2024年国家科技进步奖提名项目公示.docx
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1、2024年国家科技进步奖提名项目公示一项目名称高寒高海拔多年冻土区大尺度马路建设技术与应用二、提名者及提名看法提名者I交通运输部提名皆法:我国是全球高海拔多年冻土唯一集中连片分布地区,青藏高原多年冻土分布面积达150万平方公里.长期以来,受制冻土融沉冻胀这一世界工程难题,自20世纪50年头,青藏高原首条冻土马路一吉敏马路等4条进版国道通车以来,交通行业再未上马重大道路工程建设项目。面对国防和区域经济社会发展的迫切须要和讨藏两省区广袤人民群众对提升交通基础设施服务实力和水平的剧烈呼声,国家十二五、十三五高速马路网规划中均列入进藏高速马路通道。为保证青敏高原多年冻土区大尺度马路能落地、建得成,近十
2、年来国家科技部、交通运输部及吉藏两省区先后投入探讨经缈1.5亿元,设立14项课题,由13家设计、科研、高校、建设等单位,在高寒高海拔多年冻土大尺度高等级马路建设急需的工程理论、设计方法和冻融限制关键技术联合攻关,取得重大突破。首次创建冻土工程尺度效应理论,提出冻土工程能员平衡设计方法,攻克大尺度冻土路基冻融变形限制、大断面侨隧构造物抗冻防融等关键技术,系统创立我国独有的高寒高海拔多年冻土区大尺度马路建设技术,支掾建成全球第一条多年冻土高速吗路,有效限制冻土工程病宙率6%。该项目系原始创新,探讨环境艰苦,技术难度大,涉及专业领域广,经科技部、中国马路学会组织成果评价鉴定,项目成果达国际领先水平。
3、项目提出的冻土工程尺度效应理论奠定了大尺度马路冻融灾难防控理论基S1.b提出的设计方法和关键技术应用于我国多年冻土区马路升级改造3500km.新建共玉、花大高速马路UOOkm,推广应用于中巴马路建设。项目成果是近40年来我国交通领域马路冻土工程技术的升级与突破,大幅提升我国冻土工程的国际影响力,经济和社会效益特殊显著。交通运输部同意举荐该项目申报2024年度国家科学技术进步一等奖。三、项目简介本项目探讨域交通运输领域,多年冻土占全球陆地总面积的1/5,我国约1/4国土分布多年冻土.冻土泄沉、冻胀是公认的国际工程难侬,国际上冻土工程病害率高达35%以上,至今未在多年冻土区大面积修筑沥青路面马路,
4、无成热阅历借鉴。20世纪50年头吉,藏、育康、新藏通车后,由于出现严峻的工程病宙,50多年间青敏高原多年冻土区未新建马路,严峻制约国防及区域经济社会发展。如何保障多年冻土区大尺度马路特殊是高速马路能落地、建得成,亟需攻克三大难题:破解新建大尺度马路热能量聚积耗散风险的工程理论:限制冻土与工程间相互剧烈热作用的设计方法:预防大尺度马路路基、桥、隧道工程灾变的技术措施。在国家及部委支持卜.,历经近十年理论技术创新,形成臼主学问产权的多年冻土区大尺度马路灾变防控理论及设计技术体系,创新点如下:1 .深度挖掘40年海员监测数据,揭示了马路与其他工程间的热干扰效应,发觉了路基路面尺度与路基病需的关系,揭
5、示了基于时间维度的热能改变引发冻土病青的非线性效应。国际首创马路冻土尺度效应理论,解决了多年冻土马路病,灾难演化普遍规律深度认知的世界性难题。2 .创建考虑冻土退化趋势的多年冻土路基热平衡计算模型,在国内外首次建立了马路冻土温度、冻土上限双控的能量平衡设计方法及参数体系,突破了多年冻土区新建马路缺乏路基科学设计的技术瓶颈,路基平均高度从6m降至3m,胜利应用下全球第一条离原多年冻土高速马路共和至玉树马路建设.)3 .针对大尺度路基冻融变形问题,研发了具仃自上学问产权的多年冻土马路多尺度路基能量智能调控技术与装备,创立弥散式通风路基设计方法与施工技术,攻克了冻土分布不匀称高风险路段触沉病在防控难
6、题:自主研发了具有梯度热导率向下递减的路面结构、材料与施工技术,有效解决了沥青路面强吸热诱发路基冻胀融沉的这一世界难题:独创阳热导冷路基结构,实现路基热量定向诱导,消退了整体式宽幅路基中心能量聚集产生中心溶化盘致灾风险。4 .针对大断面桥隧结构灾变防控问题,首次揭示桥梁纵、横向群桩在水热化投加效应下桩周溶化影响规律,提出群桩同冻时间及施工合理周期:首次提出大断面隧道冻融圈影响范用及能呈平衡关系,创新分阶段防控技术体系,解决了大断面隧道热触灾变防控难题,取得了多年冻土隧道设计方法的重大突破,建成世界上海拔最高的多年冻土区长大隧道花大高速雪山一号隧道。项目申报专利126项,授权独创专利35项,软件
