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半圓筒狀充氣膜不同火災(zāi)場景下溫度場分布特性

2014-06-07 07:15:47申躍奎王張萍彭成波
結(jié)構(gòu)工程師 2014年5期
關(guān)鍵詞:煙氣

申躍奎 王張萍 彭成波

(西安建筑科技大學(xué)土木工程學(xué)院,西安710055)

半圓筒狀充氣膜不同火災(zāi)場景下溫度場分布特性

申躍奎 王張萍*彭成波

(西安建筑科技大學(xué)土木工程學(xué)院,西安710055)

利用計(jì)算流體動力學(xué)FDS軟件分析不同火災(zāi)場景下充氣膜結(jié)構(gòu)的火災(zāi)特性,重點(diǎn)分析了單一火源在不同位置、風(fēng)扇進(jìn)氣量、內(nèi)壓及排煙口時(shí)的膜面溫度場分布。結(jié)果表明:離膜面較遠(yuǎn)的火源,其縱向溫度分布較均勻,環(huán)向溫度分布梯度懸殊;離膜面較近的火源,縱、環(huán)向溫度分布梯度都較小,溫度較為均勻。風(fēng)扇打開只會顯著降低風(fēng)扇口處的膜面溫度,對膜面整體降溫效果不明顯。內(nèi)壓對膜面溫度場分布基本無影響。采用自然排煙系統(tǒng)時(shí),膜面整體降溫效果不佳,需采取合理的機(jī)械排煙方法。

充氣膜結(jié)構(gòu),F(xiàn)DS,數(shù)值模擬,溫度場分布

1 引 言

充氣膜結(jié)構(gòu)作為一種特殊的大跨空間結(jié)構(gòu),其火災(zāi)特性與傳統(tǒng)建筑相比有著明顯的區(qū)別:充氣膜結(jié)構(gòu)屬于富氧空間,發(fā)生火災(zāi)的安全隱患多;結(jié)構(gòu)屬于封閉式的,排煙口少而小,自然排煙受到很大限制,且為防止內(nèi)壓泄露,出入口處一般都采用氣鎖門,門洞尺寸較小,不利人員疏散;內(nèi)部空間大,煙氣縱橫向蔓延速率快,空間中任一點(diǎn)離出口距離遠(yuǎn),疏散時(shí)間長;僅靠空氣支承,內(nèi)部無梁柱支撐物,一般建筑中的防煙劃分方式不再適用;消防人員對該類建筑接觸不多,經(jīng)驗(yàn)不足,火災(zāi)撲救難度大等,因而我國現(xiàn)行的防火規(guī)范已不再適用。國內(nèi)外近年來多數(shù)采用性能化防火設(shè)計(jì)方法[1,2],針對不同的結(jié)構(gòu)建立不同的火災(zāi)模型,探索空間及結(jié)構(gòu)構(gòu)件的溫度場在時(shí)空上的分布,進(jìn)而考慮材料屬性,分析火災(zāi)中結(jié)構(gòu)整體受力性能,其中準(zhǔn)確計(jì)算溫度場的分布是問題的關(guān)鍵。

