Студопедия — Формы площади пожара
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Формы площади пожара






В зависимости от места возникновения горения, рода горючих материалов, объемно-планировочных решений объекта, характерис­тики конструкций, метеорологических условий и других факторов площадь пожара имеет круговую, угловую и прямоугольную форму рис. 1.5). Такое деление является условным и применяется для упрощения расчетов при решении практических задач по пожароту­шению.

Круговая форма площади пожара (рис. 1.5, а) встречается, когда пожар возникает в глубине большого участка с пожарной нагрузкой и при относительно безветренной погоде распространяется во все сто­роны примерно с одинаковой линейной скоростью (склады лесома­териалов, хлебные массивы, сгораемые покрытия больших площадей, производственные, а также складские помещения большой площади и т. д.).

Угловая форма (рис. L5, в, г) характерна для пожара, который возникает на границе большого участка с пожарной нагрузкой и распространяется внутри угла при любых метеорологических усло­виях. Эта форма площади пожара может иметь место на тех же объектах, что и круговая. Максимальный угол площади пожара зависит от геометрической фигуры участка с пожарной нагрузкой и Цвета возникновении горения. Чаще всего эта форма встречается на Щетках с углом 90° и 180°.

Прямоугольная форма площади пожара (рис. 1.5,6) встреча­ется, когда пожар возникает на границе или в глубине длинного участка с горючей загрузкой и распространяется в одном или нескольких направлениях: по ветру — с большей, против ветра — с меньшей, а при относительно безветренной погоде примерно с одинаковой линейной скоростью (длинные здания небольшой ширины лю­бого назначения и конфигурации, ряды жилых домов с надворными постройками в сельских населенных пунктах и т. д.). Пожары в зда­ниях с помещениями небольших размеров принимают прямоугольною форму от начала развития горения. В конечном итоге при распрост­ранении горения пожар может принять форму данного геометриче­ского участка.

Форма площади развивающегося пожара является основной для определения расчетной схемы, направлений сосредоточения сил и средств тушения, а также требуемого их количества при соответству­ющих параметрах осуществления боевых действий. Для определения расчетной схемы реальную форму площади пожара приводят к фигурам правильной геометрической формы (рис. 1, б, а,б, в): кругу с радиусом R (при круговой форме), сектору круга с радиусом R и углом α; (при угловой форме), прямоугольнику с шириной стороны а и длиной b (при прямоугольной форме). Указанные расчетные схемы являются основными, часто встречающимися в практических расчетах, хотя не исключены и другие зависимости от реальных условий развития пожара. Геометрические и физические параметры, характеризующие обстановку в зависимости от форм площади по­жара, определяют по формулам, приведенным в табл. 1.14.

ТАБЛИЦА 1.14. ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ ПЛОЩАДИ ПОЖАРА

Определяемая величина Форма площади пожара
круговая угловая прямоугольная
Площадь пожара SП = pR 2 SП = 0,785 D2 SП = 0,5 aR2 SП = a b. При раз­витии в двух на­правлениях SП = a(b1 +b2)
Периметр пожара PП = 2pR   PП = R(2+a)   PП = 2(a+b).Приразвитии в двух, направлениях PП = 2[a+(b1+b2).
Фронт пожара ФП = 2pR ФП = aR ФП = n a
Линейная ско­рость распростра­нения горения VЛ = R/t VЛ = b/t
Скорость роста площади пожара VS = SП / t
VS = pV2Л t VS = 0,5 aV2Л t VS = naVЛ
Скорость роста периметра пожа­ра VР = РП / t VР = 2b/t VР = 2VЛ
VР = 2pVЛ VР = VЛ (2+a)
Скорость роста фронта пожара   He изменяется
VФ = 2pVЛ VФ = aVЛ
Площадь горения SГ = mSП  

Примечания: 1. R и b соответственно приведенные радиус и длина площади пожара; определяют измерением или по формулам:

2. VЛ - линейная скорость распространения горения, м/мин (вычисляют по данным оценки обстановки пожара или принимают по справочным данным (см. разд. 12).

3. t — время распространения горения до момента локализа­ции пожара (см. уравнение п. 9.1 табл. 1.2).

4. a — угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад. (1 рад» 57°).

5. n — число направлений развития пожара в горизонтальной проекции.

6. m — коэффициент горючей загрузки или застройки, равный <1 (принимается по данным характеристики объекта)

При разработке замысла на проведение пожарно-тактического учения или занятия с караулом пожарной части, составлении опе­ративных документов по пожаротушению и в других случаях задачи по определению основных параметров согласно табл. 1.14 решают в следующем порядке: вычерчивают план (схему) объекта в мас­штабе; находят возможную длину пути распространения горения R или b; полученный размер пути наносят в масштабе на план объ­екта и обозначают форму площади пожара; установленными услов­ными знаками обозначают на плане возможную обстановку на по­жаре; по форме площади пожара устанавливают расчетную схему; определяют необходимые параметры пожара.

Пример 1. Определить возможную обстановку на пожаре, а так­же основные параметры его развития, если горение возникнет в центре складской площадки тарной базы размером 160х160 м и будет распространяться в течение 30 мин со средней линейной скоростью 1,6 м/мин (рис, 1.7), горючая загрузка площадки составляет 70 %.

Решение.

1. Находим возможную длину пути распространения горения

R = VЛ t = 1,6 ´ 30 = 48 м.

2. Полученный размер пути наносим в масштабе на схему объ­екта, обозначаем форму площади и возможную обстановку пожара (см. рис. 1.7).

3. Определяем основные параметры пожара, используя формулы (табл. 1.14):

SП = pR 2 = 3,14 ´ 482 » 7335 м2;

PП = 2pR = 2 ´ 3,14 ´ 48» 300 м;

фп = рп = 300 м;

SГ = mSП = 0,7 ´ 7335» 5135 м2;

VS = SП / t = 7335 ´ 30» 245,5 м2/мин;

VР = РП / t = 300/30 = 10 м/мин;

VФ = VР = 10 м/мин.

Пример 2. Г-образное здание цеха мебельной фабрики I степени огнестойкости, размером 36х90 метров. При разработке тактического за­мысла для проведения гарнизонного учения были приняты следую­щие условия: место возникновения пожара - в центре у стены, сред­няя линейная скорость распространения горения - 1 м/мин, продол­жительность до момента локализации - 25 мин. (Возможная обстановка пожара по вычисленным параметрам приведена в мас­штабе на рис. 1.8).

Пример 3. Здание цеха оконных блоков ДОКа II степени огнестойкости размером 36х144 м. При разработке оперативного плана пожаротушения приняты следующие условия: место возникновения пожара - в центре цеха, средняя линейная скорость распростране­ния горения - 0,8 м/мин, продолжительность до предполагаемого момента локализации, исходя из тактических возможностей гарни­зона, - 30 мин. (Возможная обстановка пожара по вычисленным па­раметрам приведена в масштабе на рис. 1.9),







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 628. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия