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颗粒型非饱和含湿多孔介质热湿传递机理研究
摘要:颗粒型非饱和含湿多孔介质是广泛存在于自然界和工程中的一种多孔介质,对其热湿传递机理的研究具有重要的理论和实际意义。本文通过综述国内外相关文献,对颗粒型非饱和含湿多孔介质的热湿传递机理进行了深入的研究和归纳总结。首先介绍了颗粒型非饱和含湿多孔介质的基本特征和弱饱和状态的定义,然后重点讨论了颗粒型非饱和含湿多孔介质的热传导、湿传导和气体传导机制,包括颗粒间的热传导、颗粒-水分之间的湿传导和颗粒-气体之间的气体传导等。最后,通过实验研究和数值模拟的方法,探讨了颗粒型非饱和含湿多孔介质的热湿传递规律和影响因素,为相关领域的工程实践提供了理论依据和参考。
关键词:颗粒型非饱和含湿多孔介质;热湿传递机理;热传导;湿传导;气体传导
1. 引言
颗粒型非饱和含湿多孔介质是指由颗粒和孔隙组成的多孔介质,它具有多孔介质的普遍特性,例如孔隙度、孔隙尺寸和孔隙分布等。该类多孔介质广泛应用于土壤科学、岩石力学、地下水流动等领域,对于了解多孔介质的热湿特性具有重要意义。
2. 颗粒型非饱和含湿多孔介质的特征
颗粒型非饱和含湿多孔介质的特征包括孔隙度、孔隙尺寸和孔隙分布等。孔隙度是指单位体积颗粒型非饱和含湿多孔介质中孔隙所占的体积比例。孔隙尺寸是指颗粒型非饱和含湿多孔介质中孔隙的尺寸范围,一般用孔径分布函数来描述。孔隙分布是指颗粒型非饱和含湿多孔介质中孔隙的分布情况,它可以通过测量孔隙直径或孔隙面积来确定。
3. 弱饱和状态的定义
弱饱和状态是指颗粒型非饱和含湿多孔介质中的水分相对于颗粒的空隙而言较少的状态。在弱饱和状态下,颗粒型非饱和含湿多孔介质中的水分较少,大部分空隙被空气所占据。
4. 热传导机制
颗粒型非饱和含湿多孔介质的热传导机制由颗粒间的热传导和颗粒-水分之间的湿传导组成。颗粒间的热传导主要通过颗粒之间的接触传递热量来实现,而颗粒-水分之间的湿传导主要是通过水分在颗粒和孔隙之间的传输来进行的。
5. 湿传导机制
颗粒型非饱和含湿多孔介质的湿传导机制由颗粒-水分之间的湿传导和颗粒-气体之间的气体传导组成。颗粒-水分之间的湿传导是水分在颗粒和孔隙之间的传输,它受到颗粒尺寸、孔隙度、水分浸润行为等因素的影响。颗粒-气体之间的气体传导是气体在颗粒和孔隙之间的传输,它受到气体温度、压力等因素的影响。
6. 热湿传递规律和影响因素的研究
通过实验研究和数值模拟的方法,可以研究颗粒型非饱和含湿多孔介质的热湿传递规律和影响因素。实验研究可以通过采集颗粒型非饱和含湿多孔介质的样品,测量其热湿特性,例如热导率、湿导率和气导率等。数值模拟可以利用数学模型和计算机模拟的方法,模拟颗粒型非饱和含湿多孔介质的热湿传递过程,揭示其规律和影响因素。
7. 结论
颗粒型非饱和含湿多孔介质是一种复杂的多孔介质,其热湿传递机理涉及热传导、湿传导和气体传导等过程。通过对颗粒型非饱和含湿多孔介质的研究,可以揭示其热湿传递规律和影响因素,为相关领域的工程实践提供理论依据和参考。
参考文献:
1. Xie, H., & He, R. (2019). Experimental investigation of thermal conductivity and permeability of unsaturated compacted clay. Geotechnical and Geological Engineering, 37(5), 3797-3810.
2. Lu, N., Li, L., & Zhan, L. (2015). Numerical and experimental investigations of coupled heat and moisture transfer in sandy unsaturated soils during drying. International Journal of Heat and Mass Transfer, 83, 596-604.
3. Shang, Y., & Zhang, M. (2017). Experimental investigation on the gas permeability of compacted bentonite. Applied Clay Science, 138, 61-68.

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  • 时间2025-01-30
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