2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、目前,我國(guó)地鐵軌道交通建設(shè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期,隨著地鐵線路的不斷增加,出現(xiàn)了越來(lái)越多的換乘車站,而空間交錯(cuò)地鐵車站由于其換乘方便、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單被廣泛應(yīng)用于地鐵換乘。由于換乘車站結(jié)構(gòu)特殊且客流量大,一旦發(fā)生火災(zāi),容易造成群死群傷事故,研究表明地鐵火災(zāi)中的人員傷亡主要是因?yàn)槲肓舜罅康臒煔鈱?dǎo)致昏迷甚至是窒息而死亡的,因此研究煙氣在地鐵站臺(tái)內(nèi)的流動(dòng)規(guī)律以及空間交錯(cuò)地鐵車站防排煙模式具有重要意義。
  作者基于實(shí)驗(yàn)室已有模型建立1:10地

2、鐵站臺(tái)局部模型實(shí)驗(yàn)臺(tái),實(shí)驗(yàn)研究了火災(zāi)發(fā)生在站臺(tái)不同位置時(shí)火源強(qiáng)度以及機(jī)械排煙量對(duì)站臺(tái)內(nèi)的溫度以及煙氣層高度的影響;并且以西安地鐵二號(hào)線行政中心車站為研究對(duì)象,對(duì)空間交錯(cuò)地鐵車站進(jìn)行FDS全尺寸數(shù)值模擬,研究了不同防煙分區(qū)內(nèi)火災(zāi)的煙氣流動(dòng)規(guī)律、溫度分布、CO濃度場(chǎng)、煙塵濃度及可見度場(chǎng),并且對(duì)比了不同排煙模式下的煙氣蔓延情況,根據(jù)地鐵火災(zāi)中人員生命安全的判斷標(biāo)準(zhǔn)選擇出最佳防排煙方案,并對(duì)其不足之處進(jìn)行優(yōu)化分析。
  根據(jù)相似理論推導(dǎo)出

3、1:10地鐵站臺(tái)的模型率和比例尺,建立了1:10模型實(shí)驗(yàn)臺(tái),在實(shí)驗(yàn)臺(tái)內(nèi)進(jìn)行了大量的基礎(chǔ)性實(shí)驗(yàn)。1:10模型實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明:
  (1)地鐵站臺(tái)端部發(fā)生火災(zāi)時(shí)封閉端僅靠近火源處的溫度要高于開敞端,其他區(qū)域相對(duì)于開敞端基本一致。
  (2)地鐵站臺(tái)發(fā)生火災(zāi)時(shí)產(chǎn)生了大量的高溫?zé)煔?其溫度分布在垂直方向上存在明顯的溫度梯度,上部的煙氣溫度高于下部的煙氣溫度,并且溫度隨時(shí)間的變化可以分為三個(gè)階段:a)火源燃燒增長(zhǎng)階段;b)火源穩(wěn)定燃

4、燒階段;c)火源減弱階段。
  (3)增大機(jī)械排煙量可以有效地降低站臺(tái)內(nèi)的溫度,并且使煙氣層高度下降速度減慢,當(dāng)排煙量增大到一定程度時(shí),可以使煙氣維持在一定高度,即達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。
  利用FDS火災(zāi)模擬軟件對(duì)典型空間交錯(cuò)地鐵車站建立了全尺寸模型,對(duì)不同火災(zāi)工況進(jìn)行了可視化研究,得出結(jié)論如下:
  (1)加擋煙垂壁會(huì)在火源發(fā)生防煙分區(qū)內(nèi)形成一個(gè)蓄煙池,會(huì)對(duì)煙氣的蔓延起到一定延遲作用,但是會(huì)使該防煙分區(qū)內(nèi)頂棚溫度相對(duì)升高。

5、
  (2)當(dāng)火災(zāi)發(fā)生在島式站臺(tái)中庭防煙分區(qū)時(shí),穹頂對(duì)于控制煙氣擴(kuò)散速度具有重大的意義,它可以減緩煙氣向其他防煙分區(qū)蔓延的時(shí)間,且煙氣擴(kuò)散出穹頂?shù)臅r(shí)間隨著穹頂高度的增加呈指數(shù)函數(shù)增加,另外煙氣不能擴(kuò)散至地下三層的側(cè)式站臺(tái)中,這將為人員逃生提供新的途徑。
  (3)當(dāng)火災(zāi)發(fā)生在地下二層島式站臺(tái)端部時(shí),打開屏蔽門進(jìn)行輔助排煙時(shí),關(guān)閉軌底排熱風(fēng)口僅開啟軌頂排熱風(fēng)口進(jìn)行排煙可以將煙氣控制在該防煙分區(qū)內(nèi),并且保證360s內(nèi)安全高度2m

6、以下的環(huán)境達(dá)到人員安全標(biāo)準(zhǔn)。
  (4)地下三層側(cè)式站臺(tái)發(fā)生火災(zāi)后,煙氣上升到頂棚并沿頂棚縱向蔓延,當(dāng)煙氣撞擊側(cè)墻時(shí)發(fā)生“回流”現(xiàn)象降低了煙氣層高度,240s時(shí)煙氣下降到安全高度以下。
  (5)頂棚溫度隨著距火源距離的增加而逐漸減小,并且符合指數(shù)衰減規(guī)律;并且在遠(yuǎn)離火源端溫度沒有豎向分層。
  (6)側(cè)式站臺(tái)發(fā)生火災(zāi)時(shí),樓梯口處的溫度和CO濃度都是隨著高度的增加而逐漸增大,但是其增長(zhǎng)規(guī)律并不相同,溫度隨著高度的增加符

7、合指數(shù)函數(shù)增長(zhǎng)關(guān)系,而CO濃度隨著高度的增加呈線性增長(zhǎng)關(guān)系。
  (7)打開屏蔽門進(jìn)行輔助排煙可以完全將煙氣控制在地下三層側(cè)式站臺(tái),但是其在站臺(tái)兩端存在排煙死角,可見度降低到10m以下。
  (8)即使打開屏蔽門排煙,由于站臺(tái)狹長(zhǎng)層高較低,在反浮力壁面射流的情況下會(huì)出現(xiàn)排煙死角,打開側(cè)式站臺(tái)兩端的防火門,通過(guò)隧道排煙可有效地解決排煙死角問(wèn)題,從而增加側(cè)式站臺(tái)兩端的可見度。
  本課題的研究既可為地鐵火災(zāi)相關(guān)課題的研究提

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