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文档简介

4.3.安全性模型(以火灾为例)关于学生宿舍的安全性,主要从突发事件(如火灾)发生时人员疏散方面来考虑。假设每个学生在走廊里的移动速度V是基本一致,设楼层有N层,由于最高层的人员移动时间最长,因而我们只要考虑到第N层即可。对于安全疏散问题,人员安全疏散的研究体系(图1)表明火灾等达到危险状态的时间 是否大于人员安全疏散的时间,决定了人员是否可以安全逃离。火灾探测报警时间人员反应时间人员运动时间人员安全疏散时间火灾等到达危险时间图1 人员安全疏散的研究体系4.3.1 安全疏散总时间 根据文献可知,采用目前较通用的二层烟气流动模拟模型, 应用火灾模拟软件FDS 简单模拟了建筑物发生火灾后的危险状态发生时间为650 s ,即= 650 s,在此,四种设计方案的都一样。人员安全疏散总时间由,构成。(1)火灾探测报警时间, 是指从火灾开始发生到火灾探测器探测到火灾并发出警报信号所需要的时间。学生宿舍一般都采用感温探测器,感温探测器的响应温度为57 。借鉴于多年事故经验及实验数据,火灾探测报警的时间一般取为火灾开始后l min ,即 =60 s ;(2)人员反应时间由于各学生宿舍的寝室邻近,楼内通道顺畅且楼内设有火灾报警系统,人员反应动作时间较短,人员反应时间最长可取为1 min ,即=60 s;(3)人员运动时间是指人员从开始疏散至疏散到安全地方的间隔时间。人员运动时间与疏散距离、人员数量、人员步行速度及人员流量都密切相关;时间包括通过水平通道运动时间通过楼梯间运动时间、通过出口的时间三者之和,即=+ + 通过平面通道运动时间= 这里设为人员的速度 ;为人员疏散路径的距离(米) (可以设为每段标准楼层宿舍离楼梯的长度中的最长距离), 为人流密度(标准层疏散总人数除以标准层总的疏散面积),即=,为走廊面积,即=,B为走廊宽度,为疏散走廊的长度。 所以1.4(1-0.266D)文献标角标所以 通过楼梯间运动时间由=文献标角标, (为经出口处或疏散通道的总人数, =,为出口处(即楼梯口)的总宽度,为楼梯口数),可得= 通过出口的时间 = =其中,F 为出口处人员的流动系数,一般取1.5 。 所以,人员运动时间= + + = +人员安全疏散总时间= +=120+=120+4.3.2 安全疏散剩余时间容易得到,=。该式子表明,如要人在火灾中安全疏散,剩余时间必须大于或等于零,且剩余时间越多,火灾疏散中人的安全性越高。= (120+)=530()相关数据及模型求解结果见下表: 方案数据指标ABCD (N)204324255308 (N)36958135895652 (N)2.21.62.22.2 ()184220228132 (个)2555 (N)37.57.

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