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山东省自然科学基金(ZR2009FQ008)

作品数:5 被引量:11H指数:2
相关作者:徐琳常健王震张旭朱春更多>>
相关机构:山东建筑大学同济大学教育部更多>>
发文基金:山东省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:建筑科学交通运输工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇建筑科学
  • 4篇交通运输工程

主题

  • 4篇隧道
  • 2篇排烟
  • 2篇火源
  • 2篇火灾
  • 2篇集中排烟
  • 1篇顶板
  • 1篇烟羽
  • 1篇羽流
  • 1篇天然气
  • 1篇排风
  • 1篇排风口
  • 1篇微元
  • 1篇温升
  • 1篇火羽流
  • 1篇火灾烟气
  • 1篇长大隧道

机构

  • 5篇山东建筑大学
  • 1篇教育部
  • 1篇同济大学

作者

  • 5篇徐琳
  • 4篇常健
  • 2篇王震
  • 1篇张林华
  • 1篇朱春
  • 1篇张旭

传媒

  • 3篇山东建筑大学...
  • 1篇现代隧道技术
  • 1篇应用基础与工...

年份

  • 3篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
耦合风扰作用下火源热烟羽受限扩散规律实验研究被引量:8
2010年
通过分析庚烷油池火燃烧反应及燃烧参数,提出一个半经验模型用来预测20MW火灾强度对应隧道火源燃烧参数.针对3个风口非对称布置在火源两侧的特殊情况,根据密度修正弗诺德准则搭建1/14缩尺模型试验,以电加热空气模拟火源热烟羽.针对不同纵向风速、排烟量组合,详细测量隧道内温度场分布.试验结果表明,热烟气扩散受到两者的耦合影响,上游无风环境以及临界风速送风情况,均不能达到理想的控制效果.CFD数值模拟与试验结果相比,具有较好的一致性,可进一步拓展试验结果的参考范围.
徐琳张旭朱春
关键词:隧道火灾
集中排烟隧道近火源顶板热参数理论预测被引量:1
2015年
由于集中排烟模式能较好地控制上下游烟气的扩散范围,故被广泛应用于长大隧道设计中。文章针对小尺度火灾,建立了集中排烟隧道火源热烟羽受限发展理论模型,与已有火灾实验结果进行对比,完成了理论模型的验证,预测了顶板下方最高烟气温升、偏移距离等热参数。预测结果表明:火灾强度一定时,烟气最大温升随等效风速增加而急剧下降,且火灾强度对烟气温升的影响也较为显著;当等效风速超过1.5 m/s时,最大温升变化趋缓直至恒定;等效风速较小时,羽流未发生明显偏移,随着等效风速进一步增大,偏移距离明显增大,其变化速率随火灾强度的增大而减小。经回归整理得到了顶板下方烟气最大温升、偏移距离的无量纲准则关联式。
徐琳常健王震
横流作用下天然气火焰结构分区及热参数研究
2015年
集中排烟隧道具有纵向通风和集中排烟等优点。随着交通运输业的不断发展,集中排烟隧道已广泛应用于长大隧道设计中,隧道内火源局部热参数的变化规律研究一直是人们关注的焦点。文章基于集中排烟隧道系统设计,围绕火源局部热参数,针对天然气火灾,通过数值模拟研究,探索15种工况横流作用下火羽流轴线偏移轨迹、火焰结构分区及顶板下方烟气最大温升。结果表明:模拟火焰与自由火焰结构的分区规律类似,但分区转折点随火灾强度增大而减小;等效风速对火羽流轴线温升有显著影响;引入风速修正,回归整理可得到3个分区轴线温升的无量纲准则关联式;顶板下方烟气最大温升随等效风速增大而减小,且模拟结果与实验结果的变化规律具有相似性。
徐琳常健
关键词:温升
集中排烟隧道烟气逆流距离两区域模型研究被引量:3
2014年
随着社会的高速发展以及交通压力的持续增大,集中排烟隧道因兼顾纵向通风和集中排烟模式的优点,广泛应用于长大隧道设计中,如何控制烟气在隧道内的扩散范围及人员逃生问题一直是人们关注的重点.文章结合某长大公路隧道排烟工程实际,提出了等效风速的概念,建立了集中排烟模式烟气逆流距离两区域模型,根据守恒原理建立了微元方程.结果表明:得到无量纲烟气逆流扩散微分控制方程,x*与ha*、Δρ、Fr、W、β等变量耦合相关,在此基础上进一步简化可得到烟气扩散距离方程,其主要受密度修正Fr数、壁面阻力特性参数、W*等变量的影响;得到了在油罐车着火、等效风速为0.5 ~3 m/s时,烟气扩散距离L随Fr呈线性增大关系.
王震张林华徐琳常健
长大隧道排风口火灾烟气衰减速率分析被引量:1
2015年
集中排烟隧道兼顾纵向通风和集中排烟等诸多优点,在长大隧道设计中应用广泛,如何掌握烟气在隧道内的衰减规律便于有效排烟是研究人员关注的重点。文章结合集中排烟隧道系统设计,针对50 MW大强度火灾,考虑两种火源位置,模拟预测不同送风风速v1、诱导风速v2组合工况下排风口位置烟气温度、浓度衰减规律。结果表明:火源上游排风口(1#)处烟气水平衰减系数随v1增大而减小,垂直衰减系数规律则相反,火源下游排风口(2#、3#)处烟气垂直衰减系数随v2增大而增大,水平衰减系数规律相反;各风口处烟气温度水平衰减系数大于浓度水平衰减系数,而垂直衰减系数小于浓度衰减系数,均与火源位置无关。
徐琳常健王震
关键词:隧道排风口
共1页<1>
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