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MHI事故致灾的动力学演变及其场景三维重建技术

发布时间:2021-10-27 04:47
  化工园区中存在大量有毒有害、易燃易爆的重大危险源(Major Hazard Installation,MHI),它们具有区域分布性和高危性,一旦发生事故,通常会对周边的人员、财产和环境造成灾难性的影响和破坏。鉴于基础理论和技术方法的局限性,传统的事故分析与模拟主要侧重于反映事故的二维特性。然而,对于易发MHI事故(泄漏扩散、火灾爆炸),无论是其发生、扩展演变还是影响后果,都呈现出多方位、立体化特征。本文以MHI事故致灾的动力学演变及其场景三维重建技术为题开展了相关的研究工作,取得的主要研究成果如下:(1)针对MHI介质的特性和储存条件,明确了可燃及毒性气体扩散是易于导致事故扩展的主要事故类型之一。基于随机模拟方法的基本思想,将泄漏的气体介质视为大量随机行走的粒子,并从三维层面对粒子的运动属性(位移和速度等)和非运动属性(颜色、尺寸、透明度和生命周期等)进行了分析与建模,建立了可燃及毒性气体扩散的动力学演变模型。基于该模型的仿真应用结果表明,建立的气体扩散动力学模型既能准确地描述事故的二维信息,又能实时描绘粒子云团在周边环境因素影响下的演变过程及其后果的三维动态特性。(2)热辐射是MHI... 

【文章来源】:南昌大学江西省 211工程院校

【文章页数】:112 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

MHI事故致灾的动力学演变及其场景三维重建技术


喷射速率在轴线上的衰减趋势

示意图,喷射火焰,相对位置,火势


1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 21 1 1 2 2 2cosm m n n p pm n p m n p 2 2 22 2 22 112 2 2 22 2 2cos2 2l m n pWl W WrLd m n p l 物被喷射火焰吞噬,反之,将按式(3.1 0,目标物处于火势反向,也将按式(3.11)中,a 为透射率,其计算方法为: 0.108 0.13log 14.1a RH X 湿度,%;如果天气晴朗干燥,τa取值为 1

几何形状,池火灾,三维模型,池火


往往存在大量的可燃性油品。漏时,燃油在现场防火堤的阻挡和地形度的液池,此时若遇到点火源,将引发池是热辐射致损,从 1.2.1 节可知,目前主要有场模型和半经验模型。其中,场需要耗费专业人员大量的时间和精力;关系式都是由大量的实验数据得出,只到合理的计算结果。经验模型的基础上,综合考虑周边环境多因素影响,建立池火焰热辐射致损的随环境实时变化的池火焰形状特征和任 3.3 所示的池火焰几何形状模型,按照程度有动态相关性的形状特征参数(池。

【参考文献】:
期刊论文
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[4]池火灾模型在安全评价中应用的研究[J]. 徐志胜,吴振营,何佳.  灾害学. 2007(04)
[5]喷射火及其热辐射影响评价模型介绍[J]. 姜巍巍,李奇,李俊杰,姜春明.  石油化工安全环保技术. 2007(01)
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博士论文
[1]沸腾液体膨胀蒸气爆炸(BLEVE)动力演化机理的小尺寸模拟试验研究[D]. 陈思凝.中国科学技术大学 2007

硕士论文
[1]MHI火灾爆炸事故后果三维动态可视化仿真系统研究[D]. 陈文江.华南理工大学 2010
[2]基于虚拟现实技术的锅炉爆炸事故模拟分析[D]. 闫海峰.中国地质大学 2008
[3]基于虚拟现实技术的石化火灾灭火救援场景的视景仿真[D]. 韩冬.天津师范大学 2007
[4]重大事故多米诺效应研究[D]. 戴雪松.东北大学 2006
[5]基于GIS的液化气船泄漏事故大气扩散模拟研究[D]. 蔡乐.大连海事大学 2005
[6]储罐区池火灾状态下防火间距的理论基础研究[D]. 李丽霞.南京工业大学 2004



本文编号:3460901

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