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地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统技术方案

技术编号:20156809 阅读:31 留言:0更新日期:2019-01-19 00:09
本发明专利技术公开了一种地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,包括射流机构,所述射流机构固定安装在隧道内进车端靠近站台的位置,所述射流机构用于朝该隧道内风的来向喷射气流。射流机构的设置能够利用个喷射气流来撞击隧道内流经强气流边侧并卷吸形成“湍流”,随后,通过“湍流”来大大地增加隧道内气流的摩擦阻力,从而大幅降低隧道内气流的动能,降低隧道(截面)流经的风速和强度(流量)。

【技术实现步骤摘要】
地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统
本专利技术属于地铁领域,具体涉及一种地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统。
技术介绍
地下岛式地铁站台是站台在中间,在站台的两边设有双向运行的地铁车辆。现有技术中公告号为:CN108346369A文献,公开了“一种新型的地铁车站模型”,该“一种新型的地铁车站模型”即包括有地下岛式地铁站台。另外,在公告号为:CN106979802A的文献中,公开了“一种地铁站台屏蔽门漏风量检测系统和方法”,该技术方案中即涉及一种用于测量地下岛式地铁站台安装的屏蔽门(也称作“安全门”)漏风量的系统和方法,并在其
技术介绍
中说明了屏蔽门漏风情况对车站内空调负荷的影响。此外,申请人经长期研究发现:屏蔽门的漏风情况不仅与屏蔽门自身在关闭时的密封性相关,更与地下岛式地铁站台旁隧道风场的速度和强度(流量)紧密相关。地下岛式地铁站台旁隧道风场过强(速度快和流量大),不仅会加剧屏蔽门的漏风量,还会增加风噪、加剧屏蔽门的抖动、亦或吹向站台并引起待车乘客的不适(当屏蔽门为“半高型”时隧道内的风会吹向站台)。基于此,申请人考虑设一种能够调控地下岛式地铁站台旁隧道风场的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统。
技术实现思路
针对上述现有技术的不足,本专利技术所要解决的技术问题是:如何提供一种能够调控地下岛式地铁站台旁隧道风场的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统。为了解决上述技术问题,本专利技术采用了如下的技术方案:地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,包括射流机构,所述射流机构固定安装在隧道内进车端靠近站台的位置,所述射流机构用于朝该隧道内风的来向喷射气流。本专利技术的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统具有的优点是:射流机构的设置能够利用个喷射气流来撞击隧道内流经强气流边侧并卷吸形成“湍流”,随后,通过“湍流”来大大地增加隧道内气流的摩擦阻力,从而大幅降低隧道内气流的动能,降低隧道(截面)流经的风速和强度(流量)。附图说明图1为现有的地下岛式地铁站台及其两侧隧道的布局示意图。图2为采用本专利技术的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控方法的第一种实施例的示意图。图3为采用本专利技术的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控方法的第三种实施例的示意图。图4为图3中第三种实施例的立体示意图。图5为第三种实施例中的喷射管的结构示意图。图6为图5中I处放大图。图7为采用本专利技术的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控方法的第五种实施例的示意图。图8为图7中II处放大图。图9为图7中第五种实施例的立体示意图。图10为第五种实施例中的射流器的结构示意(俯视方向)。图11为第五种实施例中的射流器的结构示意(仰视方向)。图12为图11中III处放大图。图13为第五种实施例中的射流器的正视图。图14为图13中A-A剖视图。图中标记为:10迂回风道;20射流用风机,21喷射管,22高压喷嘴,23导风筒,24进风管口,25水平安装部,26墙面安装部;30射流器:31竖向安装平面,32背风平面,33迎风面,34凹坑,35穿孔,36排风孔,37插槽,38插管,39插接块,40安装支耳。具体实施方式下面结合采用本专利技术的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控方法的附图对本专利技术的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统作进一步的详细说明。第一种实施例,参见图2所示:地下岛式地铁站台旁隧道风场调控方法,包括风场削弱步骤,所述风场削弱步骤是在隧道内进车端靠近站台的位置对来风进行削弱。其中,所述风场削弱步骤包括在隧道内进车端靠近站台的位置设置风场削弱结构的措施,所述风场削弱结构包括迂回风道10,所述迂回风道10贯穿地下岛式地铁站台并将地下岛式地铁站台两旁的隧道连通。实施时,优选在迂回风道10的顶部安装有顶板(图中未示出),顶板的设置可便于供人们踩踏。这样一来,迂回风道10就能够将强流侧隧道内气流导入另一侧进行分流,从而减弱强流侧隧道内的风场强度。其中,所述迂回风道10的贯通方向与相邻的地下岛式地铁站台旁进站端的隧道贯通方向之间的夹角为钝角。这样一来,能够有效降低隧道内气流流经迂回风道10的阻力,从而使得强流侧隧道内气流能够更为容易且快速的经迂回风道10排送,增大迂回风道10的空气流量,减小活塞风对站台风速场的影响(地铁车辆进站在隧道内会产生类似“活塞”压缩式的风,故简称“活塞风”)。实施时,优选以上钝角为110度至135度。110度至135度的钝角能够通过较低的造价来实现。钝角越大风阻越小,但过大的钝角会增加迂回风道10的长度,增加工程造价。第二种实施例,图中未示出:本实施例与第一种实施例不同之处在于:所述风场削弱结构包括在隧道内进车端靠近站台的位置的侧壁上间隔固定安装的多个球冠状的凸起,且所述凸起与经过隧道的地铁车辆之间的外表面之间具有供地铁车辆通过用的间隙。上述凸起的表面会与隧道内流经强气流的侧部相碰撞,并使得碰撞后的气流从侧向回弹撞击隧道内流经强气流边侧并卷吸生成“湍流”,生成“湍流”后会大大地增加隧道内气流的摩擦阻力,从而大幅降低隧道内气流的动能,降低隧道(截面)流经的风速和强度(流量)。第三种实施例,图3至图6所示:本实施例与第二种实施例不同之处在于:所述风场削弱结构包括射流机构(即为地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统中的射流机构),所述射流机构固定安装在隧道内进车端靠近站台的位置,所述射流机构用于朝该隧道内风的来向喷射气流。同样的,射流机构的设置能够利用个喷射气流来撞击隧道内流经强气流边侧并卷吸形成“湍流”,随后,通过“湍流”来大大地增加隧道内气流的摩擦阻力,从而大幅降低隧道内气流的动能,降低隧道(截面)流经的风速和强度(流量)。其中,所述射流机构包括射流用风机20、喷射管21、高压喷嘴22和导风筒23;所述射流用风机20整体固定安装在迂回风道10内,且所述射流用风机20由地下岛式地铁站台旁出站侧的隧道吸入风并排向进站侧的隧道;所述喷射管21为固定在地下岛式地铁站台旁进站侧隧道的侧壁上的多根,所述喷射管21上沿长度方向固定连通安装有多个高压喷嘴22,所述高压喷嘴22均朝该隧道内风的来向;每根喷射管21的外表面还设置有与内部连通的进风管口24,所述射流用风机20的出风口处密封固定连通有所述导风筒23,所述导风筒23通过连接头和连接管道与每根喷射管21上的进风管口24密封连通。采用上述射流机构后,能够通过电能来驱动射流用风机20持续不断地向喷射管21供气,并使得高压喷嘴22朝向该隧道内风的来向,并在隧道内强气流流经时利用各个喷射管21上的高压喷嘴22来喷射气流,进而使得喷射气流能够撞击隧道内流经强气流边侧并卷吸形成“湍流”,随后,通过“湍流”来大大地增加隧道内气流的摩擦阻力,从而大幅降低隧道内气流的动能,降低隧道(截面)流经的风速和强度(流量)。实施时,优选每根喷射管21上的进风管口24位于背离高压喷嘴22一侧的表面。这样就能够降低隧道内强气流冲击该连接处,使得该连接处能够连接得更加持久可靠。其中,所述喷射管21的两个端部分别固定安装有一块安装块,所述安装块具有与喷射管21的端部垂直固定相连且整体呈矩形状的水平安装部25,所述水平安装部25的一个侧端向喷射管21所在的方向垂直延伸形成有墙面安装部26。上述安装块首先具有结构简单的优点,还同时因自身为弯折状,故也具有较强的结构强度。其次,上述安装块可通过本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,包括射流机构,所述射流机构固定安装在隧道内进车端靠近站台的位置,所述射流机构用于朝该隧道内风的来向喷射气流。

