【摘 要】
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硬岩隧道由于岩体完整性较好,岩石强度较高,采用钻爆法施工时往往存在装药过量进而造成爆破效果不理想,"硝烟弥漫"的情况.采用现场测试与数值计算相结合的方法,对压入式通风情况下,硬岩隧道爆破施工过程中产生的CO的传播规律进行了研究.数值计算结果显示,压入式通风会在射流出口区域附近产生涡流区,对CO具有一定的滞留作用,不利于CO排出;在射流风压的作用下,CO随反射风流一起以压缩波的形式向洞外流出,但由于
【机 构】
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西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,成都610031
【出 处】
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2016中国隧道与地下工程大会(CTUC)暨中国土木工程学会隧道及地下工程分会第十九届年会
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硬岩隧道由于岩体完整性较好,岩石强度较高,采用钻爆法施工时往往存在装药过量进而造成爆破效果不理想,"硝烟弥漫"的情况.采用现场测试与数值计算相结合的方法,对压入式通风情况下,硬岩隧道爆破施工过程中产生的CO的传播规律进行了研究.数值计算结果显示,压入式通风会在射流出口区域附近产生涡流区,对CO具有一定的滞留作用,不利于CO排出;在射流风压的作用下,CO随反射风流一起以压缩波的形式向洞外流出,但由于回风向风流速度不同,CO在隧道内被"压缩、拉长",流动具有明显的扩散特性;越靠近爆破工作面,CO浓度降低速度越快,越远离爆破工作面,CO浓度下降速度越慢,与现场测试相结合,得到了监测面上CO浓度随通风时间的变化规律,为硬岩隧道施工洞内风管布置和通风时间优化提供了依据.
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