为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

建筑消防中自动喷水灭火系统及其水利计算分析毕业论文

2019-01-22 7页 doc 1023KB 31阅读

用户头像 个人认证

不系舟红枫

从教近30年,经验丰富,教学水平较高

举报
建筑消防中自动喷水灭火系统及其水利计算分析毕业论文 插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,本科毕业论文格式要求一、论文的结构与要求毕业设计(论文)包括以下内容(按顺序):本科论文包括封面、目录、标题、内容摘要、关键词、正文、注释、参考文献等部分。如果需要,可以在正文前加“引言”,在参考文献后加“后记”。论文一律要求打印,不得手写。1.目录目录应独立成页,包括论文中全部章、节和...
建筑消防中自动喷水灭火系统及其水利计算分析毕业论文
插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,本科毕业格式要求一、论文的结构与要求毕业设计(论文)包括以下内容(按顺序):本科论文包括封面、目录、标题、内容摘要、关键词、正文、注释、参考文献等部分。如果需要,可以在正文前加“引言”,在参考文献后加“后记”。论文一律要求打印,不得手写。1.目录目录应独立成页,包括论文中全部章、节和主要级次的标题和所在页码。2.论文标题论文标题应当简短、明确,有概括性。论文标题应能体现论文的核心内容、法学专业的特点。论文标题不得超过25个汉字,不得设置副标题,不得使用标点符号,可以分二行书写。论文标题用词必须规范,不得使用缩略语或外文缩写词(通用缩写除外,比如WTO等)。3.内容摘要内容摘要应扼要叙述论文的主要内容、特点,文字精练,是一篇具有独立性和完整性的短文,包括主要成果和结论性意见。摘要中不应使用公式、图表,不标注引用文献编号,并应避免将摘要撰写成目录式的内容介绍。内容摘要一般为200个汉字左右。4.关键词关键词是供检索用的主题词条,应采用能够覆盖论文主要内容的通用专业术语(参照相应的专业术语标准),一般列举3——5个,按照词条的外延层次从大到小排列,并应出现在内容摘要中。5.正文正文一般包括绪论(引论)、本论和结论等部分。正文字数本科不少于6000字,专科一般不少于5000字,正文必须从页首开始。*绪论(引论)全文的开始部分,不编写章节号。一般包括对写作目的、意义的说明,对所研究问题的认识并提出问题。*本论是全文的核心部分,应结构合理,层次清晰,重点突出,文字通顺简练。*结论是对主要成果的归纳,要突出创新点,以简练的文字对所做的主要工作进行评价。结论一般不超过500个汉字。正文一级及以下子标题格式如下:一、;(一);1.;(1);①。6.注释注释是对所创造的名词术语的解释或对引文出处的说明。注释采用脚注形式,用带圈数字表示序号,如注①、注②等,数量不少于10个,脚注少于10个的论文为不合格论文。7.参考文献参考文献是论文的不可缺少的组成部分,是作者在写作过程中使用过的文章、著作名录。参考文献应以近期发表或出版的与法学专业密切相关的学术著作和学术期刊文献为主,数量不少于6篇,参考文献少于6篇的论文成绩评定为不合格。产品说明、技术标准、未公开出版或发表的研究论文等不列为参考文献,有确需说明的可以在后记中予以说明。二、打印装订要求论文必须使用标准A4打印纸打印,一律左侧装订,并至少印制3份。页面上、下边距各2.5厘米,左右边距各2.2厘米,并按论文装订顺序要求如下:1.封面封面包括《广西广播电视大学关于毕业设计(论文)评审表》(封面、附录4)、《学生毕业设计(论文)评审表》(封2)、《广西广播电视大学关于毕业设计(论文)答辩申报表》(封3、附录5)。 2.目录目录列至论文正文的三级及以上标题所在页码,内容打印要求与正文相同。目录页不设页码。3.内容摘要摘要标题按照正文一级子标题要求处理,摘要内容按照正文要求处理。4.关键词索引关键词与内容摘要同处一页,位于内容摘要之后,另起一行并以“关键词:”开头(采用黑体),后跟3~5个关键词(采用宋体),词间空1字,即两个字节,其他要求同正文。5.正文正文必须从内容提要页开始,并设置为第1页。页码在页末居中打印,其他要求同正文(如正文第5页格式为“―5―”)。论文标题为标准三号黑体字,居中,单倍行间距;论文一级子标题为标准四号黑体字,居中,20磅行间距;正文一律使用标准小四号宋体字,段落开头空两个字,行间距为固定值20磅;正文中的插图应与文字紧密配合,文图相符,内容正确,绘制规范。插图按章编号并置于插图的正下方,插图不命名,如第二章的第三个插图序号为“图2—3”,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,内容打印要求与论文正文相同。