999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

房頂破拆時間對木結構吊腳樓火災熱釋放速率的影響分析

2021-07-12 03:15:13柯弘揚葉雁冰翟瀅瑩張余萍
廣西科技大學學報 2021年3期

柯弘揚 葉雁冰 翟瀅瑩 張余萍

摘? 要:侗族村寨在應對吊腳樓火災時,有拆屋頂減災的做法.通過FDS軟件對吊腳樓房頂破拆的防火過程進行數值模擬研究.研究結果表明:與有房頂的吊腳樓相比,沒有房頂的吊腳樓的最高熱釋放速率降幅可達到38.2%,且火災發展過程明顯減緩;在4 m處、350 s之前破拆工況的熱通量峰值與500 s之后破拆工況的熱通量峰值的比值為0.434,峰值最大降幅達56.6%;破拆房頂的最佳時間為火勢蔓延到頂層前,火勢蔓延到頂層后獲得充分發展,破拆失去防火意義.

關鍵詞:木結構吊腳樓;房頂破拆;熱釋放速率;數值模擬

中圖分類號:TU998.12;TU241.5? ? ? ? ? ?DOI:10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.2021.03.015

0? ? 引言

西南地區的民族聚集群落建筑,因為其建筑物多為木質結構,且建筑物的密集程度很高,連片聚族的吊腳樓屢屢受到火災的威脅,為減少損失,許多專家對其進行了火災模擬研究.高先占[1]利用FDS軟件對麗江古城典型民居的木材的熱解參數、火災過程和防火間距進行了研究.Xiao等[2]為了研究竹結構房屋的耐火性進行了全尺寸的竹結構房屋的火災試驗,并用FDS軟件模擬驗證.在此基礎上,翟瀅瑩等[3]通過對吊腳樓火災動態進行模擬為侗族吊腳樓建筑重新選擇適宜的防火間距.馬黎進等[4]通過對火災模擬中的燃燒特征,溫度、煙氣及含氧量等相關數據的采集與分析論證,得出多方位的侗族木結構建筑火災危險性特征,對侗族傳統村落提出了量化的結論,但在現有條件下,侗族村落無法達到設計要求.本文意在保留吊腳樓傳統建構技藝的基礎上,遵循綠色防火技術的理念,通過對當地原有防火技術加以優化來提高對火災的應對能力.

本文選取廣西三江縣某侗族村為研究對象,該村房屋具有典型的少數民族吊腳樓建筑特點.該地區曾在2009年發生大火,導致損毀民房196座,有296戶1 121人受災,5名村民在大火中喪生.在對該村實地走訪中發現,在實際發生火災時,當地居民會盡快掀去燃燒吊腳樓以及鄰近吊腳樓屋頂瓦片,以防止火焰蔓延到周圍建筑.本文運用FDS軟件模擬了木結構吊腳樓各類工況的火災發展過程,對數值模擬結果進行比較分析,剖析出其有效性和時效性的內在原因.

1? ?實驗設計

以某村1棟傳統3層吊腳樓為研究對象,開間10.5 m、進深9.4 m,吊腳樓坐北朝南,布置有臥室和堂屋;第3層是閣樓,布置有2間小臥室.吊腳樓在建造過程中全部使用木質材料,多選用當地盛產的杉木,如圖1所示.

2? ? 數值模擬

2.1? ?材料設置

實驗采用FDS軟件軟件進行數值模擬.FDS軟件是美國國家標準與技術研究所開發的火災動力學模擬工具.火源設置為真實模擬燃燒試驗中的火源,根據火源監測參數進行模型火源的設置.

可燃材料為杉木,火源設置仍以引燃建筑但不影響建筑物燃燒為原則,起火點設在第1層過廳的沙發上,火源面積約為沙發的大小,尺寸為2.6 m×0.8 m,火源高度為0.65 m.為避免火源的功率對火災蔓延的影響,定義火源的熱釋放速率隨時間變化,第0 s時火源的熱釋放速率為0,在第1~51 s時火源熱釋放速率為2 000 kW/h,在第52 s時火源的熱釋放速率為0[5-6].模擬時間設置為1 200 s,環境溫度設置為15 ℃,與外界環境相通的窗戶都保持開啟狀態.

