ZST-15下垂型噴頭噴水強(qiáng)度空間分布的數(shù)值模擬
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4.6
自動噴水滅火系統(tǒng)是通過把水噴灑到著火的空間內(nèi)進(jìn)行降溫和滅火的。降溫和滅火的效果同水滴在該處的空間分布是有關(guān)系的。噴水強(qiáng)度這個指標(biāo),可以從一個側(cè)面來反映水滴在空間內(nèi)的分布情況。在著火的空間內(nèi)噴水強(qiáng)度不是一個常量,不同的空間位置處的噴水強(qiáng)度是不同的,同一個位置在滅火的過程中隨著噴頭逐步開放,噴水強(qiáng)度也是變化的。以ZST一15下垂型噴頭為例,介紹了采用數(shù)值模擬的方法計算單個噴頭和多個噴頭的噴水強(qiáng)度在空間內(nèi)的分布情況。
下垂型噴頭和吊頂型噴頭不可混淆使用
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從下垂型和吊頂型噴頭不同的實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)方式及其安裝要求,闡述了兩種噴頭不能混淆使用的原因以及混淆使用可能造成的危害,以引導(dǎo)正確安裝使用兩種噴頭,確保消防安全。
ZSTX下垂型玻璃球?yàn)⑺畤婎^
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1、說明 zstx下垂型玻璃球閉式灑水噴頭是自動噴水滅火系統(tǒng)中最關(guān)鍵的組成部件,用來探測火災(zāi)的儀器元件,并 且通過自動噴水裝置來控制火災(zāi)和撲滅火災(zāi)。適用于工作環(huán)境溫度不低于4℃,且不高于70℃的中輕危險 級建筑物作為濕式系統(tǒng)用水撲滅火災(zāi)的賓館、商場、餐廳、娛樂場所、倉庫、醫(yī)院、工廠、機(jī)場以及地下 室等自動噴水滅火系統(tǒng)的管網(wǎng)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):gb5135.1—2003《自動噴水滅火系統(tǒng)第1部份灑水噴頭》 2、工作原理 本系列玻璃球?yàn)⑺畤婎^的工作原理是以充有熱膨脹系數(shù)較高的有機(jī)溶液的玻璃球作為熱敏感元件。在常溫 下,其玻璃球外殼可承受一定的支撐力,保證噴咀的密封。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時溫度升高,玻璃球內(nèi)的有機(jī)溶液 發(fā)生熱膨脹而產(chǎn)生很大的內(nèi)壓力,直到玻璃球外殼發(fā)生破碎,從而開啟噴頭噴水。 3、結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 本系列玻璃球?yàn)⑺畤婎^是由銅合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、緊定螺釘和濺水盤等裝配而成。結(jié) 構(gòu)
噴頭保護(hù)面積和噴水強(qiáng)度
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4.3
5設(shè)計基本參數(shù) 倉庫內(nèi)設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)時,宜設(shè)消防排水設(shè)施。 干式系統(tǒng)和雨淋系統(tǒng)的設(shè)計要求應(yīng)符合下列規(guī)定: 1干式系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度系統(tǒng)作用面積應(yīng)按對應(yīng)值的倍確定; 2雨淋系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度和作用面積。 預(yù)作用系統(tǒng)的設(shè)計要求應(yīng)符合下列規(guī)定: 1系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度應(yīng)按本規(guī)范表規(guī)定值確定; 2當(dāng)系統(tǒng)采用僅由火災(zāi)自動報警系統(tǒng)直接控制預(yù)作用裝置時,; 3當(dāng)系統(tǒng)采用由火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和充氣管道上設(shè)置的壓力開關(guān)控制預(yù)作用裝置規(guī)定值的倍確定。 灑水噴頭的閉式系統(tǒng),其作用面積應(yīng)按最大疏散距離所對應(yīng)的走道面積確定。 1噴頭設(shè)置高度不應(yīng)超過8m;當(dāng)設(shè)置高度為4m~8m時,應(yīng)采用快速響應(yīng)灑水噴頭; 2噴頭設(shè)置高度不超過4m時,噴水強(qiáng)度不應(yīng)小于(s·m);當(dāng)超過4m時,每增加1m,噴水強(qiáng)度應(yīng) 增加(s·m); 4持續(xù)噴水時間不應(yīng)小于系統(tǒng)設(shè)置部位的耐火
大空間建筑模型上送風(fēng)空調(diào)數(shù)值模擬
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4.7
論述了cfd模擬大空間建筑室內(nèi)空氣流動的必要性,對采用上送風(fēng)方式的大空間建筑空調(diào)模型室內(nèi)空氣流動的速度場和溫度場進(jìn)行了數(shù)值模擬,并對其結(jié)果進(jìn)行了分析。
