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基于开孔面积的高海拔隧道风管漏风率研究 被引量:6
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作者 陈湛文 王明年 +3 位作者 郭佳城 秦鹏程 严涛 韩常领 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期60-69,共10页
风管漏风率已逐渐成为高海拔隧道施工需风量设计的一个控制指标。为深化这一领域的研究,首先从理论上推导隧道风管漏风量和沿程各段漏风率的计算式,明确漏风开孔面积是影响风管漏风率的重要参数;然后,依托海拔3 850 m的巴朗山隧道,采用... 风管漏风率已逐渐成为高海拔隧道施工需风量设计的一个控制指标。为深化这一领域的研究,首先从理论上推导隧道风管漏风量和沿程各段漏风率的计算式,明确漏风开孔面积是影响风管漏风率的重要参数;然后,依托海拔3 850 m的巴朗山隧道,采用理论计算和数值模拟2种方法探讨不同开孔面积下漏风率的变化规律,推导风管漏风率的开孔面积修正系数计算式,并通过现场实测分析更换新风管前后开孔面积对漏风率的影响。结果表明:平原地区风管不同开孔面积下平均百米漏风率为1.54%~3.24%,高海拔地区为2.04%~4.31%,后者约为前者的1.33倍;风管平均漏风率随开孔面积增大而升高,且开孔面积越大,漏风率升高幅度越大;更换新风管后,由于减小了开孔面积,因此有效降低了漏风率,巴朗山隧道入口端平均漏风率从3.61%降至1.47%,出口端则从3.82%降至1.28%,从而保障了高海拔隧道施工的通风需求。 展开更多
关键词 高海拔隧道 风管漏风率 开孔面积 漏风理论 开孔面积修正系数
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研究高海拔隧道施工通风风管漏风率 被引量:5
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作者 孙超群 《工程建设与设计》 2020年第7期192-194,共3页
以雀儿山隧道工程为例,对通风管漏风情况进行计算和分析,探寻风管漏风原理,并提出漏风率的计算和修正方法,最后开展现场实测,结果表明,理论结果与测试结果基本一致。由此可见,在高海拔隧道施工中,风管漏风率理论与公式十分可靠,可为施... 以雀儿山隧道工程为例,对通风管漏风情况进行计算和分析,探寻风管漏风原理,并提出漏风率的计算和修正方法,最后开展现场实测,结果表明,理论结果与测试结果基本一致。由此可见,在高海拔隧道施工中,风管漏风率理论与公式十分可靠,可为施工建设提供数据参考。 展开更多
关键词 高海拔隧道 施工技术 风管漏风率
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长距离隧道通风接力风管安装位置研究——以合武高铁隧道为例
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作者 姜学鹏 郭元俊 +1 位作者 张晓宁 管鸿浩 《隧道建设(中英文)》 2025年第5期955-963,共9页
为提高长距离施工隧道独头压入式通风中风管漏风计算精度,进而确定接力风机安装位置,保证通风效率,首先,根据理论推导出风管沿程各单元段漏风率、漏风量的计算公式,并使用Python开发风管沿程漏风率计算程序;然后,与常规漏风计算公式对比... 为提高长距离施工隧道独头压入式通风中风管漏风计算精度,进而确定接力风机安装位置,保证通风效率,首先,根据理论推导出风管沿程各单元段漏风率、漏风量的计算公式,并使用Python开发风管沿程漏风率计算程序;然后,与常规漏风计算公式对比,验证本文提出的理论计算公式的先进性;接着,提出风管漏风条件下长距离压入式通风接力风机安装位置的确定方法,并以合武高铁隧道斜井工区大里程侧为例,根据工程实际情况进行接力风机选型,使用该方法得到其使用不同管径的风管进行通风时,能够满足施工隧道通风要求的接力风机安装位置,即通过理论计算公式确定的风管内风压最小值处;最后,运用CFD软件进行通风模拟,验证该理论计算公式的准确性以及接力风机安装位置确定方法的合理性。研究结果表明:1)合武高铁隧道斜井工区大里程侧使用管径1.5 m的风管时,风管出口处风速最接近推荐值;2)在2 200 m处加装SDF(A)-2-No4.0型接力风机进行通风效果最好。 展开更多
关键词 隧道 接力风机 风管漏风率 漏风 理论计算公式
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