2.2? ?工況設置

為研究房頂開閉情況及房頂破拆時間對建筑物燃燒情況以及火災蔓延情況的影響,共設置12組工況[4].其中工況1的房頂始終不作破拆處理,工況2的房頂在著火前即已破拆,此2個工況用于研究房頂開閉情況對吊腳樓燃燒情況的影響;工況3—工況12是分別在起火后的50 s、100 s、150 s、 200 s、250 s、300 s、350 s、400 s、450 s、500 s完成房頂的破拆,用于研究房頂破拆時間對于吊腳樓燃燒情況的影響.

2.3? ? 切片設置

為對模擬中的熱輻射與空氣流動進行研究,在吊腳樓仿真模型四周,按0.5~6.0 m距離每隔0.5 m設置一個熱通量切片,如圖2所示,記錄在整個燃燒過程中吊腳樓對外界的熱輻射情況,以此來對吊腳樓燃燒時的蔓延情況進行對比.在吊腳樓每層樓板上1.5 m處設置流場切片,杉木在臨界熱流? ? ? ? ? 11~13 kW/m2時會被引燃.取NFPA的常規木材引燃判據12.6 kW/m2[7-10].

3? ? 模擬結果分析

3.1? ?有無屋頂對于建筑燃燒情況的影響

3.1.1? ?工況1、工況2的燃燒過程

在模擬實驗中,火焰未蔓延到第3層時,? ? ? 工況1、工況2的燃燒情況基本一致(圖3);320 s后火焰蔓延到第3層,工況1中一部分火焰沿著樓梯口向樓板蔓延,另一部分火焰從第2層正向窗戶蔓延至房頂檁條、穿枋(圖4(a)),之后由于瓦片阻擋,熱量集中于房頂,火勢集中從山墻兩側檐口向外噴射,火勢迅猛(圖5(a));工況2中火焰基本由樓梯口向房間內蔓延,火焰集中于兩側樓梯口? ? ? ? ? ?(圖4(b)),火勢較小,分布相對均衡(圖5(b)).

第2層樓面燃燒對比圖

第3層樓面燃燒對比圖

第3層閣樓燃燒對比圖

3.1.2? ?工況1、工況2的熱釋放速率變化對比

模擬實驗對工況1、工況2的熱釋放速率進行比對,如圖6所示.從圖6可以看出,工況1在250 s時進入快速發展階段,燃燒過程進行到400 s后達到充分發展階段,峰值維持30 s后,整個燃燒進入衰減階段.工況2在250 s時進入快速發展階段,375 s后熱釋放速率增長趨于穩定,持續200 s后進入衰減階段.320 s火焰燃燒到頂層后,2組工況熱釋放速率開始呈現出明顯差異,在400 s時熱釋放速率差距最大.與不破拆的工況1相比,破拆工況2的燃燒過程更加穩定,熱釋放速率峰值也從? ? ?93.0 MW降到57.5 MW,下降幅度達到38.2%.

從上述3.1.1和3.1.2的分析可知,在火焰蔓延至第3層之前,工況1、工況2的燃燒情況沒有差異,但當火焰蔓延至第3層后,火災控制類型由初始的燃料控制型向通風控制型轉變,火勢均獲得充分發展[10-11],但工況2的火勢穩定且明顯減小,破拆房頂對防火確實有效.

3.2? ?屋頂破拆時間對減緩火災蔓延的影響

3.2.1? 不同工況的熱釋放速率分析

為進一步分析破拆屋頂時間對火勢發展的影響機理,實驗工況3—工況12,按50 s時間差設置不同破拆時間.圖7為工況3—工況12的熱釋放速率圖,從圖7可以看出,工況3—工況12在250 s均進入快速發展階段,但在320 s之前基本一致,之后工況3—工況7與工況8—工況12差異比較大,即屋頂的破拆時間在320 s之后的最大熱釋放速率明顯大于320 s之前的工況.

從整個燃燒過程看:火災在320 s存在明顯分界線,破拆時間在250 s之后的工況,熱釋放速率增長幅度以及最大熱釋放與破拆時間成正比,最大差值35.5 MW;600 s后各工況保持穩定下降,下降速率與破拆時間成反比.從整體上看,破拆時間在250 s之后的工況,破拆時間越晚,燃燒過程中火災發展過程越快,熱量釋放越集中,這一現象在工況10發展到極限.

造成上述差異的原因主要是由于吊腳樓的房頂與狹窄的樓梯及房檐兩側開口,形成一個與外界聯通上下開口的豎井,當火勢在蔓延到第3層后,第3層空氣溫度急劇升高,體積迅速增大,羽流上升速度加快,火勢迅速增長,因而其最大熱釋放速率加大;而在火災蔓延至第3層之前,破拆房頂,降低室內通風豎井長度以及擴大通風口面積,有效排氣增加,使室內外的風壓差降低,大大減弱了燃燒過程中的拔火拔煙現象[12-13];火焰蔓延到第3層后,隨著破拆時間越晚,其有效性越低.

