高層建筑多因素作用下火災(zāi)發(fā)展機理和煙氣控制研究
發(fā)布時間:2021-07-21 20:52
隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展,城市化發(fā)展進程也逐年加快,近年來,高層建筑的數(shù)量越來越多。與此同時,高層建筑中火災(zāi)安全事故頻發(fā),造成了災(zāi)難性的破壞,伴隨著大量的人員傷亡以及財產(chǎn)損失,高層建筑的火災(zāi)安全問題已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。研究高層建筑火災(zāi)的發(fā)展規(guī)律以及防控措施對于消防設(shè)計具有及其重要的理論意義和應(yīng)用價值。高層建筑內(nèi)有很多豎向通道,火災(zāi)發(fā)生后成為熱煙氣的主要蔓延通道,造成火災(zāi)危害區(qū)域擴大,導(dǎo)致了遠離著火樓層人員的窒息傷亡。此外,建筑物周圍環(huán)境中經(jīng)常存在外界風(fēng),對火災(zāi)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響,目前仍然缺乏相關(guān)研究。文中按照高層建筑火災(zāi)發(fā)展的規(guī)律,采用理論分析、小尺寸實驗以及數(shù)值模擬等多種研究方法相結(jié)合,對高層建筑火源功率、煙囪效應(yīng)、外界風(fēng)等多因素作用下的火災(zāi)發(fā)展機理和正壓送風(fēng)措施對煙氣流動的控制展開研究,主要包括以下四個方面的內(nèi)容:第一,通過小尺寸實驗研究了高層建筑火災(zāi)初期階段煙囪效應(yīng)對著火空間內(nèi)火羽流動態(tài)平衡的影響。實驗中發(fā)現(xiàn),改變樓梯間內(nèi)窗口打開的位置以及火源功率均會造成煙囪效應(yīng)強度的變化,進而影響到著火空間底部開口處誘導(dǎo)氣流的流速。樓梯間內(nèi)窗口打開高度的改變引起中性面位置的變化,從中性面位置到樓...
【文章來源】:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:163 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1.1典型的國內(nèi)外高層建筑火災(zāi)案例圖片??
系統(tǒng)??兩套風(fēng)機系統(tǒng),其中第四章反向風(fēng)對雙開口腔室是風(fēng)幕系統(tǒng);第五章正向風(fēng)對雙開口腔室火行進腔室,門洞的尺寸更大些,對外界風(fēng)的風(fēng)流穩(wěn)用的是燃燒風(fēng)洞。??[15]??幕系統(tǒng),包括變頻風(fēng)機、變頻器、整流部分、支子等。風(fēng)機與整流部分相連,整流部分長1.5?m、cm的塑料管組成。風(fēng)機提供的風(fēng)速可通過變頻m/s。風(fēng)幕的高度可以上下調(diào)節(jié),底部帶有輪子,。??
2.3研究中所用實驗臺設(shè)計??2.3.1?1/3尺寸樓梯間模型實驗臺??1/3尺寸高層建筑樓梯間模型實驗臺的實物圖,如圖2.1所示[17,18]。1/3尺寸??樓梯間模型依據(jù)弗洛德相似準則設(shè)計建成,由樓梯間、前室和房間三個部分組成。??樓梯間模型總共有12層,總層高為12.2?m,第一層的層高為1.2?m,其余每層的??層高均為1.0m。在樓梯間的背面每層均有一個同樣大小的窗口,窗口寬度和高??度的尺寸為0.7?mX〇.9m,根據(jù)實驗需要,可以隨時進行開閉。房間、前室和樓??梯間的橫截面尺寸分別為〇.8mx〇.8m、0.8mx0.8m、1.5mxl.〇m。各樓層中外??界與房間、房間與前室、前室與樓梯間之間均由相同尺寸的門洞相連,門洞寬度??和高度的尺寸為0.4?mX〇.6m。實驗臺主體由鋼板組成,鋼板厚度為2?mm,內(nèi)??襯防火板減小熱量散失,防火板厚度為8?mm。實驗中,為了觀察火焰形態(tài)變化??和熱煙氣運動規(guī)律
【參考文獻】:
期刊論文
[1]舊金山——關(guān)愛生命的火災(zāi)逃生梯[J]. 劉少才. 城市開發(fā). 2015(06)
[2]預(yù)測火災(zāi)情況下豎井中性面位置的連續(xù)模型[J]. 許曉元,李元洲,毛少華,陽東. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2011(04)
[3]上海高層住宅樓“11·15”特大火災(zāi)的警世錄[J]. 王銘珍. 消防技術(shù)與產(chǎn)品信息. 2011(02)
[4]關(guān)于建立城市風(fēng)速廓線模式的方法[J]. 王路光. 環(huán)境科學(xué)叢刊. 1984(07)
博士論文
[1]外界風(fēng)作用下建筑豎向通道及相連空間內(nèi)火災(zāi)發(fā)展特性研究[D]. 原向勇.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2017
[2]無風(fēng)及側(cè)向風(fēng)作用下的腔室開口火溢流研究[D]. 高威.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2016
[3]隧道內(nèi)受限火羽流行為特征及豎井自然排煙機理研究[D]. 高子鶴.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2016
[4]隧道火災(zāi)發(fā)展特性及豎井自然排煙方法研究[D]. 范傳剛.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
[5]不同開口與側(cè)墻限制邊界條件下火焰溢出卷吸行為與火焰高度模型研究[D]. 陸凱華.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
[6]高層建筑樓梯間及相連空間內(nèi)煙氣流動特性與火行為研究[D]. 師文喜.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014
[7]高層建筑豎向通道內(nèi)煙氣輸運規(guī)律及著火房間火行為特性研究[D]. 李林杰.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014
[8]不同外部邊界及氣壓條件下建筑外立面開口火溢流行為特征研究[D]. 唐飛.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2013
[9]高原低壓低氧對池火燃燒與火焰圖像特征的影響機制[D]. 涂然.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2012
[10]火災(zāi)煙氣在高層建筑豎向通道內(nèi)的流動及控制研究[D]. 孫曉乾.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]高層建筑豎向通道中性面位置研究[D]. 許曉元.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
本文編號:3295756
【文章來源】:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:163 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1.1典型的國內(nèi)外高層建筑火災(zāi)案例圖片??
