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竖直通道内导线间距对平行双导线逆流火蔓延特性的影响分析
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作者 高云骥 孙澳 +6 位作者 雷子健 向中意 彭勇 张佩瑶 张诗雅 朱辉 张玉春 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第4期12-19,共8页
为揭示受限空间内平行双导线逆流火蔓延的动态规律并填补导线间距调控机制的研究空白,基于间距可调的竖直平行导线火蔓延实验平台,研究不同导线间距条件(0~28 mm)下平行双导线在竖直通道内的逆流火蔓延特性,分析火焰形态、火焰宽度和长... 为揭示受限空间内平行双导线逆流火蔓延的动态规律并填补导线间距调控机制的研究空白,基于间距可调的竖直平行导线火蔓延实验平台,研究不同导线间距条件(0~28 mm)下平行双导线在竖直通道内的逆流火蔓延特性,分析火焰形态、火焰宽度和长度、火蔓延速率及温度分布等火蔓延特征参数的变化规律。研究结果表明:竖直通道内平行双导线逆流火蔓延在导线间距的影响下存在明显的4个阶段特征,火焰形态、火焰宽度及长度、火蔓延速率等特征参数均呈现先增大后减小的变化趋势;在同一导线间距下,由于熔融材料的流淌行为,导致其相关火蔓延参数在蔓延的过程中表现出缓慢的波浪式增长趋势但不影响导线间距带来的总体变化;竖向通道对逆流火蔓延的影响主要是通道对火焰的拉长作用改变固体的热传导及火焰的对流和辐射传热,而通道壁面对火焰传热影响较小。研究结果可为导线火灾危险性评价和导线通道及导线布置的优化设计提供理论参考和数据支撑。 展开更多
关键词 导线 火蔓延特性 熔融流淌 导线间距 传热
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EPS外保温材料火灾蔓延速率的数值模拟与试验研究 被引量:5
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作者 张苗 刘幸娜 +3 位作者 黎昌海 陈阵 王霁 宋文华 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期144-150,共7页
根据火灾动力学理论,建立了热塑性外保温材料火蔓延速率模型。该模型对实际燃烧过程做了一定的假设简化,主要考虑了材料厚度和火源位置对材料燃烧发展过程的影响。并提出无量纲参数"耦合燃烧度",用来表征热塑性材料的燃烧壁... 根据火灾动力学理论,建立了热塑性外保温材料火蔓延速率模型。该模型对实际燃烧过程做了一定的假设简化,主要考虑了材料厚度和火源位置对材料燃烧发展过程的影响。并提出无量纲参数"耦合燃烧度",用来表征热塑性材料的燃烧壁面与高温熔滴形成的油池火之间相互作用的程度。基于ISO9705全尺寸热释放速率实验室,采用20×20×10 cm3正庚烷油槽火源为火源样式,设计了4种不同的燃烧工况研究EPS外保温材料的火蔓延规律和影响因素。结果表明:其火蔓延速率随时间变化呈指数增长,EPS的火蔓延速率的回归方程通式为Vp(t)=Aexp(Bt),与理论推导方程Vp(t)=φ1exp(φ2t)有较好的相关性。当EPS的厚度为50 mm时,火蔓延速率增幅最小;"耦合燃烧度"越大,火蔓延速率增长越快;"耦合燃烧度"随材料厚度的增加而增大;不同火源位置下,"耦合燃烧度"从大到小为中火、底火、顶火、边角火。理论模型与试验结果有较好的一致性,可以有效预测热塑性外保温材料的火蔓延速率。 展开更多
关键词 安全工程 EPS 火蔓延速率 材料厚度 火源位置 熔融流淌
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EPS火灾蔓延速率的数值模拟与实验研究 被引量:3
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作者 张苗 刘幸娜 +3 位作者 吴振坤 黎昌海 陈阵 王霁 《消防科学与技术》 CAS 北大核心 2014年第5期501-505,共5页
建立了热塑性外保温材料火蔓延速率模型,提出了表征向上火蔓延和向下熔融流淌燃烧相互促进作用大小的无量纲参数,耦合燃烧度。通过实验研究了EPS外保温材料的火蔓延规律和影响因素。实验结果表明,其火蔓延速率随时间变化呈指数增长;&qu... 建立了热塑性外保温材料火蔓延速率模型,提出了表征向上火蔓延和向下熔融流淌燃烧相互促进作用大小的无量纲参数,耦合燃烧度。通过实验研究了EPS外保温材料的火蔓延规律和影响因素。实验结果表明,其火蔓延速率随时间变化呈指数增长;"耦合燃烧度"越大,火蔓延速率增长越快;"耦合燃烧度"随材料厚度的增加而增大;不同火源位置下,"耦合燃烧度"的大小排列为:中火>底火>顶火>边角火;理论模型与实验结果具有较好的一致性。 展开更多
关键词 EPS 火蔓延速率 材料厚度 熔融流淌
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热塑性外保温材料火蔓延规律研究 被引量:2
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作者 刘幸娜 谢逢春 《消防科学与技术》 CAS 北大核心 2021年第8期1155-1160,共6页
根据火灾动力学理论,考虑材料厚度和火源位置对材料燃烧发展过程的影响,建立了热塑性外保温材料无量纲火蔓延速率模型,提出了表征向上火蔓延和向下熔融流淌燃烧相互促进作用大小的指标—耦合燃烧度(I)。通过以材料厚度和火源位置为变量... 根据火灾动力学理论,考虑材料厚度和火源位置对材料燃烧发展过程的影响,建立了热塑性外保温材料无量纲火蔓延速率模型,提出了表征向上火蔓延和向下熔融流淌燃烧相互促进作用大小的指标—耦合燃烧度(I)。通过以材料厚度和火源位置为变量进行实验,研究了热塑性外保温材料火蔓延速率随时间呈指数增长,验证了模型的准确性,获得了不同厚度、不同火源位置条件下的耦合燃烧度,得出了耦合燃烧度(I)与火蔓延增长速度呈正比。 展开更多
关键词 热塑性外保温材料 火蔓延速率 材料厚度 火源位置 熔融流淌
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