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...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы прочности |
|---|---|
| Дата: | 2019 |
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
2019
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/188304 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | 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. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-188304 |
|---|---|
| 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 |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall |
| 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_short |
Centrifuge Simulation of the Thermal Response of a Dry Sand-Embedded Diaphragm Wall |
| 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_sort |
centrifuge simulation of the thermal response of a dry sand-embedded diaphragm wall |
| author |
You, S. Zhang, C.H. Cheng, X.H. Zhu, M. |
| author_facet |
You, S. Zhang, C.H. Cheng, X.H. Zhu, M. |
| topic |
Научно-технический раздел |
| topic_facet |
Научно-технический раздел |
| publishDate |
2019 |
| language |
English |
| container_title |
Проблемы прочности |
| publisher |
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Центрифужное моделирование теплового отклика стенки диафрагмы, вставленной в сухой песок Центрифужне моделювання теплового відгуку стінки діафрагми, вставленої в сухий пісок TiAl |
| 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.
|
| issn |
0556-171X |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/188304 |
| 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. |
| 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 |
| first_indexed |
2025-12-07T19:44:19Z |
| last_indexed |
2025-12-07T19:44:19Z |
| _version_ |
1850879937600290816 |