【正文】
100200300400500ro o m 1ro o m 2ro o m 3ro o m 4ro o m 6ro o m 7溫度 /℃ 時間 /s 圖 9 上層溫度隨時間變化曲線( room1 起火) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900050100150200250300350400ro o m 4ro o m 2ro o m 6ro o m 7ro o m 1 ro o m 3時間 /s 溫度 /℃ 圖 10 上層溫度隨時間變化 曲線( room4 起火) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900050100150200 ro o m 6ro o m 7ro o m 2ro o m 4ro o m 3ro o m 1圖 7 下層溫度隨時間變化曲線( room1 起火) 溫度 /℃ 時間 /s 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900050100150200ro o m 4ro o m 2ro o m 6ro o m 7ro o m 1 ro o m 3時間 /s 溫度 /℃ 圖 8 下層溫度隨時間變化曲線( room4 起火) 第 10 頁 共 11 頁 有著較大的關(guān)系。這些物質(zhì)的熱釋放速率、發(fā)煙量等都是以 CFAST401模型中的標準來定量的。 至于求解該建筑物的火災(zāi)荷載閾值,其具體的算法和上面求解方法雷同,由于篇幅的關(guān)系不再累述。將 3式代入 2式進行計算得: ? ? ????te dttdtT0 3210155 22 )()( ( 4) 顯然, 4式計算出來的結(jié)果明顯大于 2式中給出的結(jié)果。從圖 5和圖 6中得知, 160s以后人員要從 room6中疏散出來,就得暴露在熱煙氣層中。圖 9和圖 10分別是 room1和 room4起火時,不同房間內(nèi)上層溫度隨時間變化的曲線。由 EVACNET4模型計算出來的疏散時間表明六樓人員全部疏散完畢所用的時間為 210s,而這些人都必須通過樓梯井即 room6,但是 room6在 160s的時候煙氣層便下降到 ,即表明該數(shù)據(jù)可以作為判定標準。因此煙氣層高度 S的標準滿足關(guān)系式 [7]: )( hHs ??? ( 1) 式中, s是煙氣層分界處距疏散通道地面的高度( m), H是頂棚距火源的高度( m), h是疏散地面距火源的高度( m)。圖 5和圖 6分別是兩個不同房間起火時,不同房間內(nèi)煙氣層高度隨時間的曲線。 圖 4顯示了不同時刻不同房間內(nèi)上層空氣中 CO濃度隨時間變化的曲線,從圖中可以看出空氣中含有 CO沒有超過 500ppm,研究結(jié)果表明只有當(dāng) CO的濃度超過 3200ppm時才會在短時間內(nèi)對人員造成傷害。通過調(diào)查和簡化,得到的現(xiàn)存每個單元內(nèi)的火災(zāi)荷載如表 1所示,首先計算現(xiàn)存在的這些火災(zāi)荷載在發(fā)生火災(zāi)的時候到達危險狀態(tài)的時間是否超 過人員疏散所用的時間 tn,i,然后以這個火災(zāi)荷載為基礎(chǔ),來確定該建筑物的火災(zāi)荷載閾值。分別設(shè)定火災(zāi)發(fā)生在六樓的房間 1和房間 4。本建筑物是某高校的學(xué)生宿舍樓,其居住者都是青年學(xué)生,他們的火災(zāi)意識較強,而且能夠比較快捷的采取疏散行動,設(shè)該時間為 90s[3],則整個疏散過程所用的時間為 445s。以上所計算的疏散時間是 tn,i的第二部分時間 tn,i,2,即 疏散中通過某距離及其0 100 200 300 400 500 600 700 800 9000100200300400500ro o m 4 ro o m 2ro o m 6ro o m 7ro o m 1 ro o m 3時間 /s 濃度 ppm 圖 4 上層空氣中 CO 濃度隨時間變化曲線( room1 起火) 100150200250300350400450 時間 /s 樓層 七層 六層 五層 四層 三層 二層 一層 圖 2 不同樓層人員疏散完畢所用時間變化曲線 離開樓梯間所用時間 離開樓層所用時間 第 7 頁 共 11 頁 在某些重要出口的等待時間,所以這個疏散時間還得加上 tn,i的第一部分時間 tn,i,1。計算的一些典型結(jié)果如圖 2所示。將 39個宿舍簡化成 1圖所示的 10個房間 R1~ R10,其中一些參數(shù)如表 1所示。以最危險的情況為例進行模擬計算,即當(dāng)東頭的樓梯不開放時的情況,因此在計算時它