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烟囱效应作用下隧道火灾发展特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11-18页
        1.1.1 隧道分类第11-14页
        1.1.2 隧道火灾发生的原因及危害第14-16页
        1.1.3 隧道火灾特点第16-18页
    1.2 隧道通风方式第18-20页
        1.2.1 机械通风第18-19页
        1.2.2 自然通风第19-20页
    1.3 隧道火灾研究方法第20-21页
    1.4 国内外研究现状第21-23页
        1.4.1 烟囱效应作用下隧道火灾发展特性研究现状第21-22页
        1.4.2 竖井排烟研究现状第22-23页
    1.5 本文研究内容第23页
    1.6 本文章节安排第23-25页
2 理论基础第25-36页
    2.1 隧道内火灾烟气发展过程第25-26页
    2.2 顶棚射流火焰预测模型第26-28页
    2.3 顶棚下最高温度模型第28-30页
    2.4 纵向温度衰减模型第30-32页
    2.5 烟囱效应模型第32-33页
    2.6 隧道竖井排烟效率第33-35页
    2.7 吸穿现象第35页
    2.8 小结第35-36页
3 隧道火灾模拟实验台设计与搭建第36-55页
    3.1 国内外小尺寸隧道模型第36-37页
    3.2 小尺寸实验台理论基础第37-44页
        3.2.1 相似原则第37-39页
        3.2.2 相似模型第39页
        3.2.3 隧道火灾烟气流动基本方程第39-40页
        3.2.4 控制方程的无量纲化第40-42页
        3.2.5 隧道火灾模拟的相似准则第42-44页
    3.3 本文搭建的小尺寸隧道火灾模型第44-47页
        3.3.1 实验台尺寸调研第44-45页
        3.3.2 实验台主体结构第45页
        3.3.3 竖井设计第45-46页
        3.3.4 火源类型及位置第46-47页
    3.4 测量与记录系统第47-54页
        3.4.1 热释放速率测量第47-48页
        3.4.2 温度测量第48-52页
        3.4.3 烟气速度测量第52页
        3.4.4 实验拍摄系统第52-53页
        3.4.5 流场记录系统第53-54页
        3.4.6 烟气层厚度和长度测量第54页
    3.5 本章小结第54-55页
4 烟囱效应作用下隧道火灾发展特性研究第55-74页
    4.1 实验工况设置第55页
    4.2 火源功率第55-63页
        4.2.1 实验中火羽流发展过程第55-56页
        4.2.2 燃烧速率计算方法第56-57页
        4.2.3 火源位置对火源功率的影响第57-61页
        4.2.4 竖井高度对火源功率影响第61-63页
    4.3 顶棚下方最高温度与纵向温度衰减第63-73页
        4.3.1 火源位置对顶棚下最高温度影响第63-67页
        4.3.2 竖井高度对顶棚下最高温度影响第67-69页
        4.3.3 顶棚下最高温度模型比较第69-71页
        4.3.4 竖井对纵向温度衰减的影响第71-73页
    4.4 小结第73-74页
5 竖井排烟效果研究第74-86页
    5.1 烟囱效应第74-79页
        5.1.1 烟囱效应随时间变化第74-76页
        5.1.2 不同火源位置时竖井内温度分布第76-78页
        5.1.3 不同竖井高度时竖井内温度分布第78-79页
    5.2 竖井口烟气速度第79-82页
        5.2.1 不同竖井高度竖井口烟气速度第79-80页
        5.2.2 火源距竖井不同距离竖井口烟气速度第80-82页
    5.3 排烟效果分析第82-85页
        5.3.1 竖井高度对排烟效果影响第82-84页
        5.3.2 火源位置对排烟效果影响第84-85页
    5.4 小结第85-86页
6 结论与展望第86-88页
    6.1 结论第86页
    6.2 展望第86-88页
参考文献第88-93页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第93-94页
致谢第94页

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