基于机器学习融合模型的火灾热释放速率测量系统和方法

    公开(公告)号:CN116451582B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310420242.5

    申请日:2023-04-19

    摘要: 一种基于机器学习融合模型的火灾热释放速率测量系统和方法,该系统和方法通过获取FDS模拟数据,基于FDS模拟样本数据集进行特征筛选,筛选出传感器组合;基于传感器组合进行真实火灾实验,获取真实火灾样本数据集;基于真实火灾样本数据集,将第一机器学习子模型、第二机器学习子模型、第三机器学习子模型作为基模型,分别对三个基模型进行训练,使用三个基模型的预测值加权平均,得到热释放速率预测融合模型;基于热释放速率预测融合模型对热释放速率进行预测。本发明实现了高效筛选与热释放速率相关的热电偶温度特征,降低了安装设备成本,降低了数据维度,同时提高了热释放速率预测模型的抗干扰能力以及热释放速率预测的准确性和效率。

    基于机器学习融合模型的火灾热释放速率测量系统和方法

    公开(公告)号:CN116451582A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310420242.5

    申请日:2023-04-19

    摘要: 一种基于机器学习融合模型的火灾热释放速率测量系统和方法,该系统和方法通过获取FDS模拟数据,基于FDS模拟样本数据集进行特征筛选,筛选出传感器组合;基于传感器组合进行真实火灾实验,获取真实火灾样本数据集;基于真实火灾样本数据集,将第一机器学习子模型、第二机器学习子模型、第三机器学习子模型作为基模型,分别对三个基模型进行训练,使用三个基模型的预测值加权平均,得到热释放速率预测融合模型;基于热释放速率预测融合模型对热释放速率进行预测。本发明实现了高效筛选与热释放速率相关的热电偶温度特征,降低了安装设备成本,降低了数据维度,同时提高了热释放速率预测模型的抗干扰能力以及热释放速率预测的准确性和效率。

    一种高大空间钢结构防火涂料厚度确定方法

    公开(公告)号:CN107066656B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201611194967.3

    申请日:2016-12-22

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/08

    摘要: 本发明公开了一种高大空间钢结构防火涂料厚度确定方法,包括确定火灾发展模型;确定建筑内部顶棚下方某位置处烟气温度的最大值;建立区域火灾发展全过程的烟气温度场预测模型;确定钢结构的温度场;根据耐火极限,确定钢结构防火涂料的厚度。本发明基于基本传热原理和烟气温度发展模型,预测大空间中受保护的钢件的温度发展,从而确定钢结构防火涂料的厚度;本发明中只有一个时间变量,因此,可以非常简单的实现温度的评估,准确地反映整个火灾过程的发展,从而可准确推导出钢结构防火涂料的厚度。

    一种非定常约束混凝土梁升温试验装置

    公开(公告)号:CN108195705A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711284013.6

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: G01N3/60

    摘要: 一种非定常约束混凝土梁升温试验装置,钢筋混凝土框架具有底梁、梁体和两根柱体,试验炉体由中部的主炉体和两端的两附加炉体组成;主炉体通过其上端的开口将梁体的前后两侧面包裹;附加炉体通过其里侧的开口将柱体的前后两侧面包裹;附加炉体由附加炉体底盖和承托炉体组成;主炉体和附加炉体底盖的底部均通过砌筑承台支撑;主炉体与承托炉体的上端面均不低于梁体的上端面;主炉体于前侧面或后侧面的中部设置有若干个高温观察玻璃窗。该装置能用以模拟火灾条件下钢筋混凝土梁端约束的变化机理,能揭示非定常约束对钢筋混凝土梁耐火性能的影响规律,能有助于完善钢筋混凝土结构抗火设计的理论和方法,为复杂结构的性能化抗火设计提供科学依据。

    一种钢筋混凝土板、柱结构抗冲切性能的火灾试验装置

    公开(公告)号:CN107993557A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711284011.7

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: G09B25/04

    CPC分类号: G09B25/04

    摘要: 一种钢筋混凝土板、柱结构抗冲切性能的火灾试验装置,钢筋在钢筋混凝土板上部具有延长段;三极钢梁均通过两个支座支撑在钢筋混凝土板上;每根二级钢梁架设在两根三极钢梁上;一级钢梁架设在两根二级钢梁之间;延长段在一级钢梁上方套装有第三和第二钢板及第二锚栓,第三钢板同时由两根一级钢梁支撑;在第二和第三钢板之间设有两个千斤顶;千斤顶顶头通过压力传感器作用于第三钢板;延长段的底端套装有第一锚栓和第一钢板,第一钢板与钢筋混凝土板抵接;火灾试验炉在钢筋混凝土柱下部。该装置能够同时模拟钢筋混凝土板、柱在实际火灾场景下的构件火灾动力响应以及板、柱节点的受力问题,能有利于对无梁板、柱结构的实际火灾动力响应的试验研究。

    抛绳器、抛绳设备及绳索布放装置

    公开(公告)号:CN115487433A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211318638.0

