Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бес экз.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
615.34 Кб
Скачать

4. Дайте определение и единицу измерения параметра .

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: , (1)

где - нормативное значение индивидуального пожарного риска ,год-1 ;

- расчетная величина индивидуального пожарного риска.

5. Какие данные о здании (объекте защиты) необходимы для проведения анализа его пожарной опасности?

- объемно-планировочные решения, т.е. размеры помещений( в том числе внутренней структуры эвак. Путей в помещениях), путей эвакуации( коридоров лестниц) и эвак. Выходов;

- теплофизические характеристики ограждающих конструкций, размещенного оборудования;

- вид, кол-во и размещение горючих в-в и мат-ов, в том числе горючих материалов отделки стен, пола потолка;

- кол-во и места вероятного размещения людей, их группа мобильности, особенности поведения;

- хар-ки активных систем ППЗ: систем пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей.

Объемно-планировочные решения, необходимые для расчета пожарного риска могут быть получены из проектной документации, либо, если рассматривается уже существующий объект, из результатов натурного обследования (экспертного осмотра).

Теплофизические характеристики ограждающих конструкций берутся по справочным данным.( плотность, теплопроводность, теплоемкость)

Пожарная опасность объекта защиты характеризуется пожарной нагрузкой, которая распределена по помещениям, пожарной опасностью строительных материалов, в том числе отделки стен, пола и потолка в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений – в коридорах и лестничной клетке, а также потенциальными источниками зажигания.

Билет 3

1. Цели прогнозирования офп.

Прогнозирование ОФП необходимо:

-при разработке рекомендаций по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре;

-при создании и совершенствовании систем сигнализации и автоматических систем пожаротушения;

-при разработке оперативных планов тушения (планировании действий боевых подразделений на пожаре);

-при оценке фактических пределов огнестойкости;

-и для многих других целей.

Современные методы прогнозирования ОФП не только позволяют заглядывать в «будущее», но и дают возможность снова «увидеть» то, что уже когда-то произошло. Другими словами, теория прогнозирования позволяет воспроизвести восстановить картину развития реально произодшего пожара, т.е. «увидеть» прошлое. Это необходимо, например, при криминалистической или пожарно-технической экспертизе пожара.

2. Раскрыть особенности режимов работы проемов.

если помещение имеет небольшую проемность (отношение площади проемов к площади полола помещения составляет менее одного процента) наблюдается только выталкивание газовой среды из помещения через малые проемы и щели, неплотности в стыках строительных конструкций, зазоры в притворах дверей, окон, воздуховоды и другие отверстия.

Режим всасывания y*(координата ПРД)>=yв(высота двери)

Смешанный режим yн<y*<yв

Режим выталкивания yн>y*

3. Допущения и начальные условия для интегральной математической модели начальной стадии пожара.

Начальные условия для дифференциальных уравнений записываются следующим образом:

при τ = 0

(5.6)

где То - начальная температура в помещении; Rа - газовая постоянная воздуха; ра - атмосферное давление на уровне половины высоты помещения.

Основная система дифференциальных уравнений, описывающих процесс изменения состояния газовой среды, заполняющей помещение, при тушении пожара имеет вид: (5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.5)

В этих уравнениях используются те же обозначения, которые были даны в предыдущих лекциях. Кроме того, уравнения содержат следующие величины: Gпр и Gвыт - массовые расходы, создаваемые приточно-вытяжной вентиляцией, кг∙с-1; G0B - массовый расход подачи газообразного огнетушащего вещества (OB), кг∙с-1; QО - тепло, поступающее от системы отопления, Вт; Qr - тепло, излучаемое через проемы, Вт; iг - энтальпия продуктов газификации горючего материала, Дж∙кг-1.

В рассматриваемой постановке задачи предполагается возможным принять следующие допущения: V = const; n1 =1; n2 =1; n3 =1; m =1