参考文献从页首开始,格式如下:(1)著作图书文献序号 作者 《书名》,出版地:出版者,出版年份及版次(第一版省略)如:[4] 劳凯声 《教育法论》,南京:江苏教育出版社,2001(2)译著图书文献序号 作者 《书名》,出版地:出版者,出版年份及版次(第一版省略)(3)学术刊物文献序号 作者 《文章名》,《学术刊物名》,年卷(期)如:[5]周汉华 《变法模式与中国立法法》,《中国社会科学》,2000(1)(4)学术会议文献序号 作者 《文章名》,编者名,会议名称,会议地址,年份,出版地,出版者,出版年(5)学位论文类参考文献序号 作者 《学位论文题目》,学校和学位论文级别,答辩年份(6)西文文献著录格式同中文,实词的首字母大写,其余小写。参考文献作者人数较多者只列前三名,中间用逗号分隔,多于三人的后面加“等”字(西文加“etc.”)。学术会议若出版论文集者,在会议名称后加“论文集”字样;未出版论文集者省去“出版者”、“出版年”项;会议地址与出版地相同的省略“出版地”,会议年份与出版年相同的省略“出版年”。三、毕业设计(论文)装袋要求毕业设计(论文)是专业教学的重要内容,必须规范管理,统一毕业设计(论文)材料装袋要求:1、论文稿本。经指导的提纲,一稿、二稿和装订好的正稿。2、过程记录表。包括指导教师指导记录表,学生毕业设计(论文)评审表(答辩过程记录表)等;3、相关材料。法专业要求的其他材料,如法学社会调查报告等。中国环境教育立法研究内容摘要摘要:目前,我国学术界对环境教育立法问题的研究还处于起步阶段,有关环境教育的法律规范也很不完善,影响和限制了我国环境教育的大力推行和良好普及,实质上是制约了我国解决环境问题的能力和可持续发展的进程。本文从环境问题的现状入手,阐释了环境教育立法的必要性和可行性,介绍了其他国家和地区的环境教育立法实践,在总结国内外先进经验的基础上,提出了对我国环境教育立法的构想。以期通过加强教育立法的途径,实现我国环境教育的普及,为改善解决我国环境问题的能力和可持续发展的进程创造条件。关键词:环境问题环境教育环境教育立法 一、环境问题、环境教育与环境教育立法(一)环境问题马克思说:“人靠自然界生活,这就是说,自然界是为了不致死亡而必须不断与之交往。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系,也就等于说自然界同自身相联系,因为人是自然界的一部分。” 生存与发展是人类社会最基本的主题。在人类与环境不断地相互影响和作用中,环境问题始终是伴随着人类的活动产生和发展的。不幸的是,在相当长的时期内,人类过分强调了作为自然主人的一面,夸大了人的主观能动性作用,忽视甚至忘却自然界的惩罚。环境问题并非始于今日,早在200年前的第一次工业革命时期就产生了环境问题。到了本世纪50年代,环境事件不断出现和加剧。到了70~80年代则出现了全球性的环境危机。目前全球人口正以每年9 000万的速度增长,预计到21世纪中期,世界人口将达到100亿。 人口无节制地增长,给地球的生态环境和有限的自然资源带来了沉重的压力。联合国列出了威胁人类生存的全球十大环境问题:全球气候变暖;臭氧层的损耗和破坏;酸雨蔓延;水资源危机;生物多样性减少;大气污染;有毒有害化学物质污染与危险废物越境转移;森林面积锐减;土地荒漠化;海洋污染。随着我国社会经济的迅速发展,环境保护与经济发展之间的矛盾日益凸显。20世纪最后几年有三件震撼国人的大事足以说明我国环境问题的严重性,已显示出环境破坏给人类带来的灾难性的报复。一是1997年创纪录(227天)的黄河断流;二是1998年的长江大水灾;三是2000年波及北京等地的频繁的沙尘暴。专家指出了目前困扰中国环境的十大问题。1、大气污染问题2004年我国二氧化硫排放量为1 995万吨,居世界第一位。据专家测算,要满足全国天气的环境容量要求,二氧化硫排放量要在现有基础上至少削减40%。此外,2004年中国烟尘排放量为1 165万吨,工业粉尘的排放量为1 092万吨。大气污染是中国目前面临的第一大环境问题。2、水环境污染问题中国七大水系的污染程度依次是:辽河、海河、淮河、黄河、松花江、珠江、长江,其中,42%的水质超过3类标准(不能做饮用水源),全国有36%的城市河段为劣质5类水质,丧失使用功能。大型淡水湖泊(水库)和城市湖泊水质普遍较差,75%以上的湖泊富营养化加剧,主要由氮、磷污染引起。3、垃圾处理问题中国全国工业固体废物年产生量达8.2亿吨,综合利用率约为46%。全国城市生活垃圾年产生量为1.4亿吨,达到无害化处理要求的不到10%。塑料包装物和农膜导致的白色污染已蔓延全国各地。