
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文檔簡介
1、火災其發(fā)生時間和地點的隨機性及不確定性對人們的人身財產(chǎn)安全會造成巨大損害,已然成為了當今世界上嚴重威脅人類的生存和發(fā)展的常發(fā)性災害之一。綜合我國火災的特點,一旦發(fā)生火災,尤其是一些設計復雜、人員密集、安全隱患大的建筑內(nèi),如果不能及時發(fā)現(xiàn)和控制火災將造成不可挽回的損失。在建筑火災發(fā)展初期,火災自動報警系統(tǒng)和自動噴水滅火系統(tǒng)能有效地控制火災?;谝陨媳尘?,本文對火災自動報警系統(tǒng)中差溫式火災探測器的響應時間特性研究,驗證《火災自動報警系統(tǒng)設計
2、規(guī)范》的合理性;通過對自動噴水滅火系統(tǒng)中閉式噴頭的響應時間特性研究,驗證《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》的合理性。
首先,差溫式火災探測器和閉式噴頭響應時間的長短受到臨界火源功率大小及響應時間指數(shù)RTI大小的影響。其中,臨界火源功率與探測器(噴頭)安裝高度、火源與探測器(噴頭)的徑向距離、火源與探測器(噴頭)的垂直距離、火災增長類型(取決于初期火災增長因子)等因素有關(guān)。本文建立在固定安裝高度、已知探測器(噴頭)響應時間指數(shù)以及標定
3、溫升速率(公稱動作溫度)、一定環(huán)境溫度條件下的差溫式火災探測器響應時間模型和閉式噴頭響應時間模型,利用模型中參數(shù)的隨機性,基于蒙特卡洛思想利用MATLAB編寫程序。
其次,對差溫式火災探測器響應時間程序輸入?yún)?shù),通過大量的數(shù)據(jù)分析,得到不同火源與探測器垂直距離下響應時間的分布特性,驗證現(xiàn)行規(guī)范中感溫探測器房間高度的設置是否合理;得到不同火源與探測器徑向距離下響應時間的分布特性,驗證規(guī)范中感溫探測器保護半徑的設置是否合理,對感溫
4、探測器的優(yōu)化布置提供參考。
再次,對閉式噴頭的響應時間程序輸入?yún)?shù),模擬大量實驗數(shù)據(jù),得到不同火源與噴頭垂直距離下響應時間的分布特性,驗證現(xiàn)行規(guī)范中倉庫的最大儲物高度設置是否合理;得到不同火源與噴頭徑向距離下響應時間的分布特性,驗證規(guī)范中噴頭最大安裝間距設置是否合理,對倉庫中噴頭的合理布局提供建議。
本文完成了火災自動報警系統(tǒng)和自動噴水滅火系統(tǒng)的響應時間特性研究,并對現(xiàn)行規(guī)范進行了驗證。結(jié)果表明,不同火源與探測器(噴
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