雖然膜材多數(shù)是難燃或不燃材料,能夠有效阻止火焰擴(kuò)散,但一旦發(fā)生火災(zāi)后,當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到膜材熱分解溫度時(shí),膜材不但被燒融燒穿,而且會生成大量有毒氣體。此外,為了滿足外觀和承載力需求,一般膜面有鋼索加固,高溫下鋼索預(yù)應(yīng)力的損失、材料力學(xué)性能的改變等均會對結(jié)構(gòu)承載力產(chǎn)生嚴(yán)重影響,因而對火災(zāi)作用下結(jié)構(gòu)溫度場分布特性進(jìn)行深入研究至關(guān)重要。國內(nèi)外在充氣膜結(jié)構(gòu)火災(zāi)性能方面的研究甚少:德國建筑材料研究所及魏瑪探礦安全研究所對直徑為25 m、有防火聚氯乙烯涂層的聚酰胺織物制造的半球體薄膜進(jìn)行過一些火災(zāi)試驗(yàn)[3],利用4種不同火源測試了火焰的發(fā)展、煙氣的流動、著火的洞口尺寸及房屋坍陷等情況,并得出相關(guān)結(jié)論。瑞典研究實(shí)驗(yàn)室也進(jìn)行了類似試驗(yàn)[4],研究了不同涂層、不同風(fēng)速的氣承式充氣膜結(jié)構(gòu)在同一火源作用下的火災(zāi)發(fā)展情況。美國馬里蘭大學(xué)的Custer教授[5]對不規(guī)則的聚乙烯涂層充氣索膜結(jié)構(gòu)進(jìn)行火災(zāi)試驗(yàn),通過觀察膜材的燃燒性能、對比膜材內(nèi)外表面溫度及結(jié)構(gòu)失效過程,探討了火災(zāi)作用下充氣膜結(jié)構(gòu)的失效模式,得出如下結(jié)論:膜材外表面溫度較室內(nèi)溫度低,隨著火災(zāi)的發(fā)展,膜材撕裂出現(xiàn)破洞,煙氣和內(nèi)壓不斷外泄,結(jié)構(gòu)逐漸坍塌;風(fēng)扇開啟后,內(nèi)壓得到及時(shí)補(bǔ)充,煙氣的上浮力可延緩結(jié)構(gòu)倒塌;實(shí)際工程中為避免膜材破損及結(jié)構(gòu)破壞,應(yīng)選用熔點(diǎn)高性能好的材料等。國內(nèi)對充氣膜結(jié)構(gòu)的抗火性能研究還處于起步階段,可供參考的文獻(xiàn)不多。中國礦業(yè)大學(xué)的朱國慶教授[6]利用FDS軟件對一充氣膜煤棚進(jìn)行數(shù)值模擬,以性能化防火設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),從人員安全疏散角度出發(fā),分析了不同火源位置時(shí)結(jié)構(gòu)內(nèi)部的煙氣流動特性,包括煙氣層溫度、CO濃度及煙氣能見度,并對人員能否安全撤離作出判斷。

傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)抗火研究主要是進(jìn)行結(jié)構(gòu)受真實(shí)火災(zāi)的試驗(yàn)研究。由于進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)火災(zāi)試驗(yàn)費(fèi)用大、耗時(shí)長[7],本文基于FDS數(shù)值模擬軟件,以半圓筒狀充氣膜結(jié)構(gòu)為研究對象,分析不同火災(zāi)場景下膜面溫度場分布特性,為相關(guān)工程提供參考。

2 軟件模擬的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

2.1 FDS軟件簡介

FDS軟件是美國NIST建筑與火災(zāi)研究實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的基于場模擬的一種火災(zāi)模擬程序。場模擬的基本原理是[8]:將著火空間離散化,劃分為許多三維小單元,然后運(yùn)用計(jì)算流體動力學(xué)(CFD)和計(jì)算燃燒學(xué)理論對每一個(gè)小單元建立質(zhì)量、能量、動量守恒方程和氣體狀態(tài)平衡微分方程,并進(jìn)行數(shù)值求解,得出火災(zāi)中各物理參數(shù)在時(shí)空上的變化。

FDS模型簡述:

(1)流體動力學(xué)模型:一般包含兩種數(shù)值模擬方法,即直接數(shù)值模擬(DNS)和大渦模擬(LES),由于DNS自身的缺陷,F(xiàn)DS計(jì)算時(shí)一般都采用大渦模擬[9]。

(2)燃燒模型:LES采用混合分?jǐn)?shù)模型,DNS采用有限反應(yīng)模型。

(3)熱輻射模型:FDS一般采用有限容分法(FVM),該法所得離散方程組的物理意義明確,且可以保證整個(gè)區(qū)域的守恒特性,優(yōu)勢明顯[10]。

(4)邊界條件:FDS中所有固體介質(zhì)表面均需定義相應(yīng)的材料燃燒特性和熱邊界條件,建模時(shí)可從軟件數(shù)據(jù)庫中直接調(diào)用;對于壁面熱交換,LES模擬時(shí)一般采用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,DNS則直接利用理論方法求解。

FDS建模步驟:確定目標(biāo)物的詳細(xì)資料→建立FDS數(shù)據(jù)庫(包括模型的建立和詳細(xì)的熱邊界條件等)→執(zhí)行FDS→查看smokeview,校核結(jié)果,提取結(jié)果文件。

