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基于线热源的火灾热辐射计算模型及其在多米诺火灾场景中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 火焰热辐射研究现状第11-14页
        1.2.2 多米诺事故研究现状第14-18页
    1.3 本文研究目的和意义第18页
    1.4 本文主要研究内容第18-19页
    1.5 本文结构第19-20页
第2章 火焰形状模拟与拟合第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 FDS软件介绍第20-21页
    2.3 火焰模拟第21-24页
        2.3.1 展示图选择第22页
        2.3.2 场景建模第22-23页
        2.3.3 模拟结果展示第23-24页
    2.4 火焰中心线函数拟合第24-26页
        2.4.1 绘制火焰中心线第24-25页
        2.4.2 火焰形状曲线拟合第25-26页
    2.5 拟合曲线与模拟火焰对比第26页
    2.6 本章小结第26-28页
第3章 火焰热辐射线热源模型第28-50页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 常见热辐射模型第29-31页
        3.2.1 单点热源模型第29页
        3.2.2 多点热源模型第29页
        3.2.3 Mudan模型和Shokri-Beyler模型第29-30页
        3.2.4 固体模型角系数第30-31页
    3.3 均匀线热源模型计算方法第31-41页
        3.3.1 均匀线热源模型假设第31页
        3.3.2 均匀线热源模型建模第31-35页
        3.3.3 方法计算流程第35-36页
        3.3.4 不同模型计算结果对比第36-41页
    3.4 非均匀线热源模型第41-48页
        3.4.1 非均匀线热源模型假设第42页
        3.4.2 非均匀线热源模型建模第42-47页
        3.4.3 方法计算流程第47页
        3.4.4 讨论与分析第47-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 多米诺效应事故链计算方法第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 基于有向图的事故链算法概念基础第50-53页
        4.2.1 多米诺基础第50-52页
        4.2.2 火灾基础第52-53页
    4.3 多米诺事故链计算算法第53-59页
        4.3.1 场景假设第53页
        4.3.2 定义基本概念第53-54页
        4.3.3 基于有向图的事故链算法第54-58页
        4.3.4 事故链概率计算第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 案例应用第60-66页
    5.1 引言第60页
    5.2 案例背景第60页
    5.3 案例计算第60-65页
        5.3.1 热辐射计算第60-63页
        5.3.2 绘制设备事故扩展节点图第63页
        5.3.3 事故链及其概率计算第63-65页
    5.4 结果与讨论第65页
    5.5 本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 创新点第66-67页
    6.3 展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第74页

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