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消防安全工程 第9部分:人员疏散评估指南 GB/T31593.9-2015

附录D RSET计算所需详细信息
D.1 概述 为了计算RSET的值,需要以下信息: a) 建筑设计和人员安全疏散策略; b) 人员特性; c) 火灾模拟动力学特性; d) 消防干预的影响。 火灾中人的反应与上述四个方面的参数有关,包括人数、不同时刻的人员分布、对建筑的熟悉程度、疏散能力、行为特性及其他属性;建筑功能、布局及设施;报警措施、疏散设施和应急管理策略;火灾场景的发展
2024-12-5 17:26
附录E 用于RSET计算的疏散场景设计
E.1 概述 在本附录所介绍的方法中,有一部分疏散场景是通过一组定性的基本人员行为特性来确定的,见参考文献[20]。尽管疏散与许多特性有关,疏散场景的分类主要还是基于人员对建筑物及其系统是否熟悉,以及是否处于清醒状态。 对于疏散场景的每一种分类,需要对不同疏散阶段的人员特性和从事相关活动所需时间的影响因素进行说明。报警时间和疏散预动作时间主要由消防安全管理策略和所设置的火灾报警系统
2024-12-5 17:26
附录F 预动作时间分布数据及其推导
预动作时间分布首先取决于设计疏散场景分类和消防安全管理水平,其次是建筑复杂程度的一些影响。建筑疏散的计算机模拟考虑每个人的疏散时间和运动时间。然而,在大多数情况下,只考虑两个主要标准,即最早几个从房间开始疏散的人的预动作时间(第1个百分点的预动作时间)和最后几个开始疏散的人的预动作时间(第99个百分点的预动作时间),就可以大致计算预动作时间。虽然现在不同疏散场景的预动作时间分布数据非常有限
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附录G 疏散开始时间计算示例
G.1 概述 疏散开始时间的计算方法有很多种,这里介绍《日本建筑标准法规》(参见参考文献[25])中使用的方法。其中,疏散开始时间的计算见式(G.1): 式中: t1——火灾信息传递所需的时间; t2——疏散前的反应时间。 G.2 房间疏散 火灾发生后,计算房间内人员开始疏散所需时间tstart,rm见式(G.2
2024-12-5 17:26
附录H 步行速度和流速指南
H.1 概述 人群疏散有3个基本属性:密度、速度和流速。人群密度以每单位面积多少人来定义,例如2.0人/㎡。人群密度也能以每个人占多大面积来表示,例如0.5㎡/人。速度是人员的移动速度,通常以m/s来表示。流速是人群通过某一点的速率,比如每单位时间通过一个门口的流速为2.0人/s。 从大量对消防工程通用计算方法的研究中得出的水平和垂直行进速度和通行速度结果,在以下部分将予以介绍。本
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附录I 预动作时间和运动时间的相互关系示例
I.1 相互关系计算举例 图I.1给出了采用计算机模拟方法[GridFlow(参见参考文献[50])]的疏散时间计算示例。示例所采用的建筑是一个简单的有4个可用疏散出口的四方零售店(边长为42.4m,直线行走距离为30m)。计算模型将每个人看作是一个单独的个体,且行进速度取决于人员密度,设计人员数量为900人,采用由Sprucefield通过监控疏散得到的预动作时间分布。在这种情况下,第一
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附录J 烟气对行走速度的影响
图J.1说明了接触无刺激烟气和刺激性木材烟气对黑暗中行进速度的影响,数据来自Jin的研究(参见参考文献[53])。图J.1还表明了在多大烟气密度时,30%的人将会选择折回而不会冲入烟气中,见参考文献[25]和[52]。 无刺激性烟气中的行走速度vNI、有刺激性烟气中的行走速度vI和烟气光学密度ρOD的关系式分别为式(J.1)、式(J.2)所示: 表J.1给出了用来推理耐
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参考文献
[1] GB/T31540.1-2015 消防安全工程指南 第1部分:性能化在设计中的应用 [2]GB/T31540.2-2015 消防安全工程指南 第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成 [3]GB/T31540.4-2015 消防安全工程指南 第4部分:探测、启动和灭火 [4]GB/T31593.3-2015 消防安全工程 第3部分:火灾风险评估指南 [5]GB/
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