2.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

1972年美國Hopkinson教授對半筒狀充氣膜結(jié)構(gòu)做了大量火災(zāi)實(shí)驗(yàn)[11],包括7個(gè)煙氣實(shí)驗(yàn)和3個(gè)火災(zāi)破壞實(shí)驗(yàn),本文以此為參考,以便驗(yàn)證FDS分析充氣膜結(jié)構(gòu)的可行性。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容如下:實(shí)驗(yàn)?zāi)P退酵队伴L×寬=19 m×9 m,高4 m,初始環(huán)境溫度為37℃,內(nèi)壓130 Pa,風(fēng)扇打開通風(fēng),排煙口關(guān)閉,觀察員在室內(nèi)全程記錄,4 min時(shí)打開門,觀察員出來,結(jié)構(gòu)內(nèi)部共設(shè)有10個(gè)熱電偶(分別位于1.8 m高處和膜頂面),燃料為1 L汽油,置于結(jié)構(gòu)中央,燃燒時(shí)間10 min。

軟件模擬時(shí),利用PYROSIM軟件建模,導(dǎo)入FDS,并定義材料燃燒特性、熱邊界條件及相應(yīng)的燃燒反應(yīng),取均勻網(wǎng)格0.05 m×0.05 m×0.05 m,測點(diǎn)布置同實(shí)驗(yàn)。火源熱釋放速率曲線如圖1所示,實(shí)驗(yàn)所得溫度變化曲線與FDS模擬結(jié)果對比如圖2所示。

圖1 火源熱釋放速率曲線Fig.1 HRRPUA curve

由圖1可知,火源熱釋放速率于240 s左右降為0,說明此刻材料已燃燒完。圖2中屋頂及1.8 m處溫度首先隨著火源熱釋放率的增大而不斷上升,當(dāng)材料燃盡后,溫度開始下降。可見,室內(nèi)溫度的變化與火源熱釋放速率密切相關(guān),曲線變化趨勢相一致。比較圖2中不同測點(diǎn)的溫度分布可知,F(xiàn)DS模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)吻合較好,實(shí)際中汽油燃燒過程復(fù)雜,質(zhì)量損失、燃燒速率、輻射熱等是隨機(jī)變量,軟件模擬只能在一定簡化的基礎(chǔ)上進(jìn)行,所以二者曲線不能完全重合,有一定差別,但整體而言,F(xiàn)DS軟件可以較好地用來模擬充氣膜結(jié)構(gòu)的溫度場分布。

3 不同火災(zāi)場景下膜面溫度場分布特性

圖2 屋頂及1.8 m處溫度變化曲線Fig.2 Temperature on the roof and at 1.8 m

本文以30 m×15 m×7.5 m的半圓筒狀充氣膜結(jié)構(gòu)作為研究對象,綜合考慮計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性和運(yùn)行總時(shí)間,選用0.25 m×0.25 m×0.25 m的網(wǎng)格,單元總數(shù)為230 400。以1.5 m×1.5 m ×0.005 m的PMMA熱塑性材料作為燃料,燃燒功率參考文獻(xiàn)[12]的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),以邊長0.25 m的立方塊作為穩(wěn)定火源,熱釋放速率為500 kW/m2,忽略火源的影響。設(shè)環(huán)境溫度為20℃,燃燒時(shí)間為800 s,熱電偶緊靠膜面布置,分析不同火災(zāi)場景下膜面溫度場分布規(guī)律。具體模型及測點(diǎn)布置如圖3所示。

圖3 模型幾何尺寸及測點(diǎn)布置(單位:m)Fig.3 Model size and arrangement ofmeasuring points(Unit:m)

3.1 不同火源位置

設(shè)充氣膜內(nèi)壓為250 Pa,門、風(fēng)扇及排煙口均不打開,分析火源位于結(jié)構(gòu)中央(火源1)、離墻面1 m(火源2)和主軸1/4(火源3)處的燃燒情況。

