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文檔簡介
1、隨著我國城市交通的快速發(fā)展,地面交通壓力日益增大,大型的地下互通作為地面道路的延伸和補充,具有規(guī)劃建設(shè)工期短、便于與現(xiàn)有地面交通系統(tǒng)銜接、污染物集中處理、有效改善城市環(huán)境等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用。城市地下互通由多條隧道組成,且相互交叉,污染空氣在隧道間的分配、氣流組織等均需要進行有效的控制,大型地下互通運營通風(fēng)與防災(zāi)救援通風(fēng)問題已成為其建設(shè)和安全運營的關(guān)鍵控制因素。
本文以深圳過境高速公路連接線工程為依托,采用理論分析、網(wǎng)絡(luò)分析與數(shù)
2、值模擬相結(jié)合的方法,對大型地下互通的運營通風(fēng)與防災(zāi)救援通風(fēng)進行了深入系統(tǒng)的研究,本論文完成的研究工作主要有:
(1)通過對依托工程交通量的組成分析得出大型地下互通各段的需風(fēng)量,并根據(jù)其所處地域與需風(fēng)量提出了依托工程污染物的排出方式、通風(fēng)風(fēng)塔布置與正常運營時洞內(nèi)風(fēng)流的組織。采用網(wǎng)絡(luò)通風(fēng)技術(shù)對正常運營風(fēng)流流動進行了研究,按照最不利行車工況計算得出了風(fēng)機布置,并反算了各行車速度下隧道內(nèi)的風(fēng)流組織情況,驗證了風(fēng)機配置方案的合理性。
3、r> (2)采用CFD三維數(shù)值模擬軟件FLUENT對大型地下互通大斷面(三車道、四車道斷面)的射流風(fēng)機升壓特性進行模擬分析,得出大斷面隧道射流風(fēng)機折減系數(shù)為0.76,射流風(fēng)機斷面橫向安裝間距為2.5m;
(3)根據(jù)地下互通各段隧道的進出口、地下交叉口位置、豎井位置及車行橫通道設(shè)置情況,按火災(zāi)位置及排煙組織的不同提出了不同的防災(zāi)救援通風(fēng)組織方案。同時,運用火災(zāi)動力學(xué)數(shù)值分析軟件FDS對互通隧道各段臨界風(fēng)速、分岔口處控制風(fēng)速與橫
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