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对流传热到天花板的火羽流被广泛研究在适度的尺度.doc
对流传热到天花板的火羽流被广泛研究在适度的尺度
这样,火焰辐射可能是微不足道的。阿尔珀特专门只检查了对流
加热,22日与你和Faeth23研究和Kokkala,24包括火焰效果。
一般来说,对流效应将改变沿着天花板、墙壁和地板,依赖于自然
和位置的火。在某些情况下一个“绝热壁温”已经被适当地介绍
因为,驱动对流传热局部不是散装气体层温度但
当地边界层温度,这是没有明确计算。对流热传递数据
的墙壁和地板的火车厢或房间以外的防火分区没有
发达。因此,大多数区域模型使用估计从自然对流的相关性。
辐射传热:辐射传热理论的发展需要的是足够的
组件的区域模型。然而,这个理论并没有得到充分发展预测火焰
辐射从第一原理没有很复杂的建模的煤烟和温度
发行版。因此,火焰辐射是归属于实证实践。辐射从烟
层更容易对付的上下文内统一的产权气体层为区域模型。
一个未解决的难题是房地产数据的可用性来确定贡献的烟
颗粒层的辐射特性。在第7章提出的讨论可以用来
开始发展的辐射方程所需的区域模型。
传导传热:辐射和对流传热的气体必须
平衡了传导传热通过边界表面。这需要一个数值
解决偏微分方程结合常微分方程
时间描述能量守恒和质量的气体层。通常带模型
只考虑一维导电,它应该适合大多数应用程序。大多数
多室模型没有考虑通信通过传导到下一个com -
分手,相反把结构元素作为热厚。原则上,没有
困难与发展中准确的算法通过边界元素传导
任何条件。更多的信息,读者被称为Rockett和Milke.25
10 2 5
嵌入式子和未解决的现象
详细的物理,一个可以包括在一个区域模型仅限制于我们的知识和
的想象力。该区域模型可以非常多才多艺在适应新的物理即使它出现
符合统一的属性层假设。通过类比关系
无粘性流和边界层流动分析中的空气动力学的身体,图层的属性
可以被视为一阶近似为高阶分析。火焰和边界层
现象在隔间可以计算通过对图层的属性是无限的
水库。这些现象可以计算在主图层属性计算。
例子的嵌入式现象如图10.7。
虽然燃烧区域被认为是可以忽略的卷带模型
突变,火焰高度计算随着速度和温度分布
在一个轴对称火羽流(见第4章)。其他嵌入式现象可以包括天花板
喷射,计算温度分布在天花板,沉积的煤烟和其他
产品的表面燃烧,加热降解的结构元素。
一些重要的现象是缺席的考虑区域建模方法
火。这些包括(1)排气火焰;(2)瞬变流动在走廊;(3)轴流(见图10.8)。
这些现象需要更多的研究,和新策略,使他们列入
一个区域模型。火焰为火发泄显著增长到下一个空间,通常遵循
闪络。信息关于他们的传热和范围需要被计算。瞬态走廊
流是重要的在分析烟气沿着长长的走廊。当前区域模型
方法将产生一个瞬时层,将下降,但实际过程产生
一个瞬态顶棚射流。流竖井涉及的交互羽与墙壁、压力-
驱动的影响,和湍流混合。
10 2 6
关于建筑几何限制
双区模型构建的目的是把一个火一个外壳
或一系列的连接附件的大小代表国内房间、办公室、或
小型工业单位。模拟显示良好的协议与实验进行这样的
附件,为防火分区和最近的房间。
这个区建模技术可能不适合其他一些几何图形,如烟雾
房间里有一个很大的扩散长度,宽度比或房间的水平长度垂直
长度比非常大或非常小的。模型,然而,经常应用于这样的几何图形,
和用户必须清醒地意识到建模的局限性。一个简短的讨论这些影响
对于一些典型的几何图形下面给出。
一个非常弱的火在一个大空间不一定会导致双区情况。一个弱
羽可能无法驱动消防气体到天花板,一层可能形成于年代中期
建筑的高度和不低于天花板。天花板通风可能因此不
有效地散发的烟雾。在双区模型的羽将,然而,瞬间
送烟的天花板,它将瞬间蔓延到整个天花板。该模型
图10.7
例子的嵌入式现象。(改编自Quintiere12。 同意。)
图10.8
重要的现象的例子缺席区模型。(改编自Quintiere12。
同意。)
将考虑到上限,从而预测少通风危险的处境比吗
这个场景可能发生在一个真正的火灾情况。为了使用仿真结果设计
目的,用户必须知道这个限制,可以证明其设计。
同样,一个相对较大的火灾在小围栏不一定会导致双区
情况。强大的气流干扰区,和一个“摊位”情况可能结果。
一个非常大的火在动物园用相对较低的天花板可以导致的情况
火焰到达天花板和横向延伸下。羽的模型的预测将到
相当大的程度上适用于这个场景,因为夹带发生低于热气体层。
然而,区域模型假定下的烟雾层形式瞬间整个
天花板,冷却的烟由于接触天花板将开始在那个时间。这可能
结果在一个稍微太冷和薄层的烟,而在现实中,烟雾将形成一个“枕头”
在天花板上方水平,火可能传遍整个天花板在速度相对缓慢。
如果一个洒水器被激活时,该区域模型不再有效。喷淋流量会冷却
烟和混合的双区类比不再有效。
上面的仅仅是少数几个例子的
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