選取各情況下的典型測點(diǎn),不同火源位置時(shí)膜面溫度場分布及切片Y=0處煙氣溫度云圖分別見圖4、圖5。

圖4反映了膜面溫度場變化規(guī)律:同一情況不同測點(diǎn)膜面溫度分布很不均勻,溫度梯度懸殊,火源正上方煙羽流影響區(qū)域內(nèi)溫度較高,最高達(dá)到150℃,遠(yuǎn)離火源處溫度梯度逐漸減小。溫度曲線于600~700 s出現(xiàn)下降段,說明此時(shí)材料燃盡,熱釋放速率減小,煙氣溫度下降?;鹪凑戏交鹧姘l(fā)展不穩(wěn)定,上下波動大,因而其測點(diǎn)溫度曲線較不光滑;而遠(yuǎn)離火源處曲線較為平緩、光滑。圖4(a)、圖4(c)可知,遠(yuǎn)離膜面的火源1,3,膜面溫度場分布規(guī)律較相似:對于縱向,離火源越遠(yuǎn),沿縱向布置的測溫度越低(如1,5,6點(diǎn));對于環(huán)向,距地面越近或Z值越小,溫度越低(如1,2,3,4點(diǎn));沿縱向布置的測點(diǎn),除火源正上方外,溫度梯度相差不大,溫度分布較均勻,而沿環(huán)向布置的測點(diǎn),溫度梯度相差明顯,溫度分布不均勻,且高溫區(qū)集中于膜頂面,這與煙氣流動規(guī)律相適應(yīng):火源1,3正上方膜面位于結(jié)構(gòu)最高處,熱煙羽流沿著火源中心迅速向上運(yùn)動,到達(dá)頂面后形成頂棚射流,向四周拓展,同時(shí)由上至下蔓延,蔓延過程熱量不斷損失,因而以火源正上方為中心,溫度沿膜環(huán)向從上至下逐級降低。從圖4(b)可看出,離膜面較近的火源2,膜面溫度場分布規(guī)律是:溫度沿橫軸對稱分布;無論縱向或環(huán)向,離火源越遠(yuǎn),溫度越低(如3,10,11,7點(diǎn)或3,2,1,12點(diǎn));除火源正上方外,縱向布置的測點(diǎn)有一定溫差,但最大溫差不超過10℃,環(huán)向布置的測點(diǎn)溫度梯度甚小,即火源2膜面溫度分布在縱、環(huán)兩方向都比較均勻??梢姡鹪?環(huán)向膜面溫度分布規(guī)律與火源1,3存在較大差異,這是因?yàn)榛鹪?位于橫截面端部,離墻面較近,其正上方膜面高度距地面較小,熱煙氣沿環(huán)向流動規(guī)律不同于火源1,3。對于火源1,3,膜頂面煙氣縱向流動迅速,沿環(huán)面向下運(yùn)動緩慢,不同高度煙氣層溫度梯度較大。對于火源2,煙羽流到達(dá)火源正上方膜面后,沿縱向迅速蔓延的同時(shí),由于熱煙氣層溫度較高、密度較小,上浮力推動作用下煙氣沿火源一側(cè)環(huán)向膜面不斷向上運(yùn)動,且運(yùn)動速度較快,熱量損失較小,溫度梯度相差不大,直至煙氣到達(dá)頂棚運(yùn)動受阻后,則沿著另一側(cè)環(huán)向膜面逐漸向下運(yùn)動,熱量局部損失,存在部分溫度梯度,但整體而言,火源2膜面沿環(huán)向溫度分布較均勻。

圖4 不同火源位置時(shí)測點(diǎn)溫度分布圖Fig.4 Temperature distribution under different fire source positions

圖5 不同火源位置Y=0處溫度切片云圖Fig.5 Temperature field at Y=0 under different fire source positions

圖5反映了結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度在豎向空間的變化及煙羽流運(yùn)動情況:溫度在豎向呈層狀分布,相鄰兩層溫度梯度約6℃,上層溫度高,底層溫度低。同一火源不同時(shí)刻,800 s時(shí)頂面第二煙氣層厚度較400 s明顯增加,整體煙氣層下沉?;鹪?,2溫度在縱向切面沿羽流中心呈對稱分布;火源1,3在整個(gè)垂直平面內(nèi)溫度數(shù)值基本相同;火源2中上層溫度較火源1,3低9℃左右,下層煙氣溫度基本相同,這是因?yàn)榛鹪?離縱軸較遠(yuǎn),熱煙氣沿火源正上方較低膜面向頂面蔓延時(shí)熱量損失所致。

3.2 不同風(fēng)扇進(jìn)氣量

選用火源1,初始內(nèi)壓250 Pa,門于200 s時(shí)打開,排煙口關(guān)閉,風(fēng)扇全程打開并吹入20℃的空氣,分析不同氣流量2.5 m3/s(情況一)、3.5 m3/s(情況二)、4.5 m3/s(情況三)的溫度場變化情況。選取測點(diǎn)1,7,8,9,膜面溫度場分布見圖6,切面Y=0處煙氣溫度云圖見圖7。