7、著作权7项:发表论文280篇(SeI/E1.收录116篇),H1.版专著11部:制定行业、地方标准9部,纳入国家、行业标准4项:获省部特等奖3项、一等奖5项。系列成果在青海、西藏、新疆等省区及中巴马路推广应用3500km,实现高原冻上二级马路大修年限延长35年,新建高速马路施工平衡期病害率6%。经济效益41.78亿元,开创了高温冻土区修建高速马路的国际先河,创建了青敏马路建成60年仍全天候通乍冻土工程界的世界奇迹,有力提升了冻土工程技术的国际影响力。四、客观评价1 .评审看法2024年2月至5月,科技部、交通运输部和中国马路学会分别组织8位院士和6位行业内专家对国家科技支撑安排项目“高海拔高寒
8、地区高速马路建设技术”及5个课题进行成果评价,评审看法如下:”本项目创立马路冻土工程尺度效应理论:构建了高原多年冻土地区高速马路冻土工程设计方法:建立了高海拔高寒地区满京运行平安的速马路平安设计技术体系:系统集成大尺度冻上工程防融、抗冻、耐久的技术体系,攻克i寒高海拔地区而速马路路基、路面、桥梁槌基、隧道及环境爱护等关键技术:攻克高海拔高寒地区高速马路长距离、大范围、实时自动监测的技术难题。项目成果填补了国际高速马路多年冻土工程探讨空白,总体达到国际领先水平工2 .获奖状况项目成果“青藏高原冻土地区马路修筑技术基础平台”获2024年度中国马路学会科学技术特等奖:(2)项目成果“高原多年冻上地区
9、高速马路建设新技术探讨”获2024年度中国马路学会科学技术一等奖:(3)项目成果“共和至玉树高速马路建设关键技术获2024年度中国马路学会科学技术特等奖:(4)项目成果“马路平安风险识别、防控技术及装备”获2024年陕西省科学技术一等奖:(5)项目成果“高原多年冻土区马路隧道设计与施工关键技术”获2024年中国马路学会科学技术一等奖。(6)项目成果“高原多年冻上高速马路建设关键技术”获2024年度中国马路学会科学技术特等奖:(7)项目成果“高寒地区马路运行状态监测体系及灾难预警关键技术”获2024年度陕西省科学技术一等奖;3 .媒体报道截止目前,国内专业媒体针对本项目探讨成果黑计进行了I。余次
10、报道,*新华网、科技日报、中华人民共和国交通运输部网站、中国交通报、青海日报等相继报道了高寒高海拔高速马路建设技术探讨进展,产牛.巨大的反响。(I)2024年10月8日,新华网3刊发报道“五问青藏高速马路修建:高速马路何时通拉萨”,报道指出:本项目成果,将为胜利建设高海拔高寒地区高速马路扫除技术障碍,提上升海拔高寒地区高速马路交通平安和服务水平(2)2024年4月5日科技日报报道,在服务重大工程项目上,针对共和至玉树马路建设中的路基、柝涵、隈道、环境爱护等设计、施工技术难题,通过系列的探讨,项目成果基本解决了施工中的关键技术,并依托项目建设了相应的试验示范工程,成为玉树灾后重建的重要部分。(3
11、)2024年5月27日中国交通报B报道,共玉高速马路运用项H探讨提出的草皮边坡防护技术以后,“草皮边坡不仅爱护了生态环境和冻土,供应施工效率达5倍以上”,提出的退化草场草皮移植究垦技术,实现了“马路边坡植被有了保障,草场起死回生,群众增加收入,一举多赢”。(4) 2024年6月6日青海省人民政府网站报道,我国第条在吉藏高原建设的冻土高速马路青海共和至玉树高速马路,经过广袤交通建设者5年的攻坚克难,即将于年内实现通车。这条集高寒、裔海拔、高速马路于一身的“三高”日路,不仅最大程度地实现f集成创新,而且已取得技术进步与创新成果15项以上,其中3项成果达到国际领先水平,2项达到国际先进水平。(5)
12、2024年6月13日青海日报报道:项目成果为全球首条多年冻土区高速马路共和至玉树马路供应了强有力的支撵,“通过管理理念创新、先进科技手段推动以及日常精细化管理措施的落实,共玉指挥部共节约建设成本近5亿元。在平均海拔4100米以上严峻的施工环境考验和建设难度下,5年多来平安生产保持了零伤亡,环保工程成为高海拔高塞地区示范工程,取得了显著的经济、社会、环保效益.”4.其他评价项目研发团队获2024年度感动交通十大年度人物,获2024年中华总工会授予的“工人先锋号”称号。五、推广应用状况探讨成果干脆服务于吉海省共玉马路、花久马路建设,青藏马路等多年冻土马路养护累计超过1200公里,推广应用于中巴喀喇
13、昆仑马路、漠北马路、中印边防马路等3500公里.,井为待建的青藏高速马路供应技术支撑。本探讨成果推广应用前段非常广袤,预料将干脆应用于吉藏而速马路、新藏马路升级改造等3000马路的建设,而H还可为“带路多年冻土区马路工程建设与养护以及铁路、管线等其他行业供应阅历借鉴。主要应用单位状况表应用单位名称应用技术应用的起止时间应用状况有海省交通运输厅高塞高海拔多年冻土区小度q路建设技术与应用成果干腌应用于青海省共玉高速马路、花久马路、扁门弓路等新建马路和G214、S3O8、S309等旧路整治工程,保障建成世界苜条商海拔多年冰上区高等级马路,首次建成国际上海拔最高、断面尺度最大的多年冻土隧道,首次将多年
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