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基于光纤系统的物理相似模型温度分布与演化特征 - 煤炭学报
第42卷第5期 煤 炭 学 报 Vol.42 No.5
2017年 5月 JOURNAL OF CHINA COAL SOCIETY May 2017
-
柴敬,刘奇,张丁丁,等.基于光纤系统的物理相似模型温度分布与演化特征[J].煤炭学报,2017,42(5):1146 1155.doi:10.
13225/ j.cnki.jccs.2016.1705
Chai Jing,Liu Qi,ZhangDingding,etal.Temperaturedistributionanditsevolutioncharacteristicsofphysicalsimilaritymodelbyopticalfi-
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ber sensing system[J].Journal of China Coal Society,2017,42(5):1146 1155.doi:10.13225/ j.cnki.jccs.2016.1705
基于光纤系统的物理相似模型温度分布与演化特征
1,2 1 1,2 1 1,2 1
柴 敬 ,刘 奇 ,张丁丁 ,宋 军 ,李 毅 ,袁 强
(1.西安科技大学 能源学院,陕西 西安 710054;2.教育部西部矿井开采与灾害防治重点实验室,陕西 西安 710054)
摘 要:为减小水分因素引起的模型试验相似误差,提出了用温度特征确定模型干燥过程的干燥时
间(判断模型试验开挖)的方法。 建立了光纤传感测温系统,提出克里金空间插值法的估值公式计
× ×
算模型温度,给出物理模型的温度变异函数表达式。 开展了3.0 m 1.2 m 0.2 m 二维模型
× ×
和3.6 m 2.0 m 2.0 m三维模型温度监测试验,监测时间分别超过65,310 d,绘制出模型温度分
-
布云图,探讨了模型干燥(试验开挖)的判断方法。 研究表明,模型干燥存在水化放热和液 气相态
转变的不同过程,模型温度场演化具有明显的阶段特征,最大温差分别为3.0,4.8 ℃。 干燥后期呈
现出竖直方向上高下低的温度梯度,水平方向大致相同的特征,其中低温核区下移并消失是判断模
型干燥完成的标志,可作为试验开挖的判断指标。 二维模型干燥时间为47 d 左右,三维模型干燥
时间为213 d左右。
关键词:相似物理模型;干燥过程;光纤测温系统;克里金;温度场
- - -
中图分类号:TD326 文献标志码:A 文章编号:0253 9993(2017)05 1146 10
Temperature distribution and its evolution characteristics of physical
similarity model by optical fiber sensing system
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