

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文檔簡(jiǎn)介
1、目前關(guān)于地鐵長(zhǎng)區(qū)間隧道火災(zāi)點(diǎn)式排煙的研究都是在未考慮坡度與活塞風(fēng)影響的情況下,研究了排煙風(fēng)口間距等參數(shù)對(duì)煙氣特性及排煙效率的影響。點(diǎn)式排煙模式下考慮坡度與活塞風(fēng)影響時(shí),煙氣不僅受排煙風(fēng)口的抽吸作用,同時(shí)坡度與活塞風(fēng)影響隧道內(nèi)煙氣流動(dòng)。本文通過(guò)三維數(shù)值計(jì)算軟件FDS建立了地鐵長(zhǎng)區(qū)間隧道火災(zāi)點(diǎn)式排煙數(shù)值計(jì)算模型,對(duì)考慮坡度與活塞風(fēng)影響時(shí)點(diǎn)式排煙相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了如下研究:
(1)基于隧道坡度i=-3~3%、列車車速V=60~120km
2、/h、排煙風(fēng)口間距D=60m、排煙風(fēng)量Q=40m3/s、排煙風(fēng)口尺寸E=2m×3m、火源位于兩開(kāi)啟排煙風(fēng)口正中間的典型工況,計(jì)算分析了點(diǎn)式排煙模式下坡度與活塞風(fēng)單獨(dú)作用及耦合作用對(duì)煙氣特性及排煙效率的影響。結(jié)果表明:
①i=0%~3%、不考慮活塞風(fēng)影響的情況下,i對(duì)煙氣特性的影響較小,煙氣主要集中在兩開(kāi)啟風(fēng)口之間,隧道內(nèi)煙氣環(huán)境滿足火災(zāi)控制指標(biāo)。i=0%時(shí),火源兩側(cè)單個(gè)風(fēng)口累積排煙效率ηa1、ηa2=46%;產(chǎn)3%時(shí),火源上坡
3、側(cè)ηa1升高至52%,下坡側(cè)ηa2降低至34%。
?、趇=0%、考慮活塞風(fēng)影響的情況下,活塞風(fēng)使得最不利時(shí)刻火源下游側(cè)煙氣溫度升高、能見(jiàn)度降低,下游側(cè)一定長(zhǎng)度區(qū)域內(nèi)疏散路徑人高處煙氣溫度與能見(jiàn)度不滿足火災(zāi)控制指標(biāo);上游側(cè)ηa1降低至18%,下游側(cè)ηa2升高至55%。V對(duì)最不利時(shí)刻煙氣特性及排煙效率的影響較小。
?、踚=-3%~3%、考慮活塞風(fēng)影響的情況下,i從-3%增大至0%、3%時(shí),最不利時(shí)刻火源下游側(cè)煙氣溫度逐漸升高
4、、能見(jiàn)度逐漸降低,不滿足火災(zāi)控制指標(biāo)的區(qū)域逐漸擴(kuò)大;上游側(cè)ηa1從36%降低至18%、0%,下游側(cè)ηa2先從53%升高至55%,后降低至40%。V對(duì)最不利時(shí)刻煙氣特性及排煙效率的影響較小。
(2)計(jì)算分析了同時(shí)考慮坡度與活塞風(fēng)影響時(shí),排煙系統(tǒng)參數(shù)(排煙風(fēng)口間距D、排煙風(fēng)量Q等)對(duì)煙氣特性及排煙效率的影響,并研究了使得隧道內(nèi)煙氣環(huán)境滿足火災(zāi)控制指標(biāo)的排煙系統(tǒng)參數(shù)。結(jié)果表明:不考慮坡度與活塞風(fēng)影響時(shí),滿足溫度、能見(jiàn)度控制指標(biāo)的最大
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