《表1 问卷调查统计结果:基于主动加热光纤法的冻土相变温度场特征分析》

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《基于主动加热光纤法的冻土相变温度场特征分析》


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根据式(8)、式(10)和加热300is时、距离试样轴心2icm处的实测温度可反演不同初始温度下冻土试样的表观热容C,进而计算出相变热容CL。图8显示,随着初始温度升高,冻土体积热容变化较小;在很低的负温下(小于-6i℃),相变热容趋于稳定;在-6~0i℃,相变热容随温度升高逐渐增大,且变化趋势愈渐强烈;在温度高于-5i℃时,相变热容甚至大于冻土自身的体积热容。此现象说明,在较低的负温下对冻土主动加热所引起的测量误差较小,在较高的负温下(大于-5i℃)由于剧烈相变带来的误差随温度增高逐渐增大。这很好地解释了表1中实测温度与计算温度误差参数随初始温度升高而增大的现象。