(二)环境教育与环境问题的关系1、环境教育的发展历程环境教育的起源,一直可以追溯到19世纪末20世纪初的自然研究(Natural Study)。当时在学校开展自然研究的基本目的是教育学生通过亲身观察和参与,了解和评价自然环境。到20世纪上叶,人们认识到保护生态和自然环境的重要性,保护运动(Conservation movement)在社会中形成,学校教育在自然研究的基础上引入了自然保护的教育内容,这就是环境教育的萌芽。(1)国外环境教育的发展历程1972年在瑞典首都斯德哥尔摩召开的“世界人类环境会议”是环境教育发展的一个里程碑。为了响应斯德哥尔摩会议的第96条建议,联合国教科文组织和联合国环境规划署于1975年颁布了国际环境教育计划(IEEP),其目的是在环境教育领域内,促进经验和信息的交流、研究和实验、人员培训、课程和相应教材的开发及国际合作。1975年,在前南斯拉夫的贝尔格莱德召开的国际环境教育会议,通过了《贝尔格莱德宪章:环境教育的全球纲领》。该宪章根据环境教育的性质和目标,指出环境教育是“进一步认识和关心经济、社会、政治和生态在城乡地区的相互依赖性;为每一个人提供获得保护环境的知识和价值观、态度、责任感和技能;创造个人、群体和整个社会行为的新模式。”此后,《贝尔格莱德宪章》成为世界各国制定环境教育纲要与的重要依据之一。而环境教育的普及对环境相关法律的立法、执法都可起到相当大的辅助作用。大力开展环境教育,使环境意识特别是环境保护法律意识深入人心,使人们认识到环境问题不仅是社会问题,更是可以涉及到每个人切身利益和法律责任、社会责任的问题,认识到环境问题和法律责任的关系,更好地使环境保护法律成为预防环境问题发生的利剑,这样可以达到依法治理环境和人们自觉保护环境的目的。二、中国环境教育立法的必要性和可行性(一)中国环境教育立法的必要性当一种社会关系需要用立法来调整,说明这种社会关系的重要性。中国环境教育专门立法是否必要,则完全取决于以下前提:(1)环境教育的重要性;(2)环境教育立法对社会经济发展的重要作用。五、结论21世纪是环境世纪,公众的环境意识通过环境教育来建立。根据我国人口多,地区经济水平差异大,公民受教育程度不一的现状,要使公众的环境保护意识提高到一个比较高的水平,实现社会——经济——环境的协调发展,尽早达到国家的可持续发展目标,构建和谐社会,通过立法机关制定完善的、具有可操作性的《环境教育法》不失为一个有效的方法。希望对促进我国环境教育法律体系的建立提供一些有益的参考。 识和关心经济、社会、政治和生态在城乡地区的相互依赖性;为每一个人提供获得保护环境的知识和价值观、态度、责任感和技能;创造个人、群体和整个社会行为的新模式。”此后,《贝尔格莱德宪章》成为世界各国制定环境教育纲要与章程的重要依据之一。而环境教育的普及对环境相关法律的立法、执法都可起到相当大的辅助作用。大力开展环境教育,使环境意识特别是环境保护法律意识深入人心,使人们认识到环境问题不仅是社会问题,更是可以涉及到每个人切身利益和法律责任、社会责任的问题,认识到环境问题和法律责任的关系,更好地使环境保护法律成为预防环境问题发生的利剑,这样可以达到依法治理环境和人们自觉保护环境的目的。二、中国环境教育立法的必要性和可行性(一)中国环境教育立法的必要性插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插表不加左右边线。插表按章编号并置于插表的左上方,插表不命名,如第二章的第三个插表序号为“表2—3”,插表序号使用标准五号宋体字。6、 参考文献按照GB7714—87《文后参考文献著录规则》规定的格式打印,插图序号使用标准五号宋体字;正文中的插当一种社会关系 安徽建筑大学 毕 业 设 计 (论 文) 课 题 建筑消防中自动喷水灭火系统及 其水利计算分析 Anhui Jianzhu University A Dissertation for Bachelor’s Degree Studies on the Building Fire Automatic Sprinkler System And Hydraulic Calculation Speciality: Safety Engineering Author’s Name: Supervisor: Finished Time: 摘 要 随着我国近几年来的重大火灾的时常发生,造成很严重的经损失和人员伤亡,消费问题越来越收到普通老百姓的关注。当今消防问题已经成为民生问题,越来越多的人都开始关注消防,从最近几年的消防事故中我们可以看出,其实消防与我们每个人密切相关。而动喷水灭火系统是灭火效率高又经济的一种灭火系统,自动喷水灭火系统正广泛应用于工程建设中,是自动扑灭初期火灾的最好措施,可将火灾损失减少到最低限度。