摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.3 存在的问题 | 第16页 |
1.4 本文研究内容及方法 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 顶部开口自然排烟过程的数学模型 | 第19-31页 |
2.1 烟羽流质量流量计算模型 | 第19-21页 |
2.2 烟气填充过程的数学模型 | 第21-23页 |
2.3 标准浮力驱动流动模型 | 第23-27页 |
2.4 烟气层温度的影响 | 第27-28页 |
2.5 热释放速率对烟层界面高度的影响 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 顶部开口的中庭火灾模型实验设计 | 第31-41页 |
3.1 中庭火灾的相似准则 | 第31-34页 |
3.2 实验台设计思想及设计要求 | 第34-35页 |
3.2.1 中庭混合式通风设计思想 | 第34-35页 |
3.2.2 中庭火灾模型实验设计要求 | 第35页 |
3.3 中庭物理模型 | 第35-37页 |
3.4 测试系统设计 | 第37-40页 |
3.4.1 火源设计 | 第37-38页 |
3.4.2 温度测量及热电偶树 | 第38-39页 |
3.4.3 风速的测量 | 第39页 |
3.4.4 烟气层高度的判别方法 | 第39页 |
3.4.5 数据采集系统 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 顶部开口的中庭火灾模型实验与数值模拟 | 第41-59页 |
4.1 中庭火灾1:10模型实验可行性验证 | 第41-42页 |
4.2 中庭火灾的数值模拟 | 第42-44页 |
4.2.1 FDS数值模拟软件 | 第42页 |
4.2.2 FDS模拟原理 | 第42-43页 |
4.2.3 FDS火灾模拟数学模型 | 第43-44页 |
4.2.4 FDS模拟参数及条件的设置 | 第44页 |
4.3 全尺寸FDS数值模拟验证 | 第44-46页 |
4.4 中庭火灾中人员生命安全的判断依据 | 第46-48页 |
4.4.1 安全疏散时间 | 第46页 |
4.4.2 安全高度 | 第46-47页 |
4.4.3 CO浓度 | 第47页 |
4.4.4 可见度 | 第47-48页 |
4.4.5 烟气层温度以及安全高度以下烟气温度 | 第48页 |
4.5 中庭火灾烟气流动结果与分析 | 第48-57页 |
4.5.1 自然填充模式下的烟气流动规律 | 第48-49页 |
4.5.2 顶部开口自然排烟模式下的烟气流动规律 | 第49-51页 |
4.5.3 机械送风模式下的烟气流动规律 | 第51-52页 |
4.5.4 不同送风排烟模式下的烟气流动规律 | 第52-54页 |
4.5.5 自然排烟+机械送风混合模式下的烟气流动规律 | 第54-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 中庭火灾混合式通风的敏感性分析 | 第59-79页 |
5.1 送风气幕 | 第59-69页 |
5.1.1 物理模型 | 第59-60页 |
5.1.2 可行性验证 | 第60-62页 |
5.1.3 吹口高度 | 第62-64页 |
5.1.4 吹口速度 | 第64-66页 |
5.1.5 吹口宽度 | 第66-68页 |
5.1.6 风机开启时间 | 第68-69页 |
5.2 火源 | 第69-72页 |
5.2.1 热释放速率 | 第69-71页 |
5.2.2 位置 | 第71-72页 |
5.3 中庭结构尺寸 | 第72-76页 |
5.3.1 开口率 | 第72-75页 |
5.3.2 形状系数 | 第75-76页 |
5.4 室温 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论和展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79页 |
6.2 本文创新点 | 第79-80页 |
6.3 研究展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |