竖井对长大公路隧道火灾影响的模型试验研究
第1章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 隧道及地下工程火灾概述 | 第8-12页 |
1.1.1 隧道火灾的原因 | 第9-10页 |
1.1.2 隧道火灾的特点 | 第10-11页 |
1.1.3 隧道火灾的破坏 | 第11-12页 |
1.2 不同通风方式的防灾特点 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的目的和内容 | 第13-14页 |
第2章 火灾模型试验介绍 | 第14-31页 |
2.1 模型试验设计 | 第14-19页 |
2.1.1 模型试验的相似律 | 第14-16页 |
2.1.2 火灾规模的确定 | 第16-17页 |
2.1.3 升温方式及燃烧剂的选择 | 第17-18页 |
2.1.4 通风风速 | 第18-19页 |
2.2 模型布置 | 第19-24页 |
2.2.1 模型制作及安装 | 第19-22页 |
2.2.2 管壁加糙及导流片安装 | 第22页 |
2.2.3 测试断面及测点布置 | 第22-24页 |
2.3 数据采集系统 | 第24-26页 |
2.3.1 数据采集系统特点 | 第24页 |
2.3.2 数据采集系统安装 | 第24-26页 |
2.4 试验组合 | 第26-28页 |
2.5 试验步骤及方法 | 第28-31页 |
第3章 隧道内温度、压力及风速传播分布规律 | 第31-49页 |
3.1 隧道内温度的分布规律 | 第31-44页 |
3.1.1 火灾时隧道内的温度发展 | 第31-32页 |
3.1.2 燃烧温度与通风风速、火灾规模的关系 | 第32-33页 |
3.1.3 温度随通风工况变化规律 | 第33-38页 |
3.1.4 纵向温度变化规律 | 第38-42页 |
3.1.5 横向温度变化规律 | 第42-43页 |
3.1.6 温度随竖井高度变化规律 | 第43-44页 |
3.2 隧道内压力的分布规律 | 第44-47页 |
3.2.1 压力随通风工况变化规律 | 第44-46页 |
3.2.2 压力随竖井高度变化规律 | 第46-47页 |
3.3 隧道内风速传播的分布规律 | 第47-49页 |
3.3.1 风速传播随通风工况变化规律 | 第47-48页 |
3.3.2 风速传播随竖井高度变化规律 | 第48-49页 |
第4章 短道内温度、压力及风速传播分布规律 | 第49-58页 |
4.1 短道内温度的分布规律 | 第49-52页 |
4.1.1 温度随通风工况变化规律 | 第49-52页 |
4.2 短道内压力的分布规律 | 第52-55页 |
4.2.1 压力随通风工况变化规律 | 第52-54页 |
4.2.2 压力随竖井高度变化规律 | 第54-55页 |
4.3 短道内风速传播的分布规律 | 第55-58页 |
4.3.1 风速传播随通风工况变化规律 | 第55-56页 |
4.3.2 风速传播随竖井高度变化规律 | 第56-58页 |
第5章 竖井内温度、压力及风速传播分布规律 | 第58-73页 |
5.1 竖井内温度的分布规律 | 第58-62页 |
5.1.1 温度随通风工况变化规律 | 第58-60页 |
5.1.2 温度随距离变化规律 | 第60-62页 |
5.1.3 温度随竖井高度变化规律 | 第62页 |
5.2 竖井内压力的分布规律 | 第62-70页 |
5.2.1 火风压研究 | 第62-66页 |
5.2.1.1 火风压的定义 | 第62页 |
5.2.1.2 火风压的计算 | 第62-65页 |
5.2.1.3 火风压的影响因素 | 第65-66页 |
5.2.1.4 火风压对隧道防火的影响 | 第66页 |
5.2.2 压力随通风工况变化规律 | 第66-69页 |
5.2.3 压力随竖井高度变化规律 | 第69页 |
5.2.4 火风压变化规律 | 第69-70页 |
5.3 竖井内风速传播的分布规律 | 第70-73页 |
5.3.1 风速传播随通风工况变化规律 | 第70-72页 |
5.3.2 风速传播随竖井高度变化规律 | 第72-73页 |
第6章 隧道火灾通风排烟组织方案 | 第73-83页 |
6.1 隧道火灾通风排烟组织原则 | 第73页 |
6.2 隧道火灾通风排烟组织方案 | 第73-83页 |
6.2.1 当火灾发生在排风段时 | 第73-77页 |
6.2.2 当火灾发生在竖井间短道时 | 第77-79页 |
6.2.3 当火灾发生在送风段时 | 第79-83页 |
结论 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研实践 | 第91页 |