3.2.2? ?不同工況火災在水平方向的蔓延危險性分析

從不同距離熱通量切片數據的對比分析可知,各工況在4 m處切片的熱通量數據差異性最大,且村子中大部分房屋間距為3~4 m,故選取4 m處切片的最大熱通量值,對不同破拆時間的吊腳樓火災蔓延情況進行分析.根據對4 m處各切片熱通量的數據分析,西側熱通量較其他方向最早到達危險判據12.6 kW/m?,按最不利情況考慮,選取建筑物西側4 m處切片作為觀測切面.

圖8為不同破拆時間工況下,觀測切面的最大熱通量情況.可以看出當破拆時間在350 s之前,觀測切面最大熱通量達不到危險判據,但在350~ 500 s之間隨著破拆時間的延后不斷增大,在360 s之前工況9雖未達到危險判據,但即達到引燃木建筑的危險,500 s后最大熱通量達到4 m切面處的峰值.可見,在現階段房屋間距無法滿足防火要求的情況下,要在臨界拆除時間之前拆除房頂,才能達到防火要求.

破拆屋頂的最佳時間是在360 s之前,這與上述3.1和3.2.1的最佳破拆時間320 s接近,兩者選取最小值,即最佳破拆時間為火勢突破第3層樓面之前.

4? ? 結論

火災時吊腳樓內會形成“煙囪效應”,空氣因室內外氣壓差及室外風壓,通過面向樓梯的大門及窗戶涌入吊腳樓加劇火勢.在火勢進入充分發展階段前,破拆房頂可以削弱“煙囪效應”.通過對吊腳樓進行FDS軟件模擬實驗,研究了吊腳樓房頂破拆時間對于吊腳樓燃燒情況以及火災蔓延情況的影響,根據對數據結果以及燃燒過程的分析,結論如下:

1)在燃燒過程中,熱量大量集中于頂層房檐兩側,通過拆除屋頂,降低建筑由樓梯和第3層閣樓組成“煙囪”的高度,減少建筑上下風口的風壓值,從而減弱“煙囪效應”.

2)在火災控制類型由初始的燃料控制型向通風控制型轉變的時間前,拆除房頂措施對于防火效果具有決定性的作用,超出臨界時間后,對建筑自身火災發展抑制作用大大降低.

3)對火災蔓延來說,屋頂應在火焰突破第3層樓面之前進行破拆,建筑熱釋放速率峰值降幅達到38.2% ,火勢發展比較穩定,在4 m處最大熱通量降幅達56.6%,對延緩火災蔓延有明顯作用.破拆時間越晚,燃燒過程中火災發展過程越快,熱量釋放越集中.

綜上所述,傳統的屋頂破拆對減緩密集吊腳樓的火勢蔓延是否有作用,與破拆的時間有密切的關系.對已起火的吊腳樓,若其火勢未發展至頂層樓面,可借用室外地勢破拆屋頂,若火勢已突破頂層樓面,則無意義;同時,應重點對著火吊腳樓的周邊吊腳樓屋頂提前進行破拆,可有效降低火勢向外圍繼續蔓延的危險性.

參考文獻

[1]? ? ?高先占. 云南省木結構民居火災蔓延研究[D].昆明:昆明理工大學,2015.

[2]? ? ?XIAO Y,MA J.Fire simulation test and analysis of laminated bamboo frame building[J].Construction and Building Materials,2012,34:257-266.

[3]? ? ?翟瀅瑩,葉雁冰,馬黎進,等.侗族吊腳樓建筑防火間距的數值模擬研究[J].廣西科技大學學報,2019,30(2):66-71.

[4]? ? ?馬黎進,葉雁冰.侗族木結構建筑室內火災危險性分析[J].消防科學與技術,2019,38(5):640-644.

[5]? ? ?葉雁冰,翟瀅瑩,馬黎進,等.侗族吊腳樓控制火災蔓延的數值模擬方法[J].消防科學與技術,2019,38(6):814-817.

[6]? ? ?翟瀅瑩,葉雁冰.侗族吊腳樓火災模擬建模研究[J].消防科學與技術,2018,37(1):32-34.

[7]? ? ?李一帆,原向勇,紀杰,等.樓梯井頂部開閉狀態對煙氣運動的影響[J].燃燒科學與技術,2013,19(5):464-472.