自动喷水灭火系统是目前世界上最可靠、最经济的建筑防火措施,在欧洲和美国、澳大利亚等发达国家,它已经成为了建筑防火措施中最重要的一环。 本文就火灾的特点和灾造成的损失开始,简单的说明现行我国的目前多采用的消防措施。重点说明自动喷水灭火系统,对自动喷水灭火系统组成进行简单介绍,通过对自动喷水灭火系统基本的水力计算方法及我国现行主要的计算方法的详细分析,根据水力学原理和水利计算公式,对某建筑进行水利计算和消防设计的分析。 关键字:建筑火灾 ;自动喷水灭火系统;水力计算;工程实例 Abstract With the serious fire in recent years in our country frequently,Caused serious the damage and casualties,The consumption problem has received more and more ordinary people's attention。The fire has become the people's livelihood, more and more people are beginning to pay attention to the fire,In recent years the fire accident, we can see that, in fact, fire and we are closely related to each person。Along with reform and open policy penetrating with our country national strength enhancement, the automatic deluge system widely applies in the engineering construction, is automatically suppresses the initial period fire the best measure, may reduce the fire damage to the threshold. As the most reliable and economic construction fire protection measures in Europe the United States, Australia and other developed countries, automatic sprinkler system has become a building fire safety measures in the most important. In this paper, the features and the disaster loss caused by the fire started, The present of our country at present the fire fighting measures simple Focusing on the automatic sprinkler system After analyzing the basic hydraulic calculation methods of automatic sprinkler system and the current hydraulic calculation methods of china in detail, According to hydraulics principle and hydraulic calculation formula, and theoretically deducing the discharge relation between sprayers on branch lines, Hydraulic calculation and analysis of the fire protection design of a building. Key word: Building fire , The sprinkler system , Hydraulic calculation , The project instance 目 录 I 摘 要 II Abstract 1 第一章 绪 论 1 1. 