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现代隧道技术 2023, Vol. 60 Issue (2) :203-211    DOI:
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基于双段求解的高精度浮尘离散模拟方法与应用
(1.安阳工学院,安阳 455099;2.河南省人机环境与应急管理国际联合实验室,安阳 455099; 3. 西南交通大学交通安全技术研究院,成都 610031;4.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司,成都 610041;5.中建鸿腾建设集团有限公司,成都 610091)
High-precision Discrete Simulation Method of Floating Dusts Based on Two-stage Solution and Its Application
(1. Anyang Institute of Technology, Anyang 455099; 2. Henan International Joint Laboratory of Man, Machine, Environment and Emergency Management, Anyang 455099; 3. Institute of Traffic Safety Technology of Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031;4. Sichuan Highway Planning, Survey, Design and Research Institute Ltd., Chengdu 610041; 5. Zhongjian Hoton Construction Group Co., Ltd., Chengdu 610091)
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摘要 对掌子面爆破后隧道内浮尘时空演化特征进行动态模拟求解时引入数值逼近模型拟合出浮尘的初始排放量,在此基础上根据隧道实际工况提出了双段离散求解的数值模拟方法,解决主观赋值及精确求解的问题。以贵州某在建隧道为研究背景,利用有限元Ansys-Fluent软件离散模式对浮尘的动态时空浓度场进行双段求解计算,一阶段对静风状态下浮尘浓度梯度上的弥散进行模拟,二阶段对机械通风条件下浮尘的随流扩散进行模拟。研究结果表明:通风试验周期内沿程采样点模拟数据与实测数据的最大误差百分比为13.67%,随机采样点最大误差百分比为12.39%;采用双段模拟求解法对其他两座风筒拱顶布局、台阶法开挖的在建隧道进行了浮尘动态模拟,各随机采样点上误差百分比均控制在11%以内。相关数据表明双段模拟求解法具有普遍适用性,不同工况下均可有效保证模拟数据的低误差百分比,双段模拟求解法可作为掌子面爆破后浮尘动态演化的一种新型高精度模拟应用方法。
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桑琮辉 1
2 乔力伟 1
2 王列妮 3 袁文超 4 赵延法 5
关键词隧道施工   通风   浮尘   有限元离散模式   双段求解   高精度模拟     
Abstract: To solve the dynamic simulation of the space-time evolution characteristics of floating dusts in a tunnel after the blasting, this study introduces a numerical approximation model to fit the initial emission of floating dusts.On this basis, the study proposes a two-stage discrete numerical simulation method to solve the problem of subjective assignment and accurate solution according to the actual working conditions of the tunnel. Taking a tunnel under construction in Guizhou as the background, the study calculates in a two-stage solution the dynamic space-time concentration field of floating dusts by using the discrete mode of finite element Ansys-Fluent software. In the first stage, the dispersion of floating dusts on the concentration gradient under the condition of static wind is simulated,and in the second stage the diffusion of floating dusts with the flow under the condition of mechanical ventilation is simulated. The results show that the maximum error between the simulated data and measured data at sampling points along the range within the ventilation test cycle is 13.67%, and the figure at random sampling points is 12.39%. Also, the study uses the two-stage simulation solution to dynamically simulate the floating dusts in two other tunnels under construction with air duct vault layout and bench method excavation, and the error at random sampling points is all controlled within 11%. The relevant data show that the two-stage simulation solution method is largely applicable and can effectively guarantee a low error in the simulation data under different cases, and the method can be used as a new high-precision simulation application method for the dynamic evolution of floating dusts after tunnel face blasting.
KeywordsTunnel construction,   Ventilation,   Floating dust,   Finite element discrete model,   Two-stage solution,   High-precision simulation     
基金资助:科研培育基金(YPY2021020);安阳市科技发展计划科技攻关项目(2022C01SF005);博士科研启动基金项目(BSJ2021001)
作者简介: 桑琮辉(1981-),女,博士,注册安全工程师,主要从事交通安全与环境控制研究工作,E?mail: sllybels@qq.com.
引用本文:   
桑琮辉 1, 2 乔力伟 1, 2 王列妮 3 袁文超 4 赵延法 5 .基于双段求解的高精度浮尘离散模拟方法与应用[J]  现代隧道技术, 2023,V60(2): 203-211
SANG Conghui1, 2 QIAO Liwei1, 2 WANG Lieni3 YUAN Wenchao4 ZHAO Yanfa5 .High-precision Discrete Simulation Method of Floating Dusts Based on Two-stage Solution and Its Application[J]  MODERN TUNNELLING TECHNOLOGY, 2023,V60(2): 203-211
链接本文:  
http://www.xdsdjs.com/CN/      或     http://www.xdsdjs.com/CN/Y2023/V60/I2/203
 
没有本文参考文献
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