摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状及进展 | 第12-17页 |
1.3.1 国外研究现状及进展 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状及进展 | 第13-17页 |
1.4 当前研究存在问题与不足 | 第17页 |
1.5 研究内容与目标 | 第17-18页 |
1.6 技术路线 | 第18-20页 |
第二章 突发环境事件应急疏散的原理 | 第20-28页 |
2.1 应急疏散范围确定方法 | 第20-23页 |
2.1.1 高斯模型确定疏散范围 | 第20-22页 |
2.1.2 半球理论模型确定应急疏散范围 | 第22页 |
2.1.3 ERPG原则确定应急疏散范围 | 第22-23页 |
2.2 室内应急疏散模拟及时间计算方法 | 第23-26页 |
2.2.1 基于离散模型的STEPS软件 | 第23-24页 |
2.2.2 基于连续模型的Pathfinder软件 | 第24-26页 |
2.3 室外应急疏散最优路线决策方法 | 第26-28页 |
2.3.1 最短疏散距离的疏散路线决策 | 第26-27页 |
2.3.2 最短疏散时间的疏散路线决策 | 第27-28页 |
第三章 突发环境事件的应急疏散研究 | 第28-51页 |
3.1 突发环境事件疏散范围的确定 | 第28-33页 |
3.1.1 ALOHA软件功能介绍及使用步骤 | 第28-29页 |
3.1.2 利用ALOHA计算液氯泄漏事故影响区域 | 第29-33页 |
3.2 室内疏散时间计算及影响因素重要程度分析 | 第33-42页 |
3.2.1 水力模型计算建筑物内部疏散时间 | 第33-35页 |
3.2.2 室内疏散时间影响因素的重要程度分析 | 第35-37页 |
3.2.3 数据处理分析 | 第37-40页 |
3.2.4 建筑物设计规划 | 第40-42页 |
3.3 室外最优疏散路线的确定及疏散时间、疏散人数计算 | 第42-51页 |
3.3.1 模型建立、算法基本思想及相关说明 | 第44-46页 |
3.3.2 运算步骤及具体应用 | 第46-51页 |
第四章 结论与展望 | 第51-53页 |
4.1 结论 | 第51-52页 |
4.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
作者简介 | 第60页 |
攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |