摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·研究背景 | 第11页 |
·国内外研究动态与发展趋势 | 第11-15页 |
·火灾风险评估方法 | 第11-12页 |
·性能化防火设计关键技术 | 第12-15页 |
·课题研究的必要性 | 第15-16页 |
·研究意义 | 第16-17页 |
·课题的研究思路 | 第17-18页 |
第2章 性能化防火分析 | 第18-34页 |
·性能化防火确定性分析综述 | 第18页 |
·建筑结构上区分火灾风险特性 | 第18-20页 |
·高大型敞开式结构火灾危险性 | 第18-19页 |
·扁大型敞开式结构火灾危险性 | 第19页 |
·窄高型建筑结构火灾危险性 | 第19-20页 |
·窄长型建筑结构火灾危险性 | 第20页 |
·从设计火源角度区分火灾风险特性 | 第20-25页 |
·火灾类别 | 第20-21页 |
·评估火灾载荷与火灾载荷密度 | 第21-22页 |
·火灾热释放速率 | 第22-25页 |
·ASET 确定(Available Safety Egress Time) | 第25-30页 |
·烟气危险性评价 | 第26-30页 |
·RSET 确定(Required Safety Egress Time) | 第30-34页 |
·确定人员总数 | 第30-31页 |
·人员特征 | 第31-32页 |
·火灾情况下人员行为简述 | 第32页 |
·人员疏散时间确定 | 第32-34页 |
第3章 高大空间消防措施有效性实验验证 | 第34-38页 |
·概述 | 第34页 |
·中国科学技术大学等关于高大空间火灾探测器系统综合集成研究[11] | 第34-35页 |
·澳大利亚高大空间自动喷水灭火系统有效性分析[8] | 第35-38页 |
·研究目的 | 第35页 |
·研究所用实验 | 第35页 |
·研究结论总结 | 第35-38页 |
第4章 基于性能化防火分析结论的风险分析 | 第38-45页 |
·基于性能化确定性结论的事件树分析 | 第38-41页 |
·事件树简述 | 第38页 |
·基于性能化防火分析结论构建事件树 | 第38-41页 |
·基于事件树结论的事故树分析方法 | 第41-42页 |
·事故树简述 | 第41页 |
·基于事件树结论的事故树分析 | 第41-42页 |
·火灾统计相关资料整理 | 第42-45页 |
·火灾消防系统可靠性数据整理[1][3] | 第42-43页 |
·火灾消防系统失效原因总结[19][20][23] | 第43-45页 |
第5章 大型购物中心风险评价模式建立 | 第45-52页 |
·大型购物中心风险评价模式流程 | 第45页 |
·性能化防火分析结论 | 第45-46页 |
·性能化防火设计方案 | 第45-46页 |
·火灾过程中火灾事件发生顺序确定 | 第46页 |
·基于性能化防火分析结论的风险分析结论 | 第46-47页 |
·风险可接受准则 | 第47-52页 |
·化工行业风险评价准则 | 第47-48页 |
·其他风险准则汇总 | 第48-50页 |
·人为或自然事故的年致死率 | 第50-52页 |
第6章 大型购物中心实例研究 | 第52-94页 |
·建筑信息整理 | 第52-55页 |
·建筑结构概况 | 第52-53页 |
·建筑物现有消防系统 | 第53-55页 |
·性能化防火设计目标 | 第55页 |
·性能化防火设计 | 第55-74页 |
·设计火源 | 第55-58页 |
·RSET 确定(Required Safety Egress Time) | 第58-64页 |
·FDS 火灾模拟模型 | 第64-68页 |
·原有消防系统有效性判别 | 第68-71页 |
·性能化防火设计方案与有效性验证 | 第71-74页 |
·基于性能化防火分析结论的风险分析 | 第74-92页 |
·基于性能化防火分析结论确定火灾事件发生顺序 | 第74-75页 |
·火灾场景事件树定性后果分析 | 第75-76页 |
·火灾场景事件树定量后果分析 | 第76-83页 |
·事件树评价结论以及改进方案 | 第83-90页 |
·基于事件树结论的事故树分析 | 第90-92页 |
·风险评价修改建议 | 第92-94页 |
·火灾自动报警系统 | 第92-93页 |
·自动喷水灭火系统 | 第93-94页 |
·其他消防措施 | 第94页 |
·可燃物摆放要求 | 第94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第100页 |