1 概述 1 1.1.1 我国火灾现状与特点 2 1.1.2 目前建筑消防的主要措施 3 1.1.3 自动喷水灭火系统与消火栓灭火系统的比较 3 1.2 课题的提出及研究意义 4 1.3 我国自喷系统与国外先进国家的差距 4 1.3.1 技术方面的差距 6 1.3.2 应用范围 6 1.3.4 国内外研究现状 8 1.4 自动喷水灭火系统的发展前景 8 1.5 本文主要研究内容 9 第二章自动喷水灭火系统分析 9 2.1 自动喷水灭火系统的分类 9 2.1.1 湿式自喷系统 10 2.2.2 干式自喷系统 10 2.2.3 预作用自喷系统 11 2.2 自动喷水灭火系统的基本要求 12 2.3 喷头和管网的布置 12 2.3.1 喷头的布置原则和布置形式 15 2.3.2 喷头的布置间距问题 17 2.4 报警阀 18 2.5 末端试水装置 18 2.5.1 末端试水装置的功能和设置 18 2.6 消防水箱 19 2.7 自动喷水灭火系统的减压措施 19 2.8 本章小结 20 第三章 建筑消防自喷系统的水力计算 20 3.1 自喷系统的水力计算方法 20 3.1.1 欧美现行的自喷系统水力计算方 20 3.1.2 我国现行的自喷系统水力计算方法 21 3.2 自喷系统基本公式及水力计算 21 3.2.1 自动喷水灭火系统的基本参数 22 3.2.2 “矩形面积一逐点法”算法及公式 24 3.2.3 管道流量计算 24 3.2.4. 管系特性系数 25 3.2.5. 管道水头损失计算 27 3.2.6. 水泵扬程或系统入口的供水压力 27 3.2.7 减压措施的水头损失 29 第四章 工程实例 29 4.1 确定该建筑物的火灾危险等级 30 4.2 确定设计技术类型 30 4.3 选择和布置喷头 31 4.4 管网布置 33 4.5 水力计算 35 4.6 选择消防水泵 39 第五章 总结与展望 39 5.1总 结 39 5.2建 议 40 参考文献 42 致 谢 第一章 绪 论 1. 1 概 述 1.1.1 我国火灾现状与特点 随着我国经济发展步伐的加快,我国的特大火灾发生率上升速度较快。2004年2月15日,吉林省吉林市中百商厦发生特大火灾,造成54人死亡;2004年7月28日,浙江省温州市辉煌皮革有限公司发生特大火灾,造成18人死亡[1]。2009年1月31日,福建省长乐市拉丁酒吧生日聚会在桌上发烟花引起火灾造成15人死亡,2011年4月25日北京大兴一层服装加工车间内用电短路并引发周围可燃物燃烧,造成17人死亡,24人受伤。由于原有老建筑,因过去经济不发达,总想节省,而导致消防设施简单化,加之近年来大量用电设施的增加,以及原有设施老化及维修失调,使火灾发生的概率在增高,因此我国近年来大火接连不断。针对这种情况,我们应研究对策解决上述问题,做到“防患于未然,责任重于泰山”[2]。 世界上主要国家上个世纪末的火灾统计情况[3] 见表1.1,从表中可以看出与发达国家相比,我国每年的起火次数较少,但死亡人数较多,我国每年的总火灾次数在10个国家中排在倒数第二,但死亡人数排在第5位,若按千次火灾平均死亡人数则我国排在第2位,是各国平均值的近5倍。这说明我国的消防保护体系,对生命安全的保护还有一定的差距,值得提高全民的防火安全观念,以及普遍提高我国的有效消防设施水平,特别是提高自动喷水灭火系统的普及率[4]。 表1.1 20世纪90年代若干国家的火灾统计 国别 居住人口 (百万) 火灾次数 (千次/年) 死亡人数 (人/年) 每千人的 火灾次数 每百万的 火灾次数 每千次火灾 的死亡人数 中国 1203 45 2300 0.04 1.9 51.1 印度 936.5 200 17000 0.21 18.2 85 美国 263.5 2000 4600 7.58 17.4 2.3 俄国 148.3 300 15000 2.02 101.1 50 日本 125.5 58 1900 0.46 15.1 32.8 德国 81.7 215 700 2.63 8.6 3.3 英国 58.3 460 850 7.89 14.6 1.8 法国 58.1 290 600 4.99 10.3 2.1 澳大利亚 18.3 80 160 4.37 8.7 2.0 爱尔兰 0.36 32 45 8.89 12.5 1 .4 由于现代社会财富的积累相当高,现代的家庭、办公、以及其他娱乐场所的装修和家具己不可同日而语。主要体现在用电量大增、可燃物更多、以及塑料制品的大量使用。20世纪50年代,绝大部分家庭、公共场所、办公、商场等的装修都比较简单,基本是地面为水泥地面或水磨石,墙面为石灰粉白,而现在的装修档次相当高,有木墙裙、软包、木地板、地毯,而家具则更多,材料的种类更多,塑料制品更是大量应用。这些都使建筑物内的火灾荷载增加,今天的住宅与50年前相比火灾荷载至少增加了一倍,其它场所的火灾荷载也都有不少的增加,凡此种种都对消防提出了挑战[5]。 1.1.2 目前建筑消防的主要措施 (1)防火分区系统它采用相应耐火性能的建筑构件或防火分隔物,将建筑物人为划分为在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其它部分蔓延的局部空间。