高层建筑结构及楼梯类型对人员疏散时间影响的模拟研究
发布时间:2023-10-04 03:30
随着高层建筑的不断崛起,随之而来的火灾安全问题,一直是国内外学者研究的课题之一,高层建筑由于建筑楼层高,建筑空间狭小,逃生路线单一,火灾一旦发生,人员疏散受到很大程度的影响,本论文以高层学生公寓为对象,对人员安全疏散问题进行了研究,通过对影响人员安全疏散的工程因素分析,试图寻找人员安全疏散最有利的的情景,使得建筑在设计时,能够合理布局安全逃生路径,进一步降低人员安全疏散时间,结合高层公寓火灾模型设置不同火灾场景,通过火灾的蔓延规律,确定了楼层的危险来临的时间,旨在为建筑防火、人员安全疏散及安全性能评估提供借鉴,课题主要从以下几个方面进行阐述:首先分析了人员疏散模型及国内外对于安全疏散的研究方法,选择运用计算机模拟的研究方法,在构建高层公寓火灾模型时选用基于社会力模型的模拟软件FDS为研究平台。其次查阅相关文献,确定了影响人员安全疏散的工程因素,运用Pathfinder模拟软件构建了不同的人员安全疏散场景,分别研究了安全出口、走廊转角角度、楼梯类型对人员安全疏散时间的影响规律,以期优化建筑结构缩短疏散时间。同时根据建筑物的实际尺寸运用FDS构建了高层公寓的火灾模型,通过现场实际调研,确定...
【文章页数】:102 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容
1.4 研究目的及意义
1.5 论文技术路线
2 人员安全疏散的理论基础
2.1 人员安全疏散理论研究
2.1.1 可用安全疏散时间
2.1.2 所需安全疏散时间
2.1.3 人员安全疏散的判定条件
2.1.4 人员运动时间计算的经验公式
2.1.5 人员运动时间的基本参数
2.2 人员安全疏散模型的介绍
2.2.1 水力模型
2.2.2 人员行为模型
2.3 人员安全疏散研究方法
3 影响人员安全疏散的因素
3.1 影响人员安全疏散的因素分析
3.2 Pathfinder软件介绍
3.2.1 两种人员运动模式
3.2.2 模拟步骤
3.3 安全出口因素对疏散的影响
3.3.1 安全出口宽度对人员安全疏散的影响
3.3.2 安全出口数量对安全疏散的影响
3.3.3 安全出口位置对人员安全疏散的影响
3.4 转角角度对人员疏散时间的影响
3.4.1 转角角度对人员疏散的影响
3.5 楼梯类型对人员疏散时间的影响
3.5.1 常见楼梯类型介绍
3.5.2 不同楼梯类型对疏散时间的影响
3.5.3 障碍物存在条件下楼梯疏散能力
4 高层建筑火灾安全疏散时间的影响研究
4.1 FDS模拟软件介绍
4.1.1 模拟软件FDS的概况
4.1.2 Fire Dynamics Simulato控制方程
4.2 高层公寓火灾场景设定
4.2.1 高层公寓整体概况
4.2.2 网格划分
4.2.3 高层公寓火灾到达危险状态的判断依据
4.2.4 火源规模确定
4.2.5 测量系统的布置
4.2.6 模拟条件
4.3 场景一:火源在底层(即二层)
4.3.1 温度分析
4.3.2 烟气层高度分析
4.3.3 CO浓度分析
4.3.4 能见度的分析
4.4 场景二:火源在中间层(即第八层)
4.4.1 温度分析
4.4.2 烟气层高度分析
4.4.3 CO浓度分析
4.4.4 能见度分析
5 高层公寓人员安全疏散模型的建立
5.1 公寓疏散人员的确定
5.2 人员步行速度的确定
5.3 疏散时间
5.3.1 报警时间和接收报警信号时间的确定
5.3.2 人员预动作时间的确定
5.4 疏散模型的建立
5.5 人员疏散情景
6 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献
致谢
作者简介及主要研究成果
本文编号:3851225
【文章页数】:102 页
【学位级别】:硕士
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摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容
1.4 研究目的及意义
1.5 论文技术路线
2 人员安全疏散的理论基础
2.1 人员安全疏散理论研究
2.1.1 可用安全疏散时间
2.1.2 所需安全疏散时间
2.1.3 人员安全疏散的判定条件
2.1.4 人员运动时间计算的经验公式
2.1.5 人员运动时间的基本参数
2.2 人员安全疏散模型的介绍
2.2.1 水力模型
2.2.2 人员行为模型
2.3 人员安全疏散研究方法
3 影响人员安全疏散的因素
3.1 影响人员安全疏散的因素分析
3.2 Pathfinder软件介绍
3.2.1 两种人员运动模式
3.2.2 模拟步骤
3.3 安全出口因素对疏散的影响
3.3.1 安全出口宽度对人员安全疏散的影响
3.3.2 安全出口数量对安全疏散的影响
3.3.3 安全出口位置对人员安全疏散的影响
3.4 转角角度对人员疏散时间的影响
3.4.1 转角角度对人员疏散的影响
3.5 楼梯类型对人员疏散时间的影响
3.5.1 常见楼梯类型介绍
3.5.2 不同楼梯类型对疏散时间的影响
3.5.3 障碍物存在条件下楼梯疏散能力
4 高层建筑火灾安全疏散时间的影响研究
4.1 FDS模拟软件介绍
4.1.1 模拟软件FDS的概况
4.1.2 Fire Dynamics Simulato控制方程
4.2 高层公寓火灾场景设定
4.2.1 高层公寓整体概况
4.2.2 网格划分
4.2.3 高层公寓火灾到达危险状态的判断依据
4.2.4 火源规模确定
4.2.5 测量系统的布置
4.2.6 模拟条件
4.3 场景一:火源在底层(即二层)
4.3.1 温度分析
4.3.2 烟气层高度分析
4.3.3 CO浓度分析
4.3.4 能见度的分析
4.4 场景二:火源在中间层(即第八层)
4.4.1 温度分析
4.4.2 烟气层高度分析
4.4.3 CO浓度分析
4.4.4 能见度分析
5 高层公寓人员安全疏散模型的建立
5.1 公寓疏散人员的确定
5.2 人员步行速度的确定
5.3 疏散时间
5.3.1 报警时间和接收报警信号时间的确定
5.3.2 人员预动作时间的确定
5.4 疏散模型的建立
5.5 人员疏散情景
6 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献
致谢
作者简介及主要研究成果
本文编号:3851225
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