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现代隧道技术 2022, Vol. 59 Issue (5) :118-124    DOI:
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特长瓦斯隧道多作业面施工通风流场研究
(1.中国铁建昆仑投资集团有限公司,成都 610031;2.西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,成都 610031)
Research on Ventilation Flow Field in Multi-working Face Construction of Super-long Gas Tunnels
(1. China Railway Construction Kunlun lnvestment Group Co.Ltd., Chengdu 610031; 2. Key Laboratory of Transportation Tunnel Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031)
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摘要 针对特长瓦斯隧道多工作面施工通风流场问题,以阳宗隧道为依托工程,采用数值模拟软件Fluent对隧道左右洞、横通道及平导处通风流场及瓦斯运移规律进行分析,并结合现场实测数据进行验证。结果表明:通风流场在通风10 min后处于稳定状态,稳定流场状态下的隧道右洞通风流场分为冲击射流区、涡流区及回流区,而由于隧道左洞风筒距离隧道壁面相对较远,在风筒近壁面侧也会形成涡流区,施工过程中,风筒应紧贴隧道壁面;稳定后的隧道内左右洞、横通道及平导处风速均大于0.5 m/s,满足隧道现场施工要求;通风初期,瓦斯主要集中在掌子面区域,掌子面处风筒对侧拱顶瓦斯浓度明显高于其他区域;隧道左右洞掌子面处瓦斯浓度变化趋势为先缓慢上升,而后骤降,掌子面区域瓦斯浓度变化主要求取决于掌子面瓦斯浓度涌出强度。
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李 冰 1 叶爱军 1 崔鹏杰 1 赵树磊 2 郭 春 2
关键词特长隧道   瓦斯隧道   多作业面   通风流场   瓦斯运移     
Abstract: Aiming at the problem of the ventilation flow field in multi-working face construction of the super long gas tunnel, taking Yangzong tunnel as the supporting project, the numerical simulation software FLUENT is used to analyze the ventilation flow field and gas migration law at the left and right tunnels, cross passages and parallel adit and verify it with the field measured data. The research results show that the ventilation flow field is in a stable state after 10 minutes of ventilation. The ventilation flow field of the right tunnel under the stable flow field is divided into the impingement jet zone, the vortex zone and the reflux zone. Since the air duct of the left tunnel is relatively far from the tunnel wall, the vortex zone will also be formed on the side near the wall of the air duct. During the construction, the air duct should be close to the tunnel wall; After stabilization, the wind speed of the left and right tunnels, cross passages and parallel adit is greater than 0.5 m/s, which meets the requirements of the tunnel site con? struction; At the initial stage of ventilation, the gas is mainly concentrated in the face area, and the gas concentration in the vault on the opposite side of the air duct at the face is significantly higher than that in other areas; The changing trend of gas concentration at the left and right tunnel face is first slowly rising and then suddenly falling. The change of gas concentration in the face area mainly depends on the gas concentration and emission intensity of the face.
KeywordsSuper long tunnel,   Gas tunnel,   Multiple working faces,   Ventilation flow field,   Gas migration     
基金资助:“十三五”国家重点研发计划 (2019YFC0605104);四川省社会科学规划项目(SC22B031);四川省教育科研资助金项目(SCJG20A120).
作者简介: 李 冰(1977-),男,高级工程师,主要从事工程建设安全质量管理方面的工作,E-mail:112lbing@163.com. 通讯作者:郭 春(1979-),男,博士,教授,博士生导师,主要从事隧道及地下工程领域的教学与研究工作,E-mail:guochun@swjtu.edu.cn.
引用本文:   
李 冰 1 叶爱军 1 崔鹏杰 1 赵树磊 2 郭 春 2 .特长瓦斯隧道多作业面施工通风流场研究[J]  现代隧道技术, 2022,V59(5): 118-124
LI Bing1 YE Aijun1 CUI Pengjie1 ZHAO Shulei2 GUO Chun2 .Research on Ventilation Flow Field in Multi-working Face Construction of Super-long Gas Tunnels[J]  MODERN TUNNELLING TECHNOLOGY, 2022,V59(5): 118-124
链接本文:  
http://www.xdsdjs.com/CN/      或     http://www.xdsdjs.com/CN/Y2022/V59/I5/118
 
没有本文参考文献
[1] 王帅帅 1 毛锦波 2 张斌斌 2 李亚隆 2 赵红刚 2.乌尉高速天山胜利隧道总体施工技术方案[J]. 现代隧道技术, 2022,59(1): 55-68
[2] 唐鸥玲 1 陈兴海 1 常兴旺 1 苏培东 2.非煤系地层高瓦斯隧道浅层天然气赋存特征及抽排试验研究[J]. 现代隧道技术, 2021,58(5): 140-146
[3] 周文俊.天平线关山隧道涌水量预测技术研究[J]. 现代隧道技术, 2021,58(2): 22-30
[4] 闫 肃 1,2.采用平导超前和无轨运输方式的长大瓦斯隧道施工六阶段通风技术[J]. 现代隧道技术, 2020,57(2): 80-85
[5] 朱宝合 郑邦友 戴亦军 刘 灿.基于非线性支持向量机的隧道煤与瓦斯突出危险性预测[J]. 现代隧道技术, 2020,57(2): 20-25
[6] 祝河清.天山胜利特长公路隧道施工方法探讨[J]. 现代隧道技术, 2020,57(1): 175-179
[7] 范 磊.高地温深埋特长隧道热害综合防治关键技术研究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(6): 1-10
[8] 高勤运.西秦岭特长隧道综合地质勘察效果分析与评价[J]. 现代隧道技术, 2019,56(6): 151-156
[9] 彭劲松 石继训.仙人峒超特长隧道竖、斜井设置方案研究及探讨[J]. 现代隧道技术, 2019,56(6): 145-150
[10] 唐 斌 徐文平.瓦斯隧道施工机械车辆防爆改装形式探讨及建议[J]. 现代隧道技术, 2019,56(5): 67-71
[11] 刘 春 1 杜俊生 1 郭臣业 1,2,3 刘 上 1.大断面瓦斯隧道风筒布置对瓦斯浓度的影响研究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(5): 114-121
[12] 韩瑀萱 1 冷希乔 2,3 严金秀 4 张 睿 5.米仓山特长隧道竖井施工技术[J]. 现代隧道技术, 2019,56(3): 133-138
[13] 严金秀 1,2.大埋深特长山岭隧道技术挑战及对策[J]. 现代隧道技术, 2018,55(3): 1-5
[14] 杨 琨.铁路瓦斯隧道施工中若干问题的对比研究——天坪隧道瓦斯突出工区施工案例分析[J]. 现代隧道技术, 2017,54(5): 18-23
[15] 刘 戎 1 杨春和 1,2 姜德义 1 顾义磊 1.高瓦斯隧道作业机械防爆及自诊断功能的实现和应用[J]. 现代隧道技术, 2017,54(4): 219-224
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