are grateful for the funding provided by the National Nature Science Foundation of China (51774021), and the ‘Geo-energy systems simulator: from building scale to city scale’ of the Low Carbon Energy University Alliance of Tsinghua–Cambridge University–MIT LCEUA (20123010002). The first author gratefully acknowledges the financial support from China Scholarship Council (201706465003).
en
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
Проблемы прочности
Научно-технический раздел
Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
Центрифужное моделирование теплового отклика стенки диафрагмы, вставленной в сухой песок
Центрифужне моделювання теплового відгуку стінки діафрагми, вставленої в сухий пісок TiAl
Article
published earlier
spellingShingle Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
You, S.
Zhang, C.H.
Cheng, X.H.
Zhu, M.
Научно-технический раздел
title Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
title_alt Центрифужное моделирование теплового отклика стенки диафрагмы, вставленной в сухой песок
Центрифужне моделювання теплового відгуку стінки діафрагми, вставленої в сухий пісок TiAl
title_full Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
title_fullStr Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
title_full_unstemmed Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
title_short Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall
title_sort centrifuge simulation of the thermal response of a dry sand-embedded diaphragm wall
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/188304
work_keys_str_mv AT yous centrifugesimulationofthethermalresponseofadrysandembeddeddiaphragmwall
AT zhangch centrifugesimulationofthethermalresponseofadrysandembeddeddiaphragmwall
AT chengxh centrifugesimulationofthethermalresponseofadrysandembeddeddiaphragmwall
AT zhum centrifugesimulationofthethermalresponseofadrysandembeddeddiaphragmwall
AT yous centrifužnoemodelirovanieteplovogootklikastenkidiafragmyvstavlennoivsuhoipesok
AT zhangch centrifužnoemodelirovanieteplovogootklikastenkidiafragmyvstavlennoivsuhoipesok
AT chengxh centrifužnoemodelirovanieteplovogootklikastenkidiafragmyvstavlennoivsuhoipesok
AT zhum centrifužnoemodelirovanieteplovogootklikastenkidiafragmyvstavlennoivsuhoipesok
AT yous centrifužnemodelûvannâteplovogovídgukustínkidíafragmivstavlenoívsuhiipísoktial
AT zhangch centrifužnemodelûvannâteplovogovídgukustínkidíafragmivstavlenoívsuhiipísoktial
AT chengxh centrifužnemodelûvannâteplovogovídgukustínkidíafragmivstavlenoívsuhiipísoktial
AT zhum centrifužnemodelûvannâteplovogovídgukustínkidíafragmivstavlenoívsuhiipísoktial