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公开(公告)号:CN111797562B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010697717.1
申请日:2020-07-20
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/25 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种裂隙岩体溶质浓度分布预测方法、存储介质和计算机设备。该方法包括:S100:构建三维离散裂隙网络模型;S200:确定该模型的截面上的裂隙开度分布,并确定截面上每个特征单元的裂隙初始开度;S300:确定每个特征单元的水压力,并水压力确定水流速;S400:确定每个特征单元新的裂隙开度;S500:比较每个特征单元的新的裂隙开度和与其对应的裂隙初始开度,当至少一个特征单元的新的裂隙开度不满足预设条件时,将新的裂隙开度作为该特征单元的新的裂隙初始开度,返回执行S300,当每个特征单元的新的裂隙开度均满足预设条件时,执行S600;S600:确定三维裂隙岩体的溶质浓度分布。能够为深部地下岩石工程成功建设和安全运行提供重要的理论基础。
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公开(公告)号:CN111797562A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010697717.1
申请日:2020-07-20
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/25 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种溶质浓度分布的预测方法、存储介质和计算机设备。该方法包括:S100:构建三维离散裂隙网络模型;S200:确定该模型的截面上的裂隙开度分布,并确定截面上每个特征单元的裂隙初始开度;S300:确定每个特征单元的水压力,并水压力确定水流速;S400:确定每个特征单元新的裂隙开度;S500:比较每个特征单元的新的裂隙开度和与其对应的裂隙初始开度,当至少一个特征单元的新的裂隙开度不满足预设条件时,将新的裂隙开度作为该特征单元的新的裂隙初始开度,返回执行S300,当每个特征单元的新的裂隙开度均满足预设条件时,执行S600;S600:确定三维裂隙岩体的溶质浓度分布。能够为深部地下岩石工程成功建设和安全运行提供重要的理论基础。
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公开(公告)号:CN112613193B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110002188.3
申请日:2021-01-04
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种深埋超长隧道通风效果的模拟方法和装置,该方法包括获取研究区的背景资料;根据背景资料建立研究区的三维地质模型;根据研究区的水位和地温场分布,确定三维地质模型的渗流和温度初始条件;根据研究区的地热流体流动特征、补给排泄情况,确定三维地质模型的渗流和温度边界条件;将所述隧道简化为线性几何模型,并将隧道的线性几何模型添加到研究区的三维地质模型中,构成模拟隧道通风效果的研究模型;为所述研究模型中隧道通风口设置温度边界条件和空气流入流出边界条件;为所述研究模型中隧道入口构建描述入口温度随时间变化的温度周期函数;基于初始条件、边界条件和温度周期函数,利用研究模型来预测隧道和其周围围岩的温度变化、优化通风频率和速度。
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公开(公告)号:CN108846245B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810746096.4
申请日:2018-07-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明实施例公开城市尺度地热田群井系统高效数值模拟方法及装置,方法包括:获取地热田的地质资料确定模型计算区范围,根据地质剖面图建立研究区的三维地质数值模型;确定模型的水—热初始条件;对热储参数进行分区并区分热储层和热盖层;确定整个模拟热储系统的水—热边界条件;将地热井简化为一维线性几何,按照地热井分布图和坐标将地热井线性几何添加到模型中;为每一眼地热井设置温度和流体的流入流出边界条件,地热井中的流体与周围岩体的换热过程采用等效换热系数考虑,套管和砂浆层的影响也包含在等效换热系数中;为模型设置时间周期函数将每年离散成供暖季和非供暖季两个时间段。可解决城市尺度地热田三维模拟的网格剖分和计算速度的难题。
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公开(公告)号:CN112613193A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202110002188.3
申请日:2021-01-04
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种深埋超长隧道通风效果的模拟方法和装置,该方法包括获取研究区的背景资料;根据背景资料建立研究区的三维地质模型;根据研究区的水位和地温场分布,确定三维地质模型的渗流和温度初始条件;根据研究区的地热流体流动特征、补给排泄情况,确定三维地质模型的渗流和温度边界条件;将所述隧道简化为线性几何模型,并将隧道的线性几何模型添加到研究区的三维地质模型中,构成模拟隧道通风效果的研究模型;为所述研究模型中隧道通风口设置温度边界条件和空气流入流出边界条件;为所述研究模型中隧道入口构建描述入口温度随时间变化的温度周期函数;基于初始条件、边界条件和温度周期函数,利用研究模型来预测隧道和其周围围岩的温度变化、优化通风频率和速度。
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公开(公告)号:CN108846245A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810746096.4
申请日:2018-07-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明实施例公开城市尺度地热田群井系统高效数值模拟方法及装置,方法包括:获取地热田的地质资料确定模型计算区范围,根据地质剖面图建立研究区的三维地质数值模型;确定模型的水—热初始条件;对热储参数进行分区并区分热储层和热盖层;确定整个模拟热储系统的水—热边界条件;将地热井简化为一维线性几何,按照地热井分布图和坐标将地热井线性几何添加到模型中;为每一眼地热井设置温度和流体的流入流出边界条件,地热井中的流体与周围岩体的换热过程采用等效换热系数考虑,套管和砂浆层的影响也包含在等效换热系数中;为模型设置时间周期函数将每年离散成供暖季和非供暖季两个时间段。可解决城市尺度地热田三维模拟的网格剖分和计算速度的难题。
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