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文档简介
1、3 避 难 桥 4 避 难 扶 梯5 避 难 袋6 缓 降 器,图5-59 避难扶梯示意,第7节 消 防 电 梯1 消防电梯的设置范围2 消防电梯防火设计要求,一类公共建筑、塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和走廊式住宅以及高度超过32m的其他二类公共建筑,其高层主体部分最大楼层面积不超过1500m2时,应设不少于一台消防电梯,15004500m2应设两台,超过4500m2则应设三台;高度超过32m的设有电梯的厂房、库房应设消防电梯。 2.1 消防电梯要分别设在不同的防火分区里 2.2 消防电梯前室 消防电梯前室面积,居住建筑为不应小于4.5m2,公共建筑不应小于6m2。当消防电梯与防烟
2、楼梯间合用一个前室时,居住建筑不应小于6m2,公共建筑不应小于10m2。,返回目录,图5-61 前室首层直通室外 图5-60 消防电梯与放烟楼梯间,2.3 消防电梯载重量、尺寸与行驶速度 消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于8kN,且轿箱尺寸不 宜小于1.5m2m。 消防电梯的行驶速度,按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算。 2.4 消防电梯的机房与井道 消防电梯机房的墙体应耐火2h以上,楼板应耐火1h以上。 消防电梯井要单独设置,井壁的耐火极限要在2h以上,并在其顶部 宜 设置排除烟热的装置,如设0.1m2左右的排烟口,或设排烟风机等。 2.5 消防电源及附设操作装置 消防电梯除了正
3、常供电线路之外,还应有事故备用电源,使之不受火灾时停电的影响。 消防电梯要有专用操作装置,该装置可设在防灾中心,也可以设在 消防电梯首层的操作按钮处。当消防队员操作此按钮时,消防电梯立即 回到首层或指定楼层,事故电源启动,排烟风机开启等。 此外,电梯轿厢内要设专线电话。,2.6 消防电梯轿厢的装修 消防电梯的轿厢应采用不燃材料装修。 2.7 消防电梯间防水与井底排水 消防电梯前室入口处, 应设缓坡等阻挡消防灭火用 水流人消防电梯井,如图5-62 所示。同时,要在消防电梯井 底设计积水坑和排除污水的设 施。污水井容量不应小于2m3, 水泵的排水量不应小于10L / s, 如图5-63所示。,图5
4、-62 档水设施,图5-63 消防电梯井设置排水设施,第8节* 安全疏散设计图例1 日本某中心大厦,图5-64 日本某中心大厦电影院平面,图5-65 日本某中心大厦避难层,返回目录,2 武汉世界贸易大厦,图5-66 武汉世贸大厦首层平面图,图5-67(a) 武汉世贸大厦标准层平面图 图5-67(b) 武汉世贸大厦设备、 避难层平面图,3 安 全 疏 散 设 计 图 例,图5-68 多层板式建筑,图5-69 高层板式建筑,图5-69 高层板式建筑 1-办公室 ;2-资料室;3-服务间;4-会议室,图5-70 中筒型中心核,图5-71 中心核外走廊型,图5-72 中廊式中心核,图5-73 对称中心
5、核,图5-74 采用自然采光通风的偏置中心核 1-电梯厅兼前室;2-过厅;3-前室;4-风管井;5-水管井;6-电缆井;7-客厅; 8-餐厅;9-主卧室;10-卧室;11-阳台;12-厨房;,图5-75 偏置中心核(1),图5-76 偏置中心核(2),图5-77 分散中心核(1),图5-78 分散中心核(2) 1-客厅;2-卧室;3-厨房;4-饭厅;5-电梯厅,第9节 日本的疏散时间计算方法简介,日本在安全疏散方面一直采用手算的方法。2000年日本颁 布最新疏散评估计算方法。 日本关于疏散预测的计算已写入建筑基准法。所谓疏散时 间的预测方法,是指由火灾发生到疏散开始的疏散开始时间、 由疏散开始
6、到疏散结束的疏散行动时间的计算程序以及方法。,1 疏散开始时间,11 着火房间的疏散开始时间 (5-4) 情景一:共用一个出口的房间, 即套间式房间,图5-79 套间式房间,情景二:既有共用一个出口的房间,又有单独出口的房间时, 只计算套间的疏散开始时间。,图5-80 既有套间,又有单间,烟层下降到屋顶高度的90%时(剖面图) 图5-81 疏散开始时的室内状况,12着火楼层的疏散开始时间 着火楼层的疏散开始时间ts, f (s)是指发生火灾的房间以外的 ,本楼层的全体现场人员开始疏散之前的那段时间。按照与房间 疏散同样的观念,不只是由火源产生的烟气,同时也考虑到已经 察觉火灾人员将火灾信息传达