噴頭保護(hù)面積和噴水強(qiáng)度 (2)
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4.7
5設(shè)計基本參數(shù) 5.0.1民用建筑和廠房采用濕式系統(tǒng)時的設(shè)計基本參數(shù)不應(yīng)低于表5.0.1的規(guī)定。 5.0.9倉庫內(nèi)設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)時,宜設(shè)消防排水設(shè)施。 5.0.10干式系統(tǒng)和雨淋系統(tǒng)的設(shè)計要求應(yīng)符合下列規(guī)定: 1干式系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度應(yīng)按本規(guī)范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的規(guī)定值確定,系統(tǒng)作用面積應(yīng) 按對應(yīng)值的1.3倍確定; 2雨淋系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度和作用面積應(yīng)按本規(guī)范表5.0.1的規(guī)定值確定,且每個雨淋報警閥控制的噴水 面積不宜大于表5.0.1中的作用面積。 5.0.11預(yù)作用系統(tǒng)的設(shè)計要求應(yīng)符合下列規(guī)定: 1系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度應(yīng)按本規(guī)范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的規(guī)定值確定; 2當(dāng)系統(tǒng)采用僅由火災(zāi)自動報警系統(tǒng)直接控制預(yù)作用裝置時,系統(tǒng)的作用面積應(yīng)按本規(guī)范表
考慮空間效應(yīng)的基坑開挖及數(shù)值模擬
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3
考慮空間效應(yīng)的基坑開挖及數(shù)值模擬——介紹了空間效應(yīng)在天津市區(qū)某工程基坑開挖過程中的應(yīng)用,觀測圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形和坑外建筑物的沉降,并用有限元分析空間效應(yīng)對基坑開挖的影響,結(jié)果表明基坑開挖具有明顯的空間效應(yīng)作用,合理利用這種空間效應(yīng),將有效的減少圍...
噴頭保護(hù)面積和噴水強(qiáng)度(20201009121321)
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4.6
5設(shè)計基本參數(shù) 5.0.1民用建筑和廠房采用濕式系統(tǒng)時的設(shè)計基本參數(shù)不應(yīng)低于表5.0.1的規(guī)定。 5.0.9倉庫內(nèi)設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)時,宜設(shè)消防排水設(shè)施。 5.0.10干式系統(tǒng)和雨淋系統(tǒng)的設(shè)計要求應(yīng)符合下列規(guī)定: 1干式系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度應(yīng)按本規(guī)范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的規(guī)定值確定,系統(tǒng)作用面積應(yīng) 按對應(yīng)值的1.3倍確定; 2雨淋系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度和作用面積應(yīng)按本規(guī)范表5.0.1的規(guī)定值確定,且每個雨淋報警閥控制的噴水 面積不宜大于表5.0.1中的作用面積。 5.0.11預(yù)作用系統(tǒng)的設(shè)計要求應(yīng)符合下列規(guī)定: 1系統(tǒng)的噴水強(qiáng)度應(yīng)按本規(guī)范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的規(guī)定值確定; 2當(dāng)系統(tǒng)采用僅由火災(zāi)自動報警系統(tǒng)直接控制預(yù)作用裝置時,系統(tǒng)的作用面積應(yīng)按本規(guī)范表5.0
基于多區(qū)模型的大空間空調(diào)溫度場數(shù)值模擬
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4.8
大空間建筑室內(nèi)空調(diào)溫度場的數(shù)值模擬中,cfd模擬結(jié)果的可信度極大地取決于能量方程邊界條件的合理設(shè)定.探討了一種基于多區(qū)熱質(zhì)平衡模型的邊界條件確定方法.在大空間多區(qū)熱質(zhì)平衡模型研究基礎(chǔ)上,建立了各宏觀“大控制體”內(nèi)的熱質(zhì)平衡方程.模型綜合了墻體熱傳導(dǎo)、壁面對流熱交換、壁面之間長波輻射熱交換以及內(nèi)部控制體之間的對流熱交換過程.計算得到的壁面溫度與熱流直接加載到cfd模型的能量方程中,從而實(shí)現(xiàn)邊界條件的精確化.這種方法是cfd模擬的一種輔助手段.
