摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究内容、研究目标及解决的关键科学问题 | 第16-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 研究目标及解决的关键科学问题 | 第16-17页 |
1.4 采取的技术路线、研究方法、试验方案及其可行性分析 | 第17-20页 |
1.4.1 研究方法、试验方案及可行性分析 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线图 | 第18-20页 |
2 在建建筑火灾风险分析 | 第20-28页 |
2.1 在建建筑火灾风险因素分析 | 第20-25页 |
2.1.1 在建建筑火灾起火原因分析 | 第20-23页 |
2.1.2 火灾引燃源分析 | 第23-24页 |
2.1.3 火灾发生时工程进度分析 | 第24-25页 |
2.2 在建建筑典型案例火灾特点分析 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
3 火灾场景的设置方法 | 第28-44页 |
3.1 火灾发展主要阶段分析 | 第28-29页 |
3.2 火灾场景 | 第29-31页 |
3.2.1 火灾场景设计原则 | 第29-30页 |
3.2.2 建立火灾场景考虑的因素 | 第30页 |
3.2.3 建立火灾场景的内容 | 第30-31页 |
3.3 火灾设计 | 第31-39页 |
3.3.1 确定热释放速率曲线的方法 | 第31-32页 |
3.3.2 特征火灾曲线的确定 | 第32-36页 |
3.3.3 最大热释放速率的预测 | 第36-38页 |
3.3.4 火灾持续时间的确定 | 第38-39页 |
3.4 烟气特性及流动蔓延分析 | 第39-40页 |
3.4.1 烟气的温度 | 第39页 |
3.4.2 烟气的毒性 | 第39页 |
3.4.3 烟气的遮光性和人的能见度 | 第39-40页 |
3.4.4 烟气驱动力 | 第40页 |
3.5 火灾过程的计算机模拟模型 | 第40-43页 |
3.5.1 概述 | 第40-41页 |
3.5.2 PyroSim软件分析 | 第41-42页 |
3.5.3 PyroSim模拟分析过程 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
4 在建多层建筑火灾场景设计及对比分析 | 第44-64页 |
4.1 实体模型的基本情况 | 第44页 |
4.2 网格划分及模型的初始设定 | 第44-46页 |
4.3 EPS外墙保温材料火灾数值模拟 | 第46-52页 |
4.3.1 数值模拟条件 | 第46-48页 |
4.3.2 外立面火势蔓延规律分析 | 第48-50页 |
4.3.3 温度及可见度分析 | 第50-52页 |
4.4 在建建筑室内火灾数值模拟 | 第52-63页 |
4.4.1 数值模拟条件 | 第52-55页 |
4.4.2 火灾烟气蔓延总过程 | 第55-56页 |
4.4.3 温度分析 | 第56-58页 |
4.4.4 可见度及CO浓度分析 | 第58-60页 |
4.4.5 不同施工阶段火灾场景对比 | 第60-61页 |
4.4.6 不同火源点位置火灾场景对比 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
5 人员安全疏散模型的构建 | 第64-74页 |
5.1 人员安全疏散的基本条件 | 第64-65页 |
5.2 危险状态的确定 | 第65页 |
5.3 REST的计算方法 | 第65-67页 |
5.4 Pathfinder软件分析 | 第67页 |
5.5 疏散计算参数 | 第67-68页 |
5.6 疏散模型的建立 | 第68-69页 |
5.7 两种行为模式对比 | 第69-70页 |
5.8 Steering模式下模拟结果 | 第70-72页 |
5.9 本章小结 | 第72-74页 |
6 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
在读期间研究成果 | 第82页 |