摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 消防模拟训练系统和火灾科学的发展 | 第14-18页 |
1.2.1 消防模拟训练系统的发展 | 第14-16页 |
1.2.2 火灾安全科学的发展 | 第16-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 室内火灾烟气温度变化规律研究 | 第20-34页 |
2.1 室内火灾的形成与发展 | 第20-22页 |
2.1.1 室内火灾发生规律的分析 | 第20-21页 |
2.1.2 室内火灾的发展规律的分析 | 第21-22页 |
2.2 室内火灾烟气流动分析 | 第22-23页 |
2.3 室内火灾烟气温度模型的建立 | 第23-27页 |
2.3.1 室内火灾烟气温度模型建立的条件假设 | 第23-24页 |
2.3.2 室内火灾烟气温度模型的建立 | 第24-27页 |
2.3.2.1 火源热释放速率 | 第24-25页 |
2.3.2.2 内壁的吸热速率 | 第25页 |
2.3.2.3 室内开口处的传热速率 | 第25-26页 |
2.3.2.4 室内热烟气的吸热速率 | 第26页 |
2.3.2.5 室内烟气温度模型 | 第26-27页 |
2.4 室内烟气温度模型的MATLAB求解 | 第27-31页 |
2.4.1 不同可燃物对烟气温度的影响 | 第27-29页 |
2.4.2 不同起始着火位置对烟气温度变化的影响 | 第29-31页 |
2.4.3 结论分析 | 第31页 |
2.5 室内烟气温度变化规律的验证 | 第31-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 消防模拟训练系统智能控制方法 | 第34-46页 |
3.1 消防模拟训练系统目标 | 第34-35页 |
3.2 系统功能分析 | 第35-37页 |
3.2.1 火灾场景模拟系统 | 第35页 |
3.2.2 火灾现场监测系统 | 第35-36页 |
3.2.3 火灾现场自动控制系统 | 第36-37页 |
3.3 消防模拟训练系统整体控制策略 | 第37-38页 |
3.4 训练环境智能设定控制策略 | 第38-42页 |
3.4.1 智能设定训练环境的专家系统 | 第38-39页 |
3.4.2 训练环境设定的知识获取 | 第39页 |
3.4.3 训练环境设定知识库的建立 | 第39-42页 |
3.4.4 训练环境设定的推理过程 | 第42页 |
3.5 火灾模拟基础控制策略 | 第42-44页 |
3.5.1 灭火效果控制 | 第43页 |
3.5.2 火灾模拟的现场控制 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 消防模拟训练智能控制系统研发 | 第46-62页 |
4.1 消防模拟训练系统总体结构 | 第46-47页 |
4.2 硬件平台 | 第47-50页 |
4.2.1 DCS控制系统 | 第48页 |
4.2.2 监控站 | 第48页 |
4.2.3 执行机构及检测装置 | 第48-49页 |
4.2.4 系统网络及通讯 | 第49-50页 |
4.3 软件平台 | 第50-51页 |
4.4 智能控制软件设计与开发 | 第51-61页 |
4.4.1 智能控制软件结构与功能 | 第51-52页 |
4.4.2 消防模拟训练环境智能设定软件的设计与开发 | 第52-55页 |
4.4.2.1 结构设计 | 第52-53页 |
4.4.2.2 训练环境设定的实现过程 | 第53-54页 |
4.4.2.3 智能设定软件界面 | 第54-55页 |
4.4.3 基础过程控制软件的设计与开发 | 第55-58页 |
4.4.3.1 结构设计 | 第55-56页 |
4.4.3.2 过程控制程序 | 第56-58页 |
4.4.4 过程监控软件的设计与开发 | 第58-61页 |
4.4.4.1 功能设计 | 第58-59页 |
4.4.4.2 监控界面 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 消防模拟训练系统的工程应用 | 第62-72页 |
5.1 消防模拟训练系统应用条件 | 第62-64页 |
5.2 消防模拟训练系统的现场实施 | 第64-67页 |
5.3 消防模拟训练系统的应用效果 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
硕士期间发表发明专利 | 第82页 |