大空間建筑煙氣控制的數(shù)值模擬研究
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4.3
采用fds模型模擬了大空間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)的煙氣運(yùn)動過程,分析了不同排煙模式下煙氣控制的效果。模擬結(jié)果表明,補(bǔ)氣口面積、火源功率對排煙效果影響較大;而排煙口的布置方式和排煙速率的影響較小。
建筑布局對空間舒適性影響的數(shù)值模擬
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4.7
采用rngk-ε湍流模型對某培訓(xùn)中心建筑群的環(huán)境風(fēng)場和壓力場進(jìn)行數(shù)值模擬.結(jié)果表明,考慮了季節(jié)主導(dǎo)風(fēng)向的半圍合式布局設(shè)計,有效地保證了夏季通風(fēng)和冬季保暖,有利于學(xué)員戶外運(yùn)動;建筑物迎、背風(fēng)面壓差隨高度變化呈現(xiàn)明顯的差異,一些樓層的角隅處需要輔助通風(fēng)手段改善室內(nèi)空氣品質(zhì).結(jié)合風(fēng)速、風(fēng)壓、空氣齡等指標(biāo)分析建筑環(huán)境的舒適性,對建筑風(fēng)環(huán)境的改善及建筑節(jié)能有一定的參考意義.
大跨度橋梁空間脈動風(fēng)場的數(shù)值模擬
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大跨度橋梁空間脈動風(fēng)場的數(shù)值模擬——目的傳統(tǒng)諧波合成法(waws法)計算量大、內(nèi)存耗費(fèi)多,為解決這一問題探討一種高效又不失精度的脈動風(fēng)場模擬方法.方法采用bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來擬合分解譜密度函數(shù)曲線,以減少互譜密度譜的cholesky分解次數(shù);同時運(yùn)用離散快速fft技...
