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1、固體可燃物受熱時(shí),達(dá)到一定溫度后會(huì)發(fā)生熱解,并生成炭及可燃揮發(fā)分,可燃?xì)怏w從固體表面逸出后與環(huán)境中的氧氣混合,當(dāng)達(dá)到點(diǎn)燃的臨界條件時(shí)即可點(diǎn)燃形成氣相火焰并開始蔓延。因此在火災(zāi)發(fā)生的早期,能否準(zhǔn)確預(yù)測(cè)固體可燃物的熱解行為決定了能否較好的模擬火災(zāi)的發(fā)生和發(fā)展過(guò)程。炭化材料燃燒后會(huì)留下相當(dāng)數(shù)量的殘余物,主要是炭,其典型代表是木材。木材是火災(zāi)中最常見的可燃物之一,能否準(zhǔn)確預(yù)測(cè)木材在火災(zāi)的發(fā)生和發(fā)展階段的燃燒特性對(duì)火災(zāi)安全設(shè)計(jì)有著極其重要的作用。
2、 熱輻射是室內(nèi)火災(zāi)中熱傳遞的主要方式,并且決定著火災(zāi)的蔓延和發(fā)展。國(guó)內(nèi)外學(xué)者的實(shí)驗(yàn)和模型工作基本都是在外部輻射熱流保持恒定的情況下進(jìn)行的,而對(duì)于通常的室內(nèi)火災(zāi)過(guò)程,可燃物接受到的輻射熱流隨著火災(zāi)的發(fā)展而不斷變化,因此,有必要對(duì)變化熱流下木材的燃燒特性進(jìn)行研究。 在前人工作的基礎(chǔ)上,本文研究了木材在變化熱流條件下的熱解,炭化及點(diǎn)燃過(guò)程中的現(xiàn)象和規(guī)律,研究工作主要包括以下幾個(gè)方面: 利用火災(zāi)早期特性實(shí)驗(yàn)臺(tái)研究了隨時(shí)間
3、線性上升輻射熱流下不同種類木材的熱解和點(diǎn)燃過(guò)程,分析了熱流變化率及木材密度對(duì)點(diǎn)燃時(shí)間、表面溫度及內(nèi)部溫度分布等關(guān)鍵參數(shù)的影響。研究表明熱流變化率及木材密度對(duì)木材的點(diǎn)燃時(shí)間都有很大影響,點(diǎn)燃時(shí)間隨著熱流變化率的增加而減小,利用點(diǎn)燃時(shí)間和熱流變化率之間的乘冪函數(shù)關(guān)系推導(dǎo)得到的變化熱流下木材點(diǎn)燃所需的臨界熱流變化率為0.02kW·m-2·s-1,點(diǎn)燃時(shí)間和木材密度之間的線性函數(shù)關(guān)系表明,點(diǎn)燃時(shí)間隨著密度的增加而增加,這分別是由其外部和內(nèi)部熱傳
4、遞速率決定的。對(duì)于同種木材,其溫升速率隨著熱流變化率的上升而增加,而在相同的外部輻射條件下,密度較小的木材樣品表面附近升溫較快。點(diǎn)燃時(shí)刻的表面溫度隨著熱流變化率的上升而降低,而密度對(duì)其影響不大,溫度值在340℃-520℃范圍內(nèi)。 在實(shí)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,建立了變化熱流下木材熱解的偏微分模型并利用模型進(jìn)行計(jì)算分析。研究了不同熱流變化率下木材的溫度分布,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)模型可以較好的預(yù)測(cè)熱解過(guò)程中的溫升。對(duì)比了不同熱流條件下
5、木材的溫升過(guò)程、吸收相同能量時(shí)的表面溫度以及溫度梯度,表明恒定熱流及上升熱流條件下的結(jié)果有很大差異,恒定熱流下溫度在初始階段隨時(shí)間的上升很快,后期逐漸趨于平緩,而在上升熱流條件下溫度在初始階段隨時(shí)間的上升較為緩慢,但在后期其上升趨勢(shì)比恒定熱流下更為明顯。分析了熱解模型對(duì)木材表面發(fā)射率、導(dǎo)熱系數(shù)、比熱以及炭導(dǎo)熱系數(shù)等輸入?yún)?shù)的敏感度。 最后利用模型的溫度計(jì)算結(jié)果分析了炭化層厚度隨時(shí)間的變化過(guò)程,從而研究變化熱流下木材的炭化速率。研
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