设置的目的是利用防火墙、板、防火门、防火卷帘等装置将火势封闭在局部空间内,阻止其蔓延,以有利于消防扑救。 (2)火灾自动报警系统火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报瞥装置以及其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它是人们为了早期发现、通报火情,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其它场所的一种自动报警系统。 (3)消火栓灭火系统消火栓灭火系统长期作为一种最基本的灭火设施,占据着我国消防体系的主导地位,从数百米的超高层到几米的低层建筑都设置。利用消火栓灭火系统进行灭火需要两个基本要素:一是消火栓设备;二是消火栓的使用者一消防队员。 (4)自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统依靠闭式喷头或开式喷头喷水灭火。喷头集火情探测与喷水技术于一体,建筑物内失火后燃烧产生的热量使喷头的热敏元件启动,喷头喷水灭火。同时系统中的水流指示器向消防控制中心报警,并显示失火地点。报警阀的压力开关也向消防控制中心报瞥并启动消防水泵。水力警铃也同时发出声音报警。自动喷水灭火系统实施灭火仅依靠其系统本身,而不需要外界的支持。 从上面的四项建筑消防技术可以看出,防火分区系统仅仅具备防止火灾蔓延功能。火灾自动报警系统也仅具备火灾报警功能,而无防火功能。在具备灭火功能的设施中,消火栓灭火系统受人为因素影响较大,真正同时具备防火、控火和灭火功能的技术设施是自动喷水灭火系统[6]。 1.1.3 自动喷水灭火系统与消火栓灭火系统的比较 从灭火效果来看,自动喷水灭火系统明显优于消火栓灭火系统。与自动喷水灭火系统相比,消火栓灭火系统具有以下不足: (1)自动化程度低自动喷水灭火系统能自动感知火灾、报警、开启喷头、控火、灭火。在正常工作状态下,这种装置昼夜24h都处于准动作状态,不会因现火情或报警不及时而延误扑救,导致火灾蔓延扩大。而消火栓灭火系统的今基本要素中有一个是人,即消防队员。火灾发生后,如果消防队员没有到达现场,消火栓灭火系统的灭火功能难以正常发挥。 (2)消防栓灭火效率低自动喷水灭火系统的灭火效率高,根据美国国家消防协的统计资料,自动喷水灭火系统灭火、控火的成功率高达96.2﹪;美国纽约市1969年至1978年十年间,自动喷水灭火系统灭火成功率达到98.496﹪;澳大利亚和新西兰报道的灭火成功率达到99.8﹪[7]。同自动喷水灭火系统相比,消火栓灭火系统,主要供消防人员或受过专门培训的人员使用。事实上,消防人员到达现场灭火时都是利用自带设备从火灾现场外围开始灭火,建筑物内的消火栓灭火系统很少被真正利用,其使用率较低。 (3)灭火时间长,损失大根据美国消防协会的统计资料,自动喷水灭火系统从 火灾发生到火灾被系统扑灭,时间一般不会超过10分钟[7]。自动喷水灭火系统扑灭火灾时间短的主要原因在于自动喷水灭火系统进行灭火时,火灾往往都处于初期,火势小,易于扑灭,同时造成损失就相应较小。消火栓系统灭火发挥功能的个必要要素是消防队员的参与,我国的火灾统计资料表明,消防队员从接到报警至到达现场开始扑火,至少需要15分钟左右的时间[8]。这样在火灾初期,火势得不到控制,会迅速蔓延开来,即使消防队员将火迅速扑灭,往往也造成了较大的财产损失。 1.2 课题的提出及研究意义 综合上述我国火灾现状和特点,一旦发生火灾,尤其是在那些结构复杂、功能多样、火灾隐患大的建筑物中,如果不能及时地扑灭一定会给经济和生命财产造成巨大的损失。目前我国建筑消防体系中占主导地位的灭火系统是消火栓灭火系统。但通过上述对比,我们发现消火栓灭火系统存在着种种不利于快速灭火的环节,可能达不到及时控制火灾的效果。反之,自动喷水灭火系统能够及时发现并能够对火灾进行有效的控制(即灭火)。从全世界范围看,目前最有效的灭火、控火方式就是利用自动喷水灭火系统进行灭火,欧美许多国家早己确立了自动喷水灭火系统在建筑消防体系中的主导地位。 我国对自动喷水灭火系统的研究取得了很大的成果,但在目前的技术应用中还存在着不足,在设计、施工、维护、管理等方面都还存在着缺陷,影响了系统灭火性能的发挥,这就要求我们进行更深层次的研究,不断完善自动喷水灭火系统。 自动喷水灭火系统,尤其是占据了70%以上份额的湿式自动喷水灭火系统,作为一种灭火、控火于火灾初期的有效消防手段,越来越受到人们的重视,也是本文的研究对象。工程设计中人们对《自动喷水灭火设计规范))(以下简称《喷规》)