[8]? ? ?CRAIG SCHROLL R. Industrial fire protection handbook[M]. Boca Raton:CRC Press,2002.

[9]? ? ?中華人民共和國住房和城鄉建設部.建筑設計防火規范:GB50016—2014[S].北京:中國計劃出版社,2015.

[10]? ?郭福良. 木結構吊腳樓建筑群火災蔓延特性研究[D].北京:中國礦業大學,2013.

[11]? ?詹姆士G.昆棣瑞.火災學基礎[M].杜建科,王平,高亞萍,譯.北京:化學工業出版社,2010.

[12]? ?吳興紹,宋志剛,陳碩,等.甕丁村典型民居火災動力學分析[J].自然災害學報,2016,25(2):120-126.

[13]? ?張婷婷,尹輝俊,劉赟,等.某燃油箱邊界約束對應力分析精度的影響研究[J].廣西科技大學學報,2018,29(1):49-54,68.

Effect of roof demolition time on heat release rate of the vernacular pillar-supported dwelling

KE Hongyang, YE Yanbing*, ZHAI Yingying, ZHANG Yuping

(School of Civil Engineering and Architecture, Guangxi University of Science and Technology,

Liuzhou 545006, China)

Abstract: Villages of Dong ethnic group have the practice of removing the roof of the wood structure building for fire relief. In this paper, the numerical simulation of the roof demolition process was? ? ? conducted. The results show that with the fire prevention measure, the maximum heat release rate can decrease by 38.2%, and the fire development process can be slowed down obviously; at 4 m, the ratio of the peak heat flux of the demolition condition before 350 s to the peak heat flux of the demolition condition after 500 s is 0.434, and the maximum reduction of the peak value is 56.6%; the best time for the roof demolition is before the spreading of fire to the roof.

Key words: vernacular pillar-supported dwelling; roof demolition; heat release rate; numerical? ? ? ? ? simulation

(責任編輯:羅小芬、黎? ?婭)

主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合| 国产日韩欧美在线播放| 国产成人夜色91| 国产精品3p视频| 国内精品九九久久久精品| 成人在线观看不卡| 精品无码人妻一区二区| 在线观看亚洲人成网站| 国产亚洲视频免费播放| 综合网天天| 97色伦色在线综合视频| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| 亚洲婷婷在线视频| 国产综合在线观看视频| 四虎影视国产精品| 毛片国产精品完整版| 一区二区自拍| 四虎永久在线| 国产成人精品视频一区二区电影| 国产成人综合亚洲网址| 97精品伊人久久大香线蕉| 亚洲欧美一区二区三区蜜芽| 中文字幕永久在线观看| 99热这里只有免费国产精品| 免费看a毛片| 亚洲AV免费一区二区三区| 国产视频大全| 亚洲男人的天堂久久精品| 中文字幕亚洲电影| 欧美国产成人在线| 曰韩人妻一区二区三区| 日韩小视频在线播放| 国产福利影院在线观看| 日本三级精品| 日韩欧美视频第一区在线观看| 91美女视频在线| 伊人久久影视| 国产色偷丝袜婷婷无码麻豆制服| 国产精品午夜电影| 无码福利视频| 国产亚洲精品精品精品| 制服丝袜国产精品| jizz国产在线| 深夜福利视频一区二区| 久热中文字幕在线| 综合亚洲网| 国产乱人伦精品一区二区| 毛片手机在线看| 99999久久久久久亚洲| 亚洲美女一级毛片| 天天爽免费视频| 狠狠做深爱婷婷综合一区| 午夜国产理论| 全部免费特黄特色大片视频| 国产jizz| 57pao国产成视频免费播放| 亚洲综合色吧| 国产精品毛片在线直播完整版| 人妻精品全国免费视频| 国产日韩精品欧美一区喷| 国产欧美日韩另类精彩视频| 大香网伊人久久综合网2020| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 少妇精品在线| 日韩中文精品亚洲第三区| www.99精品视频在线播放| 亚洲乱码视频| 国产日韩欧美成人| 特级做a爰片毛片免费69| 青青草原国产免费av观看| 国产毛片高清一级国语| 国产又色又爽又黄| 久久semm亚洲国产| 国产极品美女在线| 另类综合视频| 亚洲国产成人超福利久久精品| 在线精品视频成人网| 亚洲妓女综合网995久久| 一级成人a做片免费| 国产午夜精品一区二区三| 中文国产成人精品久久| 久久永久视频|