Cтраница 1
Температурный режим пожара зависит от его продолжительности и от количества и теплофизических характеристик сгораемых материалов. [1]
Температурный режим пожара зависит от качества вентиляции, которая влияет на воздухообмен и интенсивность горения. В помещениях с большой пожарной нагрузкой и плохой вентиляцией из-за нехватки кислорода часть продуктов пиролиза твердых материалов может сгорать за пределами помещения с выбросом пламени через проемы. Это способствует распространению огня через конструкции фасада здания. [2]
Рассчитываются температурный режим пожара, прогрев сечения конструкции и ее несущая способность. Закон теплообмена выбирается в соответствии с ориентацией конструкции. [3]
Расчет температурного режима пожара в помещении начинается с получения характеристики этого помещения и его пожарной нагрузки. Необходимые данные о помещении берутся из проектной документации для строящихся и проектируемых объектов и по данным натурного обследования для эксплуатируемых объектов. По данным обследования определяются конструктивно-планировочные характеристики помещения и характеристики строительных конструкций. Определяются следующие параметры: объем помещения, его высота и площадь, количество и размещение проемов, их площадь и высота, конструктивные характеристики строительных конструкций с указанием их функционального назначения и теплофизических характеристик материалов, из которых они изготовлены. [4]
Расчет температурного режима пожара ведется с использованием ЭВМ методом последовательных приближений. [5]
Расчет температурного режима пожара на вероятностном уровне позволяет определять соответствующие характеристики пожара не только на уровне их математического ожидания, но и в вероятностном выражении. Это позволяет определить степень риска, выраженную произведением вероятностей события ( например, вероятности эквивалентной продолжительности пожара) и вероятности возникновения пожара, которая может быть определена из статистических данных. [6]
Продолжительность и температурный режим пожара - важные характеристики, которые необходимы для организации тушения пожара. [7]
Если задается температурный режим пожара в помещении, то закон теплообмена между нагретой средой помещения и строительными конструкциями имеет вид граничных условий 3-го рода. [8]
Для исследования температурного режима пожара в помещениях в каждой из комнат было установлено по 27 ХА термопар диаметром 1 2 мм на уровнях 0 75; 1 5; 2 25 м от уровня пола. Для регистрации температур использовался передвижной информационно-вычислительный комплекс ( ПИВК) с погрешностью измерений 0 27 %, разработанный во ВНИИПО МВД СССР. [9]
Определяем параметры температурного режима пожара в помещении /, tm, Vc ( см. пример 2 разд. [10]
Как показали экспериментальные исследования температурного режима пожара в помещениях ( результаты приведены в гл. Следовательно, под влиянием излучения в условиях объемных пожаров следует ожидать уменьшения конвективной составляющей по сравнению с течением без излучения. Это полностью соответствует принятой модели сложного теплообмена и накладывает ограничения ее использования. Модель будет соответствовать излучаемому явлению при значении температурного фактора 7V / 7 co0 5, что для условий пожара соответствует его развитой стадии, и сам пожар можно описать его интегральными характеристиками. [11]
Таким образом, для определения температурного режима пожара в помещении необходимо установить каким образом параметры режима реального i, im, Fc зависят от этих факторов. [12]
В то же время, исследования температурных режимов пожара в зданиях и сооружениях различного назначения, наблюдения реальных пожаров показывают, что эти режимы пожаров могут весьма существенно отличаться друг от друга ( см. разд. [13]
Для таких условий могут иметь смысл определение температурного режима пожара в помещении и определение предела огнестойкости специализированной конструкции при этом режиме. [14]