[发明专利]一种隧道管段接头处温度的确定方法、装置、设备及介质在审
申请号: | 202310204830.5 | 申请日: | 2023-03-06 |
公开(公告)号: | CN116358734A | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
发明(设计)人: | 董毓利;齐建全;房圆圆;张大山;段进涛;林剑青 | 申请(专利权)人: | 华侨大学 |
主分类号: | G01K13/00 | 分类号: | G01K13/00 |
代理公司: | 厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204 | 代理人: | 熊雄 |
地址: | 362000 福建省*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 隧道 管段 接头 温度 确定 方法 装置 设备 介质 | ||
1.一种隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于,包括如下步骤:
确定混凝土沉管隧道管段接头处的构造及各部分的尺寸;
确定耐火极限时防火板或防火涂料的背面温度;
计算混凝土沉管隧道混凝土表面的温度;
计算钢端头的温度;
确定GINA止水带的温度;
确定OMEGA止水带的温度。
2.根据权利要求1所述的隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于:所述各部分的尺寸包括防火板尺寸、GINA止水带尺寸、OMEGA止水带尺寸、以及钢端板相对隧道混凝土表面的距离。
3.根据权利要求1所述的隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于:所述防火板背面温度Tfpb是根据沉管隧道消防设计要求确定隧道耐火极限、结合HCinc隧道火灾升温曲线计算耐火极限时隧道内环境温度Tmax,再利用平壁传热公式计算得出防火板背面温度Tfpb。
4.根据权利要求1所述的隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于,所述计算混凝土沉管隧道混凝土表面的温度包括:确定隧道混凝土表面与防火板接触情况,若接触良好则混凝土表面温度与防火板背面温度相同,反之,则需通过传热学理论计算混凝土表面温度Tc,s。
5.根据权利要求1所述的隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于,所述计算钢端头的温度包括:利用平壁传热原理确定钢端头位置混凝土的温度Tc,in,确定隧道混凝土与钢端头接触情况,若接触良好则Tc,in即为钢端头的温度Ts,反之,则需通过传热学理论计算钢端头的温度Ts。
6.根据权利要求1所述的隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于:所述确定GINA止水带的温度包括:确定GINA止水带与钢端头接触程度,结合传热学理论确定GINA止水带表面温度TGs,利用传热学理论,并结合GINA止水带各方向尺寸,确定止水带核心区温度TGc。
7.根据权利要求1所述的隧道管段接头处温度的确定方法,其特征在于,所述确定OMEGA止水带的温度包括:确定防火板背面与OMEGA止水带表面间的传热路径,利用相应的计算方法计算OMEGA止水带的表面温度TOs,结合OMEGA止水带尺寸即可判定止水带整体温度TOi。
8.一种隧道管段接头处温度的确定装置,其特征在于,包括:
沉管隧道管段检测模块,用于确定混凝土沉管隧道管段接头处的构造及各部分的尺寸;
第一温度检测模块,用于确定耐火极限时防火板或防火涂料的背面温度;
第二温度检测模块,用于计算混凝土沉管隧道混凝土表面的温度;
第三温度检测模块,用于计算钢端头的温度;
第四温度检测模块,用于确定GINA止水带的温度;
第五温度检测模块,用于确定OMEGA止水带的温度。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的隧道管段接头处温度的确定方法。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的隧道管段接头处温度的确定方法。
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