圖6 不同氣流量時(shí)測點(diǎn)溫度分布圖Fig.6 Temperature distribution under different air inflows

圖7 不同情況Y=0處溫度切片云圖Fig.7 Temperature field at Y=0 under different situations

由圖6可知:風(fēng)扇和氣鎖門打開后,冷氣流的進(jìn)入及熱煙氣的流出可適當(dāng)降低膜面溫度。1點(diǎn)位于火源正上方,情況二和情況三由于氣流量較大,風(fēng)扇口附近氣體對流現(xiàn)象明顯;而情況一氣流量小,影響相對較小,曲線變化趨勢與風(fēng)扇關(guān)閉時(shí)基本接近;但氣流量越大,膜面溫度不一定降低越多,這與火焰發(fā)展趨勢有關(guān)。7點(diǎn)離風(fēng)扇口較近,受冷空氣影響較大,情況一、二、三分別在100 s、 250 s和350 s時(shí)開始升溫,說明風(fēng)扇影響區(qū)域內(nèi),氣流量越大,煙氣持續(xù)室溫的時(shí)間越長,膜面受溫度應(yīng)力影響時(shí)長越短,對結(jié)構(gòu)較有利。8點(diǎn)遠(yuǎn)離風(fēng)扇,情況三較情況一、情況二影響稍大,溫度降低10℃左右。9點(diǎn)靠近風(fēng)扇口,受冷氣流影響最為明顯,降溫效果顯著,膜面溫度偏低,接近室溫,與風(fēng)扇關(guān)閉時(shí)相比,溫度梯度明顯,相差20℃左右。

選取溫度較高t=640 s時(shí)的切片云圖進(jìn)行分析比較,由圖7可知:溫度在豎向呈層狀分布,風(fēng)扇打開左側(cè)煙氣形成一定漩渦,溫度層分界面不規(guī)則,漩渦部分溫度相對周邊稍低,氣流量越大,漩渦部分越明顯。與風(fēng)扇關(guān)閉時(shí)相比,情況三中上部煙氣溫度降低約10℃,情況一、二溫度基本無變化。從左側(cè)門洞處云圖可看出,氣流量越大,煙氣泄漏量越多。

可見,氣流量越大,火源功率越不穩(wěn)定;風(fēng)扇打開只對風(fēng)扇口處膜面起到降溫作用,其余區(qū)域降溫效果不明顯;風(fēng)扇氣流量的大小對縱向膜面降溫有一定影響,氣流量大,膜面溫度降低較多(火源正上方除外);氣流量越大,門洞處煙氣泄漏量越多。

3.3 不同內(nèi)壓

選用火源1,設(shè)充氣膜內(nèi)部全封閉,分析不同內(nèi)壓150 Pa(情況一)、250 Pa(情況二)和350 Pa(情況三)時(shí)的燃燒情況,溫度場分布見圖8。

圖8 不同內(nèi)壓時(shí)測點(diǎn)溫度分布圖Fig.8 Temperature distribution under different internal pressures

氣承式充氣膜結(jié)構(gòu)屬于低壓結(jié)構(gòu)體系,正常使用狀態(tài)下,室內(nèi)氣壓一般為室外的1.001~1.003倍,所以本文分析的內(nèi)壓符合實(shí)際要求。由圖8可知,圖中1點(diǎn)處溫度變化曲率稍有不同,其余各點(diǎn)溫度曲線基本重合,這說明內(nèi)壓對膜面溫度場分布及材料燃燒功率基本無影響,與文獻(xiàn)[13]中Hietaniemi所提出的熱釋放速率修正公式的計(jì)算結(jié)果相吻合。1點(diǎn)處的誤差主要是因?yàn)樵擖c(diǎn)位于火源正上方,火源熱釋放速率自身很不穩(wěn)定,波動幅度較大,內(nèi)壓作用下火焰發(fā)展受一定影響,達(dá)到極值點(diǎn)的時(shí)間不同。

