涪陵白涛隧道群安全运营照明节能关键技术研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 问题提出及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外隧道照明技术研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外现状 | 第10-12页 |
1.2.2 国内现状 | 第12-13页 |
1.3 隧道照明节能技术发展趋势 | 第13-15页 |
1.4 本文主要研究内容、技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 本文主要研究内容 | 第15页 |
1.4.2 本文技术路线 | 第15-17页 |
第二章 白涛隧道群土建工程及其照明系统 | 第17-33页 |
2.1 白涛隧道群土建工程 | 第17-20页 |
2.1.1 概述 | 第17-18页 |
2.1.2 主要技术标准 | 第18-19页 |
2.1.3 隧道主洞衬砌内轮廓 | 第19-20页 |
2.2 白涛隧道群照明区段的划分 | 第20-23页 |
2.2.1 接近段 | 第20页 |
2.2.2 入口段照明 | 第20-22页 |
2.2.3 过渡段 | 第22-23页 |
2.2.4 中间段 | 第23页 |
2.2.5 出口段 | 第23页 |
2.2.6 紧急停车带和横通道照明 | 第23页 |
2.3 白涛隧道照明各区段长度及亮度验算分析 | 第23-25页 |
2.4 白涛隧道群照明运营系统 | 第25-30页 |
2.4.1 照明系统设置 | 第25-29页 |
2.4.2 隧道照明灯具安装 | 第29页 |
2.4.3 照明光源及灯具选择 | 第29-30页 |
2.5 白涛隧道群的照明节能问题 | 第30-32页 |
2.5.1 照明光源及灯具方面 | 第30-31页 |
2.5.2 灯具布置方式 | 第31页 |
2.5.3 隧道照明控制模式 | 第31-32页 |
2.5.4 安全运营的照明设施 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 白涛隧道群照明节能光源研究 | 第33-49页 |
3.1 隧道光源的对比分析 | 第33-35页 |
3.1.1 高压钠灯 | 第33页 |
3.1.2 LED灯 | 第33-35页 |
3.1.3 高压钠灯与LED灯对比分析 | 第35页 |
3.2 白涛隧道群照明光源节能的比选 | 第35-37页 |
3.3 DIALux仿真设计软件介绍 | 第37-38页 |
3.4 白涛隧道群照明光源仿真模拟分析 | 第38-48页 |
3.4.1 仿真模拟模型 | 第38-39页 |
3.4.2 仿真模拟条件 | 第39-40页 |
3.4.3 仿真模拟方法 | 第40-41页 |
3.4.4 仿真模拟结果 | 第41-47页 |
3.4.5 仿真模拟结果分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 白涛隧道群照明灯具布置的节能研究 | 第49-68页 |
4.1 白涛隧道群照明灯具布置方式节能研究 | 第49-55页 |
4.1.1 隧道照明灯具布置安案 | 第49-51页 |
4.1.2 隧道照明灯具光照效率 | 第51-55页 |
4.2 白涛隧道照明灯具布置角度研究 | 第55-59页 |
4.2.1 逆光照明 | 第55-56页 |
4.2.2 逆光照明倾角验证 | 第56-59页 |
4.3 白涛隧道照明灯具布置方案优化设计 | 第59-67页 |
4.3.1 白涛隧道群照明灯具布置原设计方案 | 第59-60页 |
4.3.2 白涛隧道群照明灯具布置设计方案优化 | 第60-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 白涛隧道群安全运营照明节能控制系统研究 | 第68-76页 |
5.1 白涛隧道群照明运营控制系统设计方案 | 第68-71页 |
5.1.1 设计原则 | 第68页 |
5.1.2 隧道照明系统设置 | 第68-69页 |
5.1.3 隧道照明控制 | 第69页 |
5.1.4 隧道照明控制流程 | 第69-71页 |
5.2 白涛隧道群安全运营控制系统设计优化 | 第71-75页 |
5.2.1 白涛隧道群照明控制系统整体方案 | 第72页 |
5.2.2 白涛隧道群照明控制亮度计算模型 | 第72-74页 |
5.2.3 控制系统主程序流程设计 | 第74-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第81页 |