空調(diào)列車室內(nèi)氣流分布的數(shù)值模擬
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4.7
運(yùn)用kε紊流模型對空調(diào)列車(硬座車)室內(nèi)氣流組織,主要是速度場進(jìn)行了數(shù)值模擬,采用了有限單元法,建立了計算邊界條件,為空調(diào)列車室內(nèi)氣流組織優(yōu)化設(shè)計提供了依據(jù)。
大型空調(diào)器噴水冷卻的數(shù)值模擬
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4.6
本文采用軌跡一連續(xù)模型,用熱力學(xué)和動力學(xué)的方法,建立了一個描述噴水冷卻的數(shù)學(xué)模型,并對之進(jìn)行數(shù)值求解,得出了與實(shí)測較相符的結(jié)果。對幾個重要的參數(shù),本文亦進(jìn)行了數(shù)值實(shí)驗(yàn),與預(yù)期的結(jié)果一致。
大空間建筑空調(diào)稀釋型送風(fēng)方式三維數(shù)值模擬
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4.5
論述了cfd模擬大空間建筑室內(nèi)空氣流動的必要性;對采用稀釋型送風(fēng)方式的大空間建筑空調(diào)室內(nèi)空氣流動的速度場和溫度場進(jìn)行了數(shù)值模擬并對其結(jié)果進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:稀釋型(上送)方式的分層空調(diào)在大空間建筑空調(diào)中是較好的送風(fēng)方式。
連通類高大空間氣流組織數(shù)值模擬研究
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3
連通類高大空間氣流組織數(shù)值模擬研究——本文將cfd技術(shù)應(yīng)用到對科技館建筑氣流組織設(shè)計優(yōu)化中,解決實(shí)際工程中遇到的連通類高大空間的問題,并對cfd技術(shù)在暖通空調(diào)領(lǐng)域設(shè)計環(huán)節(jié)的應(yīng)用進(jìn)行了一定的探索。
多孔噴頭孔間距對射流特性影響的數(shù)值模擬
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4.6
為研究多孔噴頭孔間距對射流特性的影響,采用fluent軟件中的標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型并結(jié)合壓力隱式分裂算子(piso)算法對噴頭的雙孔射流在不同孔間距及不同壓強(qiáng)下的速度分布展開研究,并對結(jié)果進(jìn)行了對比分析.研究表明:卷吸現(xiàn)象的存在對射流的發(fā)展起到很大的作用,影響卷吸效應(yīng)的兩個關(guān)鍵因素是射流出口速度和噴孔之間的距離.
直立式噴頭、下垂式噴頭的區(qū)別
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頁數(shù):1P
4.5
直立式噴頭、下垂式噴頭的區(qū)別 按噴水方式區(qū)分:直立式噴頭向上噴水,下垂式噴頭向下噴水。 按安裝方式區(qū)分:直立式噴頭安裝在無吊頂處或吊頂內(nèi)凈空大于800mm時,噴頭濺水盤據(jù) 頂板低7.5-150mm安裝。下垂式噴頭安裝在有吊頂處,其裝飾盤與吊頂面層相平,濺水盤 露出吊頂面層。 直立式噴頭(上噴) 下垂式噴頭(下噴)
下垂旋轉(zhuǎn)型噴頭型號及參數(shù)
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4.7
·產(chǎn)品詳細(xì)信息 laskn 15900.46 p工作壓力standardwordingpressure0.100.200.300.400500.600.70 q 噴水流量 sparyingwaterflow1.502.062.492.843.143.423.67 r 保護(hù)半徑 protectiveradius55.55.55.55.55.55.5 s 安裝高度 installaionheight13 201420.46 p 工作壓力 standardwordingpressure 0.100.200.300.400.500.600.70 q 噴水流量 sparyingwaterflow2.373.263.924.484.965.405.79 r 保護(hù)半徑
住宅空調(diào)數(shù)值模擬的模型比較
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3