7、给现场其他人员的因素,提出以下 公式: (5-6) 在公式(5-6)中,Afloor是发生火灾楼层里所存在的需要疏散的 人员所占据的房屋的地面面积之和。关于参数 ,从建筑物的用途 上讲,当建筑作为住宅楼、宾馆等使用时 =300,其他用途则设定 为 =180。也有时单纯地将非火灾层设定为火灾层的2倍。,还有一种方法是将现场人员开始疏散之前的过程细分以后再计算出避难开始时间(ts, f ) (s)。 (5-7) 式中: 是探测器的开始工作时间; 是探测器开始工作后,火灾警报系统报警的时间; 是指系统报警后,消防报警控制中心的管理人员到达探测器报警区域的时间; 是指管理人员在警戒区内发现火灾所需的时
8、间; 是发现火灾后与消防报警控制中心等部门取得联系的时间; 是由中控室进行信息、疏散引导播报的时间。,所谓的疏散行动时间是指从疏散开始到所有的疏散人员完成疏散所需要的时间。疏散行动时间一般分为由火灾发生区域的疏散(房间疏散)和由火灾发生楼层开始的疏散(楼层疏散)。其基本的计算方法是由步行时间和滞留时间算出。 疏散人员利用步行距离最大L(m)的疏散路线进行疏散,步速为v(ms-1),所需要的步行时间tL(s)为: tL=L/v (5-8) 关于步行速度的典型数值及建筑物内人员特征和运动特征与建筑物使用功能的关系可分别参考表5-16 和表5-17 。 疏散人员P聚集在宽度为B的出口前,由停留状态到
9、全体人员通过出口所需要的时间,也就是滞留时间tB(s)如公式(5-9 )所示。 (5-9) 此处的N表示流动系数人米1秒1的单位时间,是单位宽度的通过人数。一般流动系数N使用15人米1秒1。,2 疏散行动时间,用于疏散预测计算的步行速度 表5-16,建筑物内人员特征和运动特征与建筑物使用功能的关系 表5-17,21 起火房间的疏散行动时间 以均匀分布于房间内的现场人员按照制定的活动路线行动为 条件,计算出由房间到达出口所需的步行时间 tt (s)。 (5-10 ) 出口疏散流出是从所有的现场人员到达出口时开始,这里的疏散 流出所需要的滞留时间tq(s)可以用式(5-11)来计算。 (5-11)
10、 (5-12),22 起火楼层的疏散行动时间 所谓起火楼层的疏散行动时间,是指从疏散开始到楼层所有 人员疏散到楼楼间的那段时间。按照预先设定的由各个房间开始 的疏散路线进行疏散并计算出时间。 由于从火灾楼层的各个房间到达 楼梯间所产生的时间差,导致疏散 流动预测比较繁杂。建议使用时将 每个时刻简化,采用到达楼梯间的 最大步行时间和疏散路径上的最大 滞留时间之和来进行计算。,图5-82 疏散行动时间计算模式,基于这种方法,楼层疏散的疏散行动时间tm,f (s)的计算如公式(5-13)所示。楼层疏散场所的最大步行时间: (5-13 ),情景一:一个出口的房间 式中,V1、V2分别为相应的行走速度,
11、情景二:两个出口的房间 虚线所示为假想的划分区域,划分的方式无需过于严格,但最恰当的方法是大致在两个开口的中间处。,图5-83 一个出口房间疏散计算示意,图5-84 具有两个出口房间的疏散计算示意,情景三:跃层人员疏散的ttravel 式中,Vs为人员在楼梯上的 行走速度。,情景四:会议室出口通过时间 各房间的情况如图所示,会议室的 面积200。根据其用途,人员密度为 1.5人米2。,图5-85 跃层建筑中人员疏散计算示意,图5-86 会议室人员疏散计算示意,31 房间内的总人数PAarea 人数要根据该场所的面积Aarea乘以人员密度P来计算,根据 房间用途而定的人员密度值如表5-18 所示
12、。对于使用用途复杂的 房间要分别计算: 情景:用途复杂的房间总人数计算,3 参数的确定,图5-87 用途复杂的房间人数计算,根据房间用途而定的人员密度值 表5-18,3.2 有效流动系数Neff Neff指单位时间通过单位宽度疏散通道的人数人(米分)1, 为通道的面积,; 为疏散通道上必要的滞留面积,米2人1, P为人员密度,人米2; 为疏散通道上所有出口的最小宽度,在此出口处产生瓶颈效果,m; 为房间的出口宽度,m; 为通道里通过的疏散人员的数量。,有效流动系数Neff 表5-19,( 1 ) 有直通室外地面的出口 Neff=1.5(人米1秒1) 60(秒)=90(人米1分1),人员必要的滞留面积 表5-20,图5-88 有直通室外地面的出口示意,( 2)无直通室外的出口 当通道能够容纳下房间内人员时的情况。 左式代表通道等部分可能容纳的人数,右式代表房间内的人数。 这时Neff和有直接通向室外出口的Neff值相同,即: Neff=1.5(人米1秒1) 60(秒)=90(人米1分1),图5-89 通道能够容纳房间内人员的状况示意, 当通道不能容纳下房间内人员时的情况。 当 时,Neff将变小。,图5-90 通道不能容纳房间内人员的状况示意,33 有效宽度 情景一: 情景二:,(a) (b),图5-91 有效宽度示意
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