【技术特征摘要】
1.地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,包括射流机构,所述射流机构固定安装在隧道内进车端靠近站台的位置,所述射流机构用于朝该隧道内风的来向喷射气流。2.根据权利要求1所述的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,其特征在于:所述射流机构包括射流用风机、喷射管、高压喷嘴和导风筒;所述射流用风机整体固定安装在迂回风道内,且所述射流用风机由地下岛式地铁站台旁出站侧的隧道吸入风并排向进站侧的隧道;所述喷射管为固定在地下岛式地铁站台旁进站侧隧道的侧壁上的多根,所述喷射管上沿长度方向固定连通安装有多个高压喷嘴,所述高压喷嘴均朝该隧道内风的来向;每根喷射管的外表面还设置有与内部连通的进风管口,所述射流用风机的出风口处密封固定连通有所述导风筒,所述导风筒通过连接头和连接管道与每根喷射管上的进风管口密封连通。3.根据权利要求2所述的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,其特征在于:所述喷射管的两个端部分别固定安装有一块安装块,所述安装块具有与喷射管的端部垂直固定相连且整体呈矩形状的水平安装部,所述水平安装部的一个侧端向喷射管所在的方向垂直延伸形成有墙面安装部。4.根据权利要求2或3所述的地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统,其特征在于:所述喷射管为竖向固定在该隧道内左右两侧墙面上的多组,每组喷射管的总高度与地铁车辆的高度相匹配。5.根据权利要求2至4中任一项所述的地下岛式地铁...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘猛胡梦强薛凯李婧亚陈希
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:重庆,50

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