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数值模拟试验研究-数控滚圆机滚弧机张家港电动
添加时间:2019-07-21
主要采用FDS火灾数值模拟软件,以数值仿真模拟手段,模拟地铁轨行区实际场景,量化烟气经过轨行区细水雾雾幕后,对地铁站台的能见度的影响,分析细水雾雾幕系统对地铁轨行区的保护作用。型构建本次模拟选取一节车厢(长约19.5m)及周围车站轨行区环境作为建模对象。车站轨行区与人行走道间有屏蔽门进行分隔,固定屏蔽门宽1.97m,高2.15m;列车车厢门及可移动屏蔽门在火灾场景中全部打开以便人员逃生,故此留下相应大小的开口,车厢门宽约1.56m,高约2m,可移动屏蔽门宽1.9m,高2.15m。图1模型站台侧示意图1.1模拟火灾的热释放速率模型中模拟火源采用行李火,火源位于车厢内地板中间,距离车门中心线2m。采用试验中测量所得的热释放速率(HRR,HeatReleaseRate)数据作为输入参数。试验中从引燃行李袋至燃烧完毕共记录了3952s时长的数据,而本次模拟过程中仅模拟从引燃行李袋至燃烧370s结束,故只选取前370s的数据作为输入值。由于试验中烟气主要来源于橡胶靴的燃烧,因而本次模拟中参考橡胶的燃烧反应参数。图2试验测量HRR曲线1.2高压细水雾雾幕系统在轨行区的布置高压细水雾雾幕系统依据实际工程设计进行设置,屏蔽门上方处喷头K系数为k=0.13,安装间距为0.8m,喷头工作压力为10MPa,线性喷雾强度1.6L/min.m,每扇屏蔽门上方各设置喷头4只;非屏蔽门上方处安装K系数为k=0.042的喷头,安装间距为1m,喷头工作压力为10MPa数值模拟试验研究-数控滚圆机滚弧机张家港电动液压滚圆机倒角机数控倒角机,喷雾强度0.42L/min.m,每两扇屏蔽门之间各安装2只。相邻的k=0.13与k=0.042喷头间间距为0.61m。K系数0.042喷头K系数0.13喷头图3模型喷头布置示意图2模拟的试验工况本模拟设置两个工况。在模拟过程中主要分为以下4个步骤:设置初始环境温度5℃常温,检查测点位置、输线上的能见度分布。能见度的分布情况与上文所述烟气的蔓延区域相符合。(a)工况1车厢中心线能见度本文由公司网站张家港双头倒角机转摘采集转载中国知网整理!    http://www.daojiaoji.org.cn/(b)工况1人行走道中心线能见度图4工况1屏蔽门内外能见度对比由上图对比分析可知:工况1中,在无风机和无细水雾雾幕作用下,车厢内上部能见度下降至1.5m,站台区域屏蔽门外侧上方能见度受影响范围较车厢内小,距离地面1.6处测点最低能见度为7.5m;工况2中,仅有细水雾雾幕作用时(无风机),由于其对烟气的阻隔沉降作用,站台侧烟气进入的少,故其能见度受影响较少,距离地面1.6处测点的能见度为30m。4主要结论地铁轨行区高压细水雾雾幕对车内火灾烟气向站台蔓延有很好的阻隔作用;地铁车厢发生火灾后,打开轨行区细水雾雾幕可以防止站台能见度受火灾烟气的影响,提供人员逃生可用的能见度。需要将医院的全部用水类型做好规划,然后分门别类地了解水资源的来去、用处和去处,还需要通过专业人员的判别,进行水资源的循环利用。同时,在用水的方法上也要做出全面的整改。例如,医生在手术之前,往往需要用水流冲击手臂和手掌,这种方法虽然科学,但是不利于节约能源。如果将医生用来洗手消毒的水经过高压做成水雾的形式,不仅能加大水流的冲击力,还能有效地减少水资源的浪费。诸如此类,在用水方法上的整改做法还有很多,需要医院方面在实际的节能改造行动中做好充分的整合和规划,才能确保在医疗体系正常运转的情况下尽可能地较少资源的浪费。2.4建立能源监督体系无论是新型能源的引入,还是传统能源的使用,医院要想加快进入转型绿色医院的步伐,必须建立能数值模拟试验研究-数控滚圆机滚弧机张家港电动液压滚圆机倒角机数控倒角机本文由公司网站张家港双头倒角机转摘采集转载中国知网整理!    http://www.daojiaoji.org.cn/