住宅空調(diào)數(shù)值模擬的模型比較——應(yīng)用cfd技術(shù)分別用lvel模型和標(biāo)準(zhǔn)模型對住宅空調(diào)的舒適度以及空氣齡進(jìn)行了數(shù)值模擬。結(jié)果表明lvel紊流模型對hvac系統(tǒng)的模擬是快捷和有效的。
水噴淋下大空間建筑煙氣輸運(yùn)的數(shù)值模擬研究
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4.6
大空間建筑由于其功能、結(jié)構(gòu)上的特殊性,使得現(xiàn)有的消防規(guī)范不能滿足其防火要求,特別是針對大空間建筑的防排煙設(shè)計就更為不適用。性能化設(shè)計方法是目前防火領(lǐng)域最先進(jìn)的技術(shù),水噴淋系統(tǒng)作為大空間建筑原有的消防設(shè)施其對火災(zāi)煙氣輸運(yùn)的影響,已作為一項(xiàng)重要的性能參考指標(biāo)。筆者從數(shù)值模擬的角度出發(fā),利用流體動力學(xué)軟件fds,研究有無噴淋情況下火源功率能量傳遞及羽流煙氣的輸運(yùn)過程。通過對兩種火災(zāi)場景下火羽流溫度、地面?zhèn)鲗?dǎo)熱通量及輻射熱通量的對比分析,探討了火羽流流場分布形式,為大空間建筑的防排煙設(shè)計提供有力參考。
后混合水射流噴丸噴頭內(nèi)流數(shù)值模擬
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4.5
為研究玻璃珠彈丸在后混合水射流噴丸噴頭內(nèi)的運(yùn)動軌跡和速度特性,根據(jù)液固兩相流動的拉格朗日離散相模型,應(yīng)用fluent軟件對噴頭內(nèi)液固湍流進(jìn)行了數(shù)值模擬,得到了連續(xù)相的軸向速度和軸向動壓強(qiáng),獲得了彈丸的運(yùn)動軌跡和彈丸的軸向速度隨行程及時間的變化規(guī)律。結(jié)果表明,連續(xù)相在噴頭混合室入口處存在環(huán)形回流區(qū),在混合室內(nèi)呈非對稱流動;彈丸在噴頭內(nèi)的軸向速度沿行程分為4個階段,依次是彈丸在混合室內(nèi)的回流段、彈丸第1次加速段、彈丸在環(huán)形回流區(qū)的減速段和彈丸第2次加速段,其在彈丸噴嘴出口截面上靠近軸心的軸向速度達(dá)到連續(xù)相軸心最大軸向速度的94.77%。
空調(diào)房間氣流組織的數(shù)值模擬
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頁數(shù):4P
4.5
空調(diào)房間中由于送風(fēng)時存在溫差,產(chǎn)生的浮升力對氣流流動有影響,本文采用了三維紊流的k-ε模型進(jìn)行分析,并對其加入了浮升力的修正。在邊壁上利用高雷諾數(shù)的k-ε模型加壁面函數(shù)來處理邊界條件,據(jù)此,編制了相應(yīng)的計算機(jī)程序,并計算分析了一間典型賓館客房的氣流組織情況,其結(jié)果與實(shí)驗(yàn)相當(dāng)吻合。
大空間分層空調(diào)不同氣流組織方式下流場的數(shù)值模擬
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4.3
利用數(shù)值模擬的方法,以采用分層空調(diào)的某大空間為例,模擬了全部采用中部側(cè)送風(fēng)和采用中部側(cè)送風(fēng)與側(cè)墻孔板送風(fēng)相結(jié)合的兩種氣流組織方式下的流場,分析了兩種不同氣流組織方式下流場的特點(diǎn),得到了有利于大空間建筑實(shí)現(xiàn)節(jié)能和舒適熱環(huán)境的氣流組織方式。
準(zhǔn)直管磨料射流噴頭內(nèi)流的數(shù)值模擬
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4.4
基于多相流動的拉格朗日離散相模型,應(yīng)用fluent軟件對準(zhǔn)直管磨料射流準(zhǔn)直管靜止不動、入口帶圓錐收斂段的直管磨料噴頭內(nèi)部等溫、不可壓縮、穩(wěn)態(tài)、液固湍流進(jìn)行了數(shù)值模擬.連續(xù)相采用三維不可壓縮穩(wěn)態(tài)雷諾時均n-s方程,湍流模型采用標(biāo)準(zhǔn)的k-ε模型,代數(shù)方程組采用分離解方法,通過simple算法求解壓力速度耦合;離散相采用拉格朗日方法追蹤顆粒運(yùn)動軌跡;收斂殘差為10-4.研究表明,噴頭混合室內(nèi)存在2個環(huán)形回流區(qū),室內(nèi)連續(xù)相呈非軸對稱流動.當(dāng)準(zhǔn)直管磨料射流用于切割工作時,磨料入口應(yīng)略靠近混合室的出口側(cè);用于超細(xì)粉碎工作時,磨料入口應(yīng)略靠近混合室入口側(cè).
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職位:安裝暖通工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林