酷思帝克:山东隧道防护门有无考虑冲击波超压和持续时间?

2025-07-11

酷思帝克

隧道防护门的抗爆设计不仅考虑冲击波超压峰值,还必须明确考虑冲击波持续时间,这是确保门体在爆炸荷载下不发生结构性破坏或功能失效的关键参数。

✅ 冲击波超压与持续时间的设计依据

1. 标准加载曲线

  • 常用模拟波形:三角形加载曲线
    • 超压峰值:0.6 MPa
    • 正压持续时间:300 ms
    • 该加载模式已被用于瓦斯爆炸工况下防爆门结构安全性的有限元模拟研究,作为典型爆炸荷载输入

2. 实测数据支持

  • 室内爆炸试验表明:
    • 封闭或半封闭空间(如隧道、楼道)中,冲击波会在壁面间多次反射,导致超压持续时间显著延长(>200 ms),远高于开放空间的50 ms
    • 这意味着隧道防护门必须设计为能承受持续高压作用,而非仅瞬时峰值。

3. 规范要求

  • 《人民防空防护设备通用技术要求》明确规定:
    • 防护门需承受的等效静载不仅基于超压峰值,还需考虑负压(反向荷载)0.05–0.13 MPa持续时间影响
    • 闭锁与铰页需通过5000次启闭循环测试,确保在冲击波反复作用下不失效。

⚠️ 设计建议

  • 动态响应分析:建议采用LS-DYNA等显式动力学软件,模拟300 ms持续加载下的门体变形、铰链受力及闭锁失效模式
  • 冗余设计:在隧道等狭长空间,建议将正压持续时间按≥200 ms作为设计输入,避免仅按瞬时峰值设计导致结构低估。

✅ 总结

隧道防护门必须同时考虑冲击波超压峰值与持续时间,尤其在封闭隧道环境中,持续高压作用时间是结构失效的主控因素之一。建议在设计阶段明确加载时间(如≥200 ms)并开展动态响应验证。#隧道防护门04a87d6c-318e-44b1-9cea-228c37f8da57.jpg26860aeb-615a-4dea-ba2e-facf4bf1593c.jpg3797d6e9-944f-40ee-9249-011997146b2f.jpg


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