系統(tǒng)??兩套風(fēng)機系統(tǒng),其中第四章反向風(fēng)對雙開口腔室是風(fēng)幕系統(tǒng);第五章正向風(fēng)對雙開口腔室火行進腔室,門洞的尺寸更大些,對外界風(fēng)的風(fēng)流穩(wěn)用的是燃燒風(fēng)洞。??[15]??幕系統(tǒng),包括變頻風(fēng)機、變頻器、整流部分、支子等。風(fēng)機與整流部分相連,整流部分長1.5?m、cm的塑料管組成。風(fēng)機提供的風(fēng)速可通過變頻m/s。風(fēng)幕的高度可以上下調(diào)節(jié),底部帶有輪子,。??
2.3研究中所用實驗臺設(shè)計??2.3.1?1/3尺寸樓梯間模型實驗臺??1/3尺寸高層建筑樓梯間模型實驗臺的實物圖,如圖2.1所示[17,18]。1/3尺寸??樓梯間模型依據(jù)弗洛德相似準則設(shè)計建成,由樓梯間、前室和房間三個部分組成。??樓梯間模型總共有12層,總層高為12.2?m,第一層的層高為1.2?m,其余每層的??層高均為1.0m。在樓梯間的背面每層均有一個同樣大小的窗口,窗口寬度和高??度的尺寸為0.7?mX〇.9m,根據(jù)實驗需要,可以隨時進行開閉。房間、前室和樓??梯間的橫截面尺寸分別為〇.8mx〇.8m、0.8mx0.8m、1.5mxl.〇m。各樓層中外??界與房間、房間與前室、前室與樓梯間之間均由相同尺寸的門洞相連,門洞寬度??和高度的尺寸為0.4?mX〇.6m。實驗臺主體由鋼板組成,鋼板厚度為2?mm,內(nèi)??襯防火板減小熱量散失,防火板厚度為8?mm。實驗中,為了觀察火焰形態(tài)變化??和熱煙氣運動規(guī)律
【參考文獻】:
期刊論文
[1]舊金山——關(guān)愛生命的火災(zāi)逃生梯[J]. 劉少才. 城市開發(fā). 2015(06)
[2]預(yù)測火災(zāi)情況下豎井中性面位置的連續(xù)模型[J]. 許曉元,李元洲,毛少華,陽東. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2011(04)
[3]上海高層住宅樓“11·15”特大火災(zāi)的警世錄[J]. 王銘珍. 消防技術(shù)與產(chǎn)品信息. 2011(02)
[4]關(guān)于建立城市風(fēng)速廓線模式的方法[J]. 王路光. 環(huán)境科學(xué)叢刊. 1984(07)
博士論文
[1]外界風(fēng)作用下建筑豎向通道及相連空間內(nèi)火災(zāi)發(fā)展特性研究[D]. 原向勇.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2017
[2]無風(fēng)及側(cè)向風(fēng)作用下的腔室開口火溢流研究[D]. 高威.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2016
[3]隧道內(nèi)受限火羽流行為特征及豎井自然排煙機理研究[D]. 高子鶴.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2016
[4]隧道火災(zāi)發(fā)展特性及豎井自然排煙方法研究[D]. 范傳剛.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
[5]不同開口與側(cè)墻限制邊界條件下火焰溢出卷吸行為與火焰高度模型研究[D]. 陸凱華.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
[6]高層建筑樓梯間及相連空間內(nèi)煙氣流動特性與火行為研究[D]. 師文喜.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014
[7]高層建筑豎向通道內(nèi)煙氣輸運規(guī)律及著火房間火行為特性研究[D]. 李林杰.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014
[8]不同外部邊界及氣壓條件下建筑外立面開口火溢流行為特征研究[D]. 唐飛.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2013
[9]高原低壓低氧對池火燃燒與火焰圖像特征的影響機制[D]. 涂然.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2012
[10]火災(zāi)煙氣在高層建筑豎向通道內(nèi)的流動及控制研究[D]. 孫曉乾.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]高層建筑豎向通道中性面位置研究[D]. 許曉元.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
本文編號:3295756
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