    申请日:2022-10-26

    IPC分类号: A62B1/18

    摘要: 本发明涉及消防救援设备技术领域,具体涉及一种抛绳器、抛绳设备及绳索布放装置。本发明提供的抛绳器,包括:壳体;接线部,与壳体连接,接线部适于与待抛绳的第一端固定连接;第一绞盘,与壳体转动连接,第一绞盘适于与待抛绳的第二端连接并卷绕待抛绳;抛绳组件,包括第一滚动轮、第二滚动轮、驱动部件,第一滚动轮、第二滚动轮均与壳体转动连接,第一滚动轮和/或第二滚动轮与驱动部件传动连接,驱动部件适于驱动第一滚动轮和/或第二滚动轮转动,第一滚动轮与第二滚动轮间形成适于夹紧待抛绳的中间段的间隙。本发明提供的抛绳器,将待抛绳的中间段抛出,待抛绳便于抓取,且抛绳器横向短距离出绳时,待抛绳不易下垂。

    涂有催化涂料的封堵装置、使用方法及涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN115138009A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210645652.5

    申请日:2022-06-09

    摘要: 一种涂有催化涂料的封堵装置、使用方法,包括前侧开口后侧封闭的封堵箱体、位于封堵箱体前侧受负压作用弹性翻转打开的翻转组件、位于封堵箱体后侧多个并排布置的封堵组件;每个封堵组件包括环形结构的支撑罩、多个位于支撑罩内并成蜂窝结构的透气管;每个透气管的一端位于封堵箱体内部、另一端的外侧设有使得空气从前侧至后侧导流的负压组件,每个透气管内壁涂敷有LaCoO3钙钛矿催化剂涂料;封堵箱体上设有对透气管端头作用的喷淋组件。本涂有催化涂料的封堵装置、使用方法,不仅实现非火灾情况下对地下空间的排气,保障空气流通,而且实现对火灾时有毒气体的催化,避免有毒气体的积累,并且对火灾的多次封堵,防止火势蔓延与烟雾扩散,效果更好。

    一种锂离子电池预制舱用火灾防控系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111803831B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010717277.1

    申请日:2020-07-23

    摘要: 一种锂离子电池预制舱用火灾防控系统及控制方法,包括控制组件、进排风装置和灭火装置;每个电池储能柜设有进气口、排气口和液氮喷射装置,其内设有锂离子电池簇;进排风装置包括氮气储罐,氮气储罐的输出端与每个进气口连通,每个排气口与氮气储罐的输入端连接;灭火装置包括液氮储罐,液氮储罐的输出端与每个液氮喷射装置连接、输入端与制氮器连接;控制组件包括控制器和多个探测装置,每个探测装置对应设置在电池储能柜内,用于监测火灾情况;控制器与液氮储罐、液氮喷射装置、氮气储罐、排气组件、进气组件连接。本系统不仅对锂离子电池簇运的正常运行进行降温冷却,而且对其进行高效灭火防控,氮气与液氮的相互转化,使其效率更高。

    一种火灾中钢结构坍塌概率评估方法

    公开(公告)号:CN106780163B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201611189915.7

    申请日:2016-12-21

    IPC分类号: G06Q50/08 G06Q10/06 G06F30/13

    摘要: 本发明公开了一种火灾中钢结构坍塌概率评估方法,包括步骤:一、确定随机性因素的概率分布函数;二、设计随机性火灾场景;三、构建钢结构失稳概率模型;四、钢结构坍塌临界温度确定;五、自然火灾下大跨度钢结构构件温度场计算:501.建立钢结构热平衡方程;502.钢结构净吸收热计算;503.钢结构温升计算;六、钢结构构件失效概率确定。本发明的方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,具有较强的通用性,可实现对火灾下钢结构坍塌概率的评估,弥补了对现有钢结构坍塌概率评估方法中存在的未考虑火灾随机性的影响问题。

    一种基于黑箱理论计算建筑物内人员疏散时间的方法

    公开(公告)号:CN106815792A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611190090.0

    申请日:2016-12-21

    IPC分类号: G06Q50/26 G06Q10/04

    CPC分类号: G06Q50/265 G06Q10/04

    摘要: 本发明基于“黑箱理论”提出了建筑物内人员疏散时间的计算方法。主要包括以下步骤:1)实时监控建筑物各个出口人员进入和流出的数量,统计出一段时间内建筑物内人员滞留量;2)根据建筑物内部空间特征,计算出建筑物内人员密度;3)根据水力计算公式,计算出理论上人员疏散所用的行动时间;4)再根据人员疏散时间公式计算出人员安全疏散所用的总时间。“黑箱理论”的操作工程只需要测定建筑物整体人员进入和人员流出两个参数即可,从而避免了由于建筑物空间大、内部构造复杂和人员密集等原因造成研究人员流动规律困难等问题,提高了人员滞留量及人员密度测定的准确性,在本领域具有广泛的实用性。