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內容簡介: |
《城市综合管廊通风、防灾及低碳关键技术》*先对城市综合管廊建设及研究现状进行了总结,并从管廊特点及现行技术规定出发,分析了目前管廊建设和运维中存在的问题,在此基础上通过文献调研、模型试验和数值模拟等方法对管廊通风、防灾和低碳建造的关键技术进行研究并归纳总结,重点介绍了城市综合管廊等效通风摩阻的计算方法、温度场特征及控制方法、除湿技术、火灾特性和防灾技术,并对管廊全生命周期碳排放计算方法与减碳措施进行了探究。
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目錄:
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目录前言第1章绪论11.1综合管廊的基本概念及发展历程21.1.1综合管廊基本概念21.1.2国内外发展历程21.2研究意义和存在的问题51.3国内外研究现状述评61.3.1城市综合管廊通风技术61.3.2城市综合管廊防灾技术81.3.3城市综合管廊低碳技术111.4城市综合管廊建设现状141.5国内外现行技术规定调研分析171.5.1典型国家和地区综合管廊相关政策法规及技术标准情况171.5.2技术规定对比21第2章城市综合管廊等效通风摩阻研究252.1城市综合管廊通风摩阻特性及计算理论252.1.1城市综合管廊通风摩阻研究存在的问题252.1.2通风摩阻计算理论262.2城市综合管廊通风摩阻影响因素分析282.2.1工程概况282.2.2通风风速对摩阻的影响312.2.3支架间距对摩阻的影响332.2.4通风障碍比对摩阻的影响352.2.5支架、管线布置形式对摩阻的影响372.3城市综合管廊通风摩阻系数计算方法412.4城市综合管廊通风摩阻系数模型试验432.4.1模型系统设计432.4.2数据采集系统设计472.4.3模型试验的系统性能试验492.4.4模型概况及测试结果分析552.4.5拟合公式适用性分析582.5本章小结62第3章城市综合管廊温度场研究643.1城市综合管廊温度场分布特征643.1.1有无通风条件下管廊温度场分布特征653.1.2有无防火门条件下管廊温度场分布特征683.1.3有高差管廊温度场分布特征713.1.4有转角管廊温度场分布特性733.2通风对城市综合管廊温度场的影响783.2.1通风风速对温度场的影响783.2.2通风区间长度对温度场的影响793.2.3通风方式对温度场的影响803.2.4进风温度对温度场的影响813.3壁面和土壤对城市综合管廊温度场的影响823.3.1土壤传热特性823.3.2土壤传热对温度场的影响843.3.3管壁厚度对温度场的影响873.4本章小结88第4章城市综合管廊除湿技术研究904.1城市综合管廊湿度来源及危害904.1.1管廊湿度来源904.1.2管廊湿度危害924.2城市综合管廊通风除湿954.2.1管廊通风除湿风量954.2.2管廊通风除湿方式964.2.3管廊通风除湿效果974.3城市综合管廊辅助除湿手段1034.3.1物理方式辅助除湿手段1034.3.2化学方式辅助除湿手段1044.4本章小结107第5章城市综合管廊防灾技术研究1085.1城市综合管廊火灾计算及人员疏散理论1085.1.1城市综合管廊通风方式1085.1.2火灾模拟计算理论1095.1.3人员疏散的安全准则及相关公式1105.1.4人员疏散的仿真模拟1125.2城市综合管廊火灾特性研究1135.2.1无交叉段火灾特性研究1135.2.2垂直十字交叉段火灾特性研究1355.3城市综合管廊人员疏散研究1495.3.1疏散模拟基础参数1505.3.2电缆舱室疏散模拟1515.4本章小结157第6章城市综合管廊低碳建造1606.1低碳建造基础理论1606.1.1全生命周期评价方法概述1606.1.2碳排放计算基本方法1646.2城市综合管廊全生命周期碳排放计算模型构建1676.2.1全生命周期碳排放源界定1686.2.2碳排放因子1696.2.3全生命周期碳排放计算模型1766.3城市综合管廊全生命周期碳排放计算实例1806.4城市综合管廊全生命周期碳排放减排策略1846.4.1规划设计阶段减排策略1846.4.2建材生产阶段减排策略1856.4.3建材运输阶段减排策略1866.4.4建造施工阶段减排策略1866.4.5使用维护阶段减排策略1876.4.6拆除清理阶段减排策略1886.5本章小结188参考文献190
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