摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 隧道火灾烟气特性研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 水灭火系统与火灾作用研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 隧道水雾与烟气作用研究现状 | 第18-19页 |
1.3 研究内容与研究方法 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目标 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 研究方法 | 第20页 |
1.3.4 研究技术路线 | 第20页 |
1.4 小结 | 第20-22页 |
第二章 隧道水雾灭火实验平台设计与数值模型建立 | 第22-33页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 隧道水雾灭火实验平台设计 | 第22-27页 |
2.2.1 隧道水雾灭火实验平台主体 | 第22-23页 |
2.2.2 细水雾发生系统 | 第23-24页 |
2.2.3 纵向通风系统 | 第24页 |
2.2.4 数据采集与测试系统 | 第24-27页 |
2.3 水雾灭火数值模型建立 | 第27-31页 |
2.3.1 数值模拟理论基础 | 第27-29页 |
2.3.2 隧道火灾场景数值建模 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-33页 |
第三章 隧道水雾灭火特性研究 | 第33-57页 |
3.1 柴油池火燃烧特性研究 | 第33-36页 |
3.1.1 柴油池火燃烧速率 | 第33-35页 |
3.1.2 柴油池火火焰特性 | 第35-36页 |
3.2 水雾灭火特性实验研究 | 第36-49页 |
3.2.1 水雾灭火机理 | 第36页 |
3.2.2 水雾熄灭柴油池火实验研究 | 第36-39页 |
3.2.3 不同喷嘴压力下水雾灭火效果分析 | 第39-42页 |
3.2.4 不同预燃时间下水雾灭火效果分析 | 第42-45页 |
3.2.5 水雾对于火焰的强化作用分析 | 第45-49页 |
3.3 水雾与火焰作用下的数值模拟研究 | 第49-55页 |
3.3.1 模型试验与数值模拟的对比分析 | 第49-50页 |
3.3.2 不同喷嘴特征参数下水雾降温效果分析 | 第50-52页 |
3.3.3 水雾与火羽流持续作用下烟气特征参数变化规律数值模拟研究 | 第52-55页 |
3.4 小结 | 第55-57页 |
第四章 水雾抑制熄灭柴油池火过程中隧道温度场研究 | 第57-74页 |
4.1 无水雾条件下火灾发展过程研究 | 第57页 |
4.2 有无水雾条件下隧道竖向烟气温度变化规律研究 | 第57-63页 |
4.2.1 火源近域竖向烟气温度变化规律分析 | 第58-59页 |
4.2.2 火源远域竖向烟气温度变化规律分析 | 第59-60页 |
4.2.3 水雾作用对于竖向烟气温度的影响 | 第60页 |
4.2.4 靠近隧道端口处竖向温度变化规律分析 | 第60-63页 |
4.3 有无水雾条件下隧道顶棚纵向烟气温度变化规律研究 | 第63-69页 |
4.3.1 有无水雾作用下顶棚烟气纵向温度对比分析 | 第63-67页 |
4.3.2 不同条件水雾对于温度纵向变化规律的影响 | 第67-69页 |
4.4 有无水雾条件下羽流温度场及火区辐射强度研究 | 第69-71页 |
4.4.1 有无水雾条件下羽流温度场分析 | 第69-70页 |
4.4.2 有无水雾条件下火区辐射强度分析 | 第70-71页 |
4.5 水雾灭火前后不同位置处温度变化研究 | 第71-72页 |
4.6 小结 | 第72-74页 |
第五章 水雾灭火-纵向通风协同作用下的烟气特性研究 | 第74-82页 |
5.1 水雾灭火-纵向通风协同作用下火灾烟气发展模型 | 第74-76页 |
5.2 水雾场-纵向通风协同作用下实验分析 | 第76-77页 |
5.3 水雾场-纵向通风协同作用下烟气流动特性数值模拟研究 | 第77-81页 |
5.3.1 水雾场-纵向通风协同作用下隧道火灾烟气能见度分析 | 第77-79页 |
5.3.2. 水雾场-纵向通风协同作用下隧道烟气流场分析 | 第79-80页 |
5.3.3. 水雾场-纵向通风协同作用下气体成分分析 | 第80-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论与展望 | 第82-85页 |
6.1 本文主要工作及结论 | 第82-83页 |
6.2 本文主要创新之处 | 第83-84页 |
6.3 下一步工作展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |
硕士期间参加的科研项目 | 第92页 |