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文档简介
Word版本,下载可自由编辑中庭建筑可燃物种类对温度场的影响下面是我给大家带来关于中庭建造可燃物种类对温度场的影响的相关内容,以供参考。
本文以某中庭建造中庭地面衣物失火的火灾模型试验为基础,讨论了火灾可燃物种类变化对中庭内温度场的影响。文章对棉布类夏装和化纤类夏装两类可燃物分离举行试验,得出了中庭内竖直方向的温度分布逻辑以及中庭内温度场随时光的变化状况,比较了两类可燃物燃烧时中庭内温度场的异同。文中对试验结果举行无因此化处理,可以从模型试验结果预测原型状况。
1引言
火灾烟气的高温对人员疏散构成较大威逼,同时也与早期火灾探测和火灾扩散紧密相关。对烟气温度的讨论,有助于熟悉火灾温度场的变化逻辑,协助人们对火灾的控制。
火灾温度场的变化与可燃物的放热量直接相关,而该放热量又受可燃物的种类、质量、堆放方式、燃烧地点等诸多因素影响。本文仅以两类不同衣物失火的模型试验为基础,探究火灾温度场与可燃物种类的联系。
2试验台及试验计划
本模型试验台原型为某中庭建造,总高度27.6米。采纳1/8的几何比例尺。温度测点采纳铜—康铜热电偶,利用智能温度巡检仪,在PC屏幕上动态显示各测点温度。在中庭内设有13个温度测点,测点109、110分离在两个排烟口的入口处测排烟温度,其余测点分布在中庭中心六个不同的高度上。
可燃物种类试验A采纳棉布类夏装,试验B采纳化纤类夏装;试验A、B可燃物质量均为1.8kg(对应原型325.8kg)。
3试验结果分析
试验结果处理时对参数举行无因次化,令
其中,、—为无因次时光和无因次高度;
—试验点火后时光,s;
—模型内某点到模型地面的高度,m;
—与模型中庭体积相等的当量球直径,m;
—模型中庭高度,m;
—重力加速度,9.8m/s2。
温度比例尺取为1,模型内各点温升采纳肯定值而不再无因次化。按照原型和模型同名无因此数相等的原则,可用式、将试验结果转换到原型,预测原型中庭内火灾时不同时刻各高度的温度变化状况。
试验发觉,在同一时刻中庭不同高度温度不同,同一高度不同测点温度也有差异,这是因为烟气运动导致的中庭内温度分布的不匀称。因为模型中庭内同一高度不同测点温差不大,在对照分析可燃物种类变化对中庭不同高度温度的影响时,以同一高度不同测点温度的平均值作为该高度的温度。
试验A可燃物为棉布类夏装,可燃物燃烧速度较快,火焰较高,火源着火以后快速扩散开去,引起相邻排可燃物着火,囫囵火源释热率增强很快,中庭内各点的温度升高显然,升高速度较快。
试验B可燃物为化纤类夏装,火源的燃烧情况与棉布类夏装不一样,火焰较低,且可燃物燃烧呈收缩状,限制了火源的扩散,使火源的释热率升高较慢,中庭内各点的温度在火源着火以后一段时光内升高不显然。当火源进展到一定时光后,火源的释热率增长到足以引起相邻排可燃物的燃烧以后,火源的释热率增长速度加速,中庭内各点的温度增长加快。
不管可燃物的种类如何,中庭内各个高度的平均温度经受了先上升后降低的变化过程,这与火灾燃烧过程相吻合。随着燃烧的进展,中庭各个高度的温度因为升高的烟气而不断地上升;经受一段时光后,火源由稳定期向衰减期过渡,中庭内各个高度的温度由波峰向波谷进展。因为热对流的作用,使温度较高的烟气不断向上运动,在中庭内竖直方向形成一个随着高度增强而温度增强的温度梯度。
因为高温烟气主要向上运动,中庭上层温度的变化较大,而下层温度的变化比较平缓,在燃烧初期甚至基本没有变化。这是因为火源对流热量基本被升高烟气带到了中庭上层,中庭下层热电偶测点尽管离火源较近,但在中庭内其体积相对极小而基本得不到火源的辐射热量,因此燃烧初期显示下层空气温度基本没有什么上升;而当燃烧经受一段时光后,烟气不断下降,引起中庭下层温度的上升,但温度较高的烟气停歇在中庭上层,相对来说下层比上层温升要小得多,下层空气最高温升普通在10℃左右,而上层最高温升可达60~90℃。中庭下层因为烟气的下降而温度上升的时光是不一样的,试验A在着火后无因次时光约为326时,中庭下层温度开头有显然上升;试验B则在着火后无因次时光约为544后,中庭下层温度才开头有较显然的升高趋势。说明化纤类可燃物烟气填充中庭的速度比棉布要慢,这对人员的疏散是有利的。这是由于棉布类可燃物燃烧的速度比化纤类可燃物要快,在燃烧前期烟气产生速度较快造成的。
4结论
随着火灾的进展,中庭内各高度的温度经受了先上升后降低的变化过程。中庭内竖直方向形成一个随高度增强而温度增强的温度分布。可燃物的种类影响
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