集中控制型消防应急疏散系统研究与设计
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题的背景 | 第9页 |
1.2 消防应急疏散系统研究和发展现状 | 第9-11页 |
1.3 课题研究的必要性 | 第11-12页 |
1.3.1 现代建筑发生火灾的特性 | 第11-12页 |
1.3.2 缺少智能应急疏散系统的后果 | 第12页 |
1.3.3 现有应急疏散系统的不足 | 第12页 |
1.4 课题研究内容及本文结构 | 第12-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.4.2 论文的结构安排 | 第13-15页 |
第2章 消防应急疏散系统的总体框架设计 | 第15-19页 |
2.1 国家相关标准规范 | 第15页 |
2.2 系统总体设计理念 | 第15-19页 |
2.2.1 系统基本原理 | 第15-16页 |
2.2.2 系统的基本结构 | 第16-17页 |
2.2.3 系统主要功能 | 第17页 |
2.2.4 系统硬件设计 | 第17-18页 |
2.2.5 系统软件设计 | 第18-19页 |
第3章 消防应急疏散系统硬件设计 | 第19-31页 |
3.1 应急照明控制器设计依据和原则 | 第19页 |
3.1.1 设计依据 | 第19页 |
3.1.2 电路结构 | 第19页 |
3.1.3 控制器外形及结构 | 第19页 |
3.2 应急照明控制器硬件设计 | 第19-23页 |
3.2.1 电源单元 | 第20页 |
3.2.2 主板单元 | 第20-22页 |
3.2.3 主要参数计算 | 第22-23页 |
3.3 应急照明集中电源设计 | 第23-28页 |
3.3.1 集中电源回路板 | 第24-28页 |
3.4 疏散系统分配电设计 | 第28-29页 |
3.4.1 分配电系统组成 | 第29页 |
3.4.2 分配电通讯单元设计 | 第29页 |
3.5 疏散系统应急灯具设计 | 第29-31页 |
3.5.1 电源单元 | 第30页 |
3.5.2 通讯接.单元 | 第30页 |
3.5.3 主控制单元 | 第30-31页 |
第4章 动态疏散最优路径设计 | 第31-43页 |
4.1 最佳疏散路径的选择 | 第31-40页 |
4.1.1 遗传算法的概念 | 第32-35页 |
4.1.2 遗传算法描述 | 第35-37页 |
4.1.3 基于遗传算法建立最优疏散路径 | 第37-40页 |
4.2 疏散通道的划分和参数确定 | 第40页 |
4.2.1 疏散通道的划分 | 第40页 |
4.2.2 疏散通道参数确定 | 第40页 |
4.3 无路径选择 | 第40页 |
4.4 最优路径设计实例应用 | 第40-43页 |
4.4.1 建筑物基本情况 | 第41页 |
4.4.2 动态疏散最优路径选择 | 第41-43页 |
第5章 消防应急疏散系统软件设计 | 第43-53页 |
5.1 控制器软件设计 | 第43-48页 |
5.1.1 前台运行软件设计 | 第43-45页 |
5.1.2 后台编辑软件设计 | 第45-48页 |
5.2 集中电源软件设计 | 第48-49页 |
5.3 分配电软件设计 | 第49-50页 |
5.4 灯具软件设计 | 第50-53页 |
第6章 系统调试操作及优化 | 第53-59页 |
6.1 系统调试操作 | 第53-58页 |
6.2 系统优化改进 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
附录A | 第65-71页 |
附录B | 第71-74页 |