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纵向风作用下城市隧道火灾烟气分岔流动特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-23页
    1.1 城市隧道火灾概况第10-14页
        1.1.1 城市隧道火灾案例第10-12页
        1.1.2 城市隧道火灾的特点第12-13页
        1.1.3 城市隧道火灾的危害第13-14页
    1.2 隧道通风方式第14-16页
        1.2.1 自然通风第14-15页
        1.2.2 机械通风第15-16页
    1.3 城市隧道火灾研究方法第16-17页
    1.4 国内外研究现状第17-21页
        1.4.1 隧道火灾烟气分岔流动研究现状第17-18页
        1.4.2 隧道火灾烟气逆流临界风速研究现状第18-20页
        1.4.3 隧道竖井排烟研究现状第20-21页
    1.5 本文研究内容第21-22页
    1.6 本文章节安排第22-23页
2 数值模拟基础和小尺寸模型实验设计第23-44页
    2.1 数值模拟基础第23-29页
        2.1.1 FDS 软件介绍第23-24页
        2.1.2 数值模拟理论模型第24-29页
    2.2 小尺寸模型实验理论第29-34页
        2.2.1 相似原则第29-30页
        2.2.2 相似模型第30-31页
        2.2.3 城市隧道火灾烟气流动的控制方程第31-32页
        2.2.4 控制方程的无量纲化第32-33页
        2.2.5 城市隧道火灾模拟相似准则第33-34页
    2.3 小尺寸模型实验台介绍第34-43页
        2.3.1 模型实验台尺寸选择第34-35页
        2.3.2 实验台主体结构第35-37页
        2.3.3 火源热释放速率测量系统第37-38页
        2.3.4 温度采集系统第38-40页
        2.3.5 风速测量系统第40-41页
        2.3.6 烟气示踪系统第41-42页
        2.3.7 流场记录系统第42-43页
        2.3.8 烟气层厚度和长度测量第43页
    2.4 小结第43-44页
3 纵向风作用下城市隧道火灾烟气分岔流动现象研究第44-62页
    3.1 城市隧道火灾烟气流动理论分析第44-45页
    3.2 不同纵向风速下隧道火灾烟气分岔流动模拟第45-53页
        3.2.1 模型建立第45-47页
        3.2.2 网格划分第47-48页
        3.2.3 实验工况第48-49页
        3.2.4 模拟结果分析第49-53页
    3.3 改变火源横向位置时烟气分岔流动模拟分析第53-56页
    3.4 小尺寸模型实验分析第56-61页
        3.4.1 实验设计第56-57页
        3.4.2 实验现象和结果分析第57-61页
    3.5 小结第61-62页
4 城市隧道火灾烟气分岔流动临界风速研究第62-71页
    4.1 烟气分岔流动临界风速判定依据第62-63页
    4.2 烟气分岔流动临界风速理论分析第63-64页
    4.3 烟气分岔流动临界风速数值模拟分析第64-67页
    4.4 小尺寸实验结果与模拟结果对比分析第67-69页
    4.5 小结第69-71页
5 纵向风作用下城市隧道火灾竖井排烟效果分析第71-84页
    5.1 物理模型及网格划分第71-72页
    5.2 计算工况第72页
    5.3 隧道和竖井内流场模拟结果分析第72-83页
        5.3.1 竖井位于火源下游 25m 侧壁处时的流场分布第72-75页
        5.3.2 纵向风速为 3m/s 时不同位置竖井内温度分布第75-78页
        5.3.3 不同位置竖井顶部开口的 CO 体积流率第78-82页
        5.3.4 最佳排烟效果分析第82-83页
    5.4 小结第83-84页
6 结论和展望第84-86页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 下一步研究的展望第85-86页
参考文献第86-92页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第92-93页
致谢第93页

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