Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения

2021-01-31 219
Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

В уравнениях пожара искомыми (неизвестными) функциями являются среднеобъемные параметры газовой среды, а независимой переменной является время. Кроме этих переменных величин, уравнения содержат целый ряд других физических величин, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся величины, заданные условиями однозначности, которые представляют собой сведения о размерах помещения (объем V и поверхность ограждений Fw) и свойствах горючего материала (теплота сгорания Qрн, стехиометрические коэффициенты L1, L2,дымообразующая способность D, энтальпия продуктов горения in.

Ко второй группе относятся те величины, которые зависят, помимо всего прочего, от параметров состояния среды в помещении.

 К этим величинам относятся массовые расходы поступающего через проемы воздуха GB и уходящих через проемы газов GГ, тепловой поток, поглощаемый ограждающими конструкциями и излучаемый через проемы Qw, коэффициент полноты сгорания η, скорость тепловыделения ηQpнψ.

Для вычисления значений физических величин, относящихся ко второй группе, необходимо располагать дополнительными уравнениями.

Конкретный вид дополнительных уравнений установлен путем привлечения сведений из теории конвективного и лучистого теплообмена, теории газообмена помещения с окружающей атмосферой через проемы из-за различия плотностей наружного воздуха и газовой среды внутри помещения, теории горения.

. Процесс развития пожара в помещении можно расчленить на ряд характерных временных этапов. Каждому этапу присущи характерные законы распределения локальных термодинамических параметров состояния внутри помещения.

Дополнительные уравнения, используемые в интегральной модели пожара, имеют следующий вид:

              

     

   

    (

                                                                                                                                                                          

               

              

                          

                

             

                   

где α - коэффициент теплоотдачи; ε m - степень черноты задымленной среды; σ - постоянная Больцмана; Fc - суммарная площадь проемов; bi -ширина i -гoпроема; ξ, - коэффициент сопротивления проема; у* -координата плоскости равных давлений (ПРД), отсчитываемая от пола; yн i - координата нижнего края i -го проема; yBi - координата верхнего края i -го проема; h - половина высоты помещения; Fw - суммарная площадь поверхности ограждений; F Г- площадь горения; v Л- линейная скорость распространения пламени по ТГМ; ψуд - удельная скорость выгорания на открытом воздухе; К - функция режима пожара (т.е. ПРВ или ПРН); Z i - формальный параметр, определяемый следующим образом:

                   

Степень черноты задымленной среды рассчитывается по формуле:

                  

 

где l = 3,6   λ - коэффициент пересчета оптического диапазона в диапазон инфракрасных волн.

Расходы приточно-вытяжной вентиляции G пр и G выт вычисляются по следующим формулам:

                                        

                        

где W ПРи W BblT - соответственно объемные производительности приточной и вытяжной систем. Расход огнетушащего вещества G 0B полагается постоянным в интервале времени от момента включения системы пожаротушения до окончания запаса огнетушащих веществ и равным нулю вне этого интервала, а горючий материал расположен на прямоугольной площадке.

Это обусловлено тем, что в рассматриваемой постановке задачи предполагается возможным принять следующие допущения:V = const; n1 =1; n2 =1; n3 =1; m =1

ТЕМА 6

 


Поделиться с друзьями:

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.