3.4 不同排煙口

選用火源1,內(nèi)壓250 Pa,采用自然排煙,200 s時(shí)打開排煙口,由于充氣膜結(jié)構(gòu)氣密性要求高,所以開口尺寸不宜過大,假設(shè)排煙口面積為0.1 m×0.1 m,模擬過程門、風(fēng)扇均關(guān)閉,分析不同開口位置:側(cè)排開或頂排開時(shí)的燃燒情況,并與全封閉時(shí)做比較,選擇測點(diǎn)1,2,3,6,膜面溫度場分布見圖9,切面Y=0處煙氣溫度云圖見圖10。

圖9 不同開口位置時(shí)測點(diǎn)溫度分布圖Fig.9 Temperature distribution under different open positions

圖10 不同開口位置時(shí)測點(diǎn)溫度分布云圖Fig.10 Temperature field under different open positions

由圖9可知:火源正上方1點(diǎn)三種情況下膜面溫度場分布規(guī)律基本相同,這是因?yàn)榛鹪凑戏绞軓?qiáng)熱輻射影響,膜面是否開口對其溫度無影響。遠(yuǎn)離火源的縱向或環(huán)向測點(diǎn),有著相似的分布規(guī)律:側(cè)排打開時(shí),膜面溫度與封閉狀態(tài)下相比稍有降低,約3℃;頂排打開時(shí),膜面溫度降低相對前者而言較為明顯??梢?,火災(zāi)發(fā)生時(shí)頂排打開較側(cè)排打開對膜面溫度降低更有利。但由于受到洞口尺寸限制,整體而言自然排煙法對膜面降溫效果較差,應(yīng)采取合理的機(jī)械排煙方式。

選取溫度較高t=640 s時(shí)的切片云圖進(jìn)行分析比較,由圖10可知:自然排煙口打開對煙氣垂直平面內(nèi)的層狀分布特性基本無影響;頂排開啟時(shí)中上層煙氣溫度較側(cè)排打開時(shí)低5℃左右,下層煙氣溫度無明顯變化;排煙口附近熱煙氣由于受到室外冷空氣對流影響,膜面溫度較其余位置低5℃~10℃。

4 結(jié) 論

(1)豎向煙氣溫度呈層狀分布,溫度由上至下逐層降低;隨著時(shí)間的增加,熱煙氣層會不斷下降,熱煙氣層厚度增加。

(2)離膜面較遠(yuǎn)的火源,縱向膜面溫度較均勻,溫度梯度小,而環(huán)向膜面溫度均勻性差,溫度梯度相差懸殊;離膜面較近的火源,縱、環(huán)向膜面溫度分布都比較均勻,溫度梯度相差較小。

(3)風(fēng)扇打開,風(fēng)扇口附近煙氣呈旋渦狀,豎向溫度層分界面不規(guī)則;冷空氣進(jìn)入僅對風(fēng)扇口處膜面起到明顯降溫作用,其余區(qū)域降溫效果不明顯;風(fēng)扇氣流量的大小對縱向膜面降溫有一定影響,氣流量大,膜面溫度降低較多(火源正上方除外),門洞處煙氣泄漏量越多。

(4)若采用自然排煙,頂排打開時(shí)膜面降溫效果較側(cè)排好,但由于開口尺寸較小,整體降溫效果不佳,應(yīng)采取合理的機(jī)械排煙系統(tǒng)。

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Tem perature Field Distribution Characteristics of Half Cylinder Pneumatic M embrane Structure under Different Fire Scenarios

SHEN Yuekui WANG Zhangping*PENG Chengbo
(School of Civil Engineering,Xi’an University of Architecture and Technology,Xi’an 710055,China)

A CFD soft ware package,F(xiàn)DS,was used to simulate burning characteristics of air-supported structures under different types of fire scenarios.Temperature distributions onmembrane surfacewere analyzed with factors including a single fire source located at divergent location,air supply,internal pressure and smoke vent.The results show thatwhen the fire source is far from membrane surface,the temperature along the longitude direction is uniform;butwhen the fire source is close tomembrane surface,the temperature gradient is small along both the longitude and transverse directions.When the fan is open,temperature just near the fan drops off,while the cooling effect is not prominenton allmembrane surface.Internal pressure has no effect on temperature.Additionally,when the natural smoke extraction system is open,the cooling effect is poor.Mechanical smoke exhaust systems should be used in practical engineering projects.

air-supported structure,F(xiàn)DS,numerical simulation,temperature distribution

2013-11-08

*聯(lián)系作者,Email:869130645@qq.com

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