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1、目前,運(yùn)用火災(zāi)模擬程序進(jìn)行定量計(jì)算,分析失火隧道內(nèi)的溫度、煙氣生成量等參數(shù)時(shí),都是以火災(zāi)熱釋放率(HRR)為基礎(chǔ)的?;馂?zāi)熱釋放率(HRR)體現(xiàn)了火災(zāi)中能量釋放的多少,是決定火災(zāi)危險(xiǎn)的基本因素。各國(guó)針對(duì)不同的火災(zāi)場(chǎng)景給出了恒定的熱釋放率,這樣雖然能夠簡(jiǎn)化模型,使結(jié)果偏于安全,但是無(wú)法模擬出火災(zāi)增長(zhǎng)和衰減的這兩個(gè)過(guò)程,顯然是與實(shí)際不符的。在研究隧道防災(zāi)、救災(zāi)、以及人員逃生的時(shí)候,火災(zāi)的增長(zhǎng)階段對(duì)于確定通風(fēng)控制時(shí)間、人員逃生時(shí)間以及救援位置是
2、非常重要的。法國(guó)給出了線(xiàn)性增長(zhǎng)的火源熱釋放率,反應(yīng)了整個(gè)火災(zāi)的變化過(guò)程,但是整個(gè)模型是線(xiàn)性變化的,且誤差較大。本文結(jié)合國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),運(yùn)用Ingason.H給出的數(shù)學(xué)模型,針對(duì)不同的火災(zāi)場(chǎng)景,給出其相應(yīng)的熱釋放率,并通過(guò)數(shù)值計(jì)算研究隧道內(nèi)溫度的變化。 近十多年來(lái),采用縱向通風(fēng)方式仍然是國(guó)內(nèi)外特長(zhǎng)公路隧道通風(fēng)的總體趨勢(shì)。然而對(duì)于縱向式通風(fēng)的適用長(zhǎng)度,在各國(guó)隧道通風(fēng)設(shè)計(jì)“規(guī)范”中,至今還沒(méi)有一個(gè)成文的規(guī)定。 本文從防災(zāi)的角度
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