地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究

地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究

ID:43944590

大小:33.05 KB

页数:6页

时间:2019-10-17

地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究_第1页
地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究_第2页
地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究_第3页
地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究_第4页
地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究_第5页
资源描述:

《地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、地铁车站列车站台火灾数值模拟研究探究福州市拟修建该市的第一条城市轨道交通线路,全长约29.2km,拟全部采用地下线,共设地下车站24个。城市地铁建设对于福建省来说是一个全新的课题。有资料统计显示,在地铁运营风险中,地铁火灾事故占到地铁各类事故总数的32%;火灾事故死亡人数占到各类事故死亡人数的67%。因此,如何避免和防范地铁火灾事故是地铁设计、建设、施工和运营的重点。1地铁车站火灾事故的特点据统计资料显示,火灾事故中的伤害大部分是由火灾中产生的烟气导致人员窒息引起的。而这种伤害在地铁及地下车站火灾表现的更为突出。地铁火灾与地

2、面或其它地下建筑火灾相比有其特殊性,其主要表现在在有限的空间内,地铁站台和地铁隧道内燃烧产生的烟气和毒害物质的扩散形成的人员伤亡。同时,地铁系统人员密集,排除热量困难,与外界的联系主要为地下通道的出入口,因此比地面建筑火灾具有更大的危险性,一旦发生火灾,损失往往十分严重。1)地铁车站客流量大,人员集中,一旦发生火灾,极易造成群死群伤事故。2)地铁系统内因火灾报警及消防设施配置不完善,通风空调系统失效,电源断电多种因素均可能在事故发生时影响扑救,造成事故扩大。3)地铁系统内,使用到大量的动力电缆、通讯电缆;列车车辆下的系统中有

3、电缆及电气设备,车厢内的车座、顶棚及装饰材料部分为可燃性;乘客在乘坐地铁时携带有可燃物,个别人员还可能携带有危险化学物品。这些物品在燃烧时可能产生毒性气体,加上地下供氧不足,燃烧不完全,烟雾浓,发烟量大;同时地铁的出入口少,大量烟雾只能从一两个洞口向外涌,与地面空气对流速度慢,地下洞口的“吸风”效应使向外扩散的烟雾部分又被洞口卷吸回来,容易发生地铁内人员窒息危险。4)火灾发生时,烟气的扩散及人员逃生的方向均由下往上,烟气的流动方向与人员疏散方向相同时,极易造成局部空间缺氧或被有毒的烟气弥漫,大量有毒烟雾和能见度下降给疏散和救

4、援工作造成困难。因此,本文通过对地下车站列车站台火灾的发生、燃烧过程中烟气的扩散作用机制、范围和影响进行研究,以获得相关事故性情况下烟气产生及运作的规律,以对车站结构与通风系统设计的合理性进行评估并指导车站的火灾应急管理工作。2火灾数值模拟研究方法本次火灾数值模拟分析研究将采用大涡场模拟软件FDSversion5.3.0进行数值模拟分析。FDS原理是火灾的场模拟计算,场模拟是利用计算机求解火灾过程中状态参数的空间及其随时间变化的模拟方式。场是指状态参数如速度、温度、各组分的浓度等空间分布。场模拟的理论依据是自然界普遍成立的质

5、量守恒、动量守恒、能量守恒以及化学反应的定律等。火灾过程中状态参数的变化也遵循着这些规律,因而可以用场模拟方法求解火灾过程。FDS通过大涡模型对连续方程、动量、能量方程以及压力收敛方程进行求解,可得到温度、压力、气体成分、可见度等参数的空间分布。本次火灾数值模拟分析列车在站台区域发生火灾情况下,在规定的排烟送风模式下,着火层内烟气横向流动和不同站层间的烟气纵向蔓延规律,分析排烟送风设计方案是否可以确保楼梯开口形成临界向下空气流速,阻止烟气向上层站厅蔓延。3火灾数值模型的建立3.1车站及隧道结构模型考虑到福州城市轨道交通1号线

6、车站及区间的典型性,本次火灾数值模拟以二层式地下标准车站作为模拟对象。车站为地下二层岛式车站。地下一层为站厅层,设4个出入口直通地面:地下二层为站台层,中部为站台层公共区,两端为设备管理用房。站台至站厅布置2组楼、扶梯和1台垂直电梯,每组楼扶梯开口面积约50m2o楼梯口设置挡烟垂壁。站厅至地面设置4个出入口和1台垂直电梯。站厅层公共区及站台公共区装修后有效净高均为3m,有效站台长度120m,岛式站台宽12m,站台面距轨道顶面高度1.05m。站台中间设有800x800mm的立柱,车站沿站台边缘设有屏蔽门,屏蔽门总高度为3m,其

7、中玻璃部分高度为2.2m,上部0.8m为钢结构,屏蔽门的总长度为113.lmo列车按照6辆编组,全长约为118m,宽度为2.8m,高度为3.8mo地下车站模拟俯视图见图lo3.2通风排烟系统模型车站公共区设有通风排烟系统,站台及站厅排烟风量均分别按60m3/m2•h计算;通风口尺寸600x400mm,风口数量全站台总计约80个,风口间距2.5m。车站两端隧道通风系统,每端配置有相互备用的隧道风机两台,每台流量60m3/s,风道面积20m2;车站隧道通风系统包括轨顶及站台下排风系统,每单侧轨顶排风量24m3/s、站台下排风量1

8、6m3/s,排风口布置长度与列车长度相同。3.3列车站台火灾工况模型计算时列车火灾模拟按每辆车5MW,一次列车火灾规模按每小时烧毁1.5辆车计算,因此,计算的火灾规模为7.5MWO长度范围约为30m,火灾曲线按lOmin达到峰值考虑(见图2)o模拟计算列车中部位置处发生火灾,一定范围的屏蔽

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。