摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 选题意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 木材自身参数影响 | 第11-13页 |
1.2.2 外界因素对火蔓延的影响 | 第13-15页 |
1.2.3 目前研究的不足 | 第15页 |
1.3 研究目标和方法 | 第15-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
2 实验系统介绍 | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 实验系统设计与搭建 | 第17-21页 |
2.2.1 旋转平台系统 | 第18-19页 |
2.2.2 红外测量系统 | 第19页 |
2.2.3 质量测量系统 | 第19-20页 |
2.2.4 视频图像采集系统 | 第20页 |
2.2.5 热流采集系统 | 第20-21页 |
2.3 实验方法 | 第21-23页 |
2.3.1 试样选择 | 第21页 |
2.3.2 样品处理 | 第21-22页 |
2.3.3 热电偶布置方案 | 第22-23页 |
2.4 数据处理方法 | 第23-24页 |
2.4.1 火蔓延速率的测量 | 第23-24页 |
2.4.2 火焰长度的量化测量 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 木材下表面火焰蔓延模型及实验研究 | 第25-40页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 可碳化固体表面火蔓延理论模型 | 第25-29页 |
3.2.1 热薄型固体火蔓延模型 | 第25-26页 |
3.2.2 热厚型火蔓延模型 | 第26-28页 |
3.2.3 倾斜角度下的火蔓延模型 | 第28页 |
3.2.4 不同角度的下表面火蔓延模型 | 第28-29页 |
3.3 木材下表面火蔓延实验设计 | 第29-31页 |
3.4 木材下表面火蔓延结果讨论与分析 | 第31-39页 |
3.4.1 木材下表面火焰形态特征分析 | 第31页 |
3.4.2 木材下表面火焰蔓延时热解区红外图像分析 | 第31-32页 |
3.4.3 木材下表面火焰蔓延时温度变化特性分析 | 第32-35页 |
3.4.4 木材下表面热解区、火焰长度与放置角度间关系分析 | 第35-36页 |
3.4.5 木材下表面火焰蔓延速度与倾斜角度间关系分析 | 第36-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 木材下表面火焰影响整体火蔓延的作用研究 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验设计 | 第40-41页 |
4.3 木材下表面与上表面火蔓延过程对比 | 第41-45页 |
4.3.1 下表面与上表面火焰蔓延的形态特征 | 第41-42页 |
4.3.2 下表面与上表面火焰蔓延的温度对比 | 第42-44页 |
4.3.3 下表面与上表面火焰蔓延的速度 | 第44-45页 |
4.4 木材下表面火焰在悬空蔓延中的作用 | 第45-50页 |
4.4.1 下表面火焰在悬空蔓延中的形态特征 | 第45-46页 |
4.4.2 下表面火焰在悬空蔓延中的温度变化 | 第46-47页 |
4.4.3 下表面火焰在悬空蔓延中的热流变化 | 第47-48页 |
4.4.4 下表面火蔓延与悬空火蔓延速度对比 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 引燃火焰在火蔓延过程作用的数值模拟研究 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 FDS模拟软件简介 | 第51-52页 |
5.3 FDS模拟软件的基本控制方程 | 第52-53页 |
5.4 数值模型介绍 | 第53-55页 |
5.4.1 材料及火源的介绍 | 第54页 |
5.4.2 网格划分 | 第54-55页 |
5.5 木材下表面火焰模拟结果分析及与实验的对比 | 第55-59页 |
5.5.1 木制顶板的下表面火蔓延点燃过程 | 第55-56页 |
5.5.2 悬空木板的下表面点燃过程 | 第56-57页 |
5.5.3 不同倾斜角度下的火焰变化分析 | 第57-58页 |
5.5.4 点火火焰与火蔓延稳定阶段火焰的对比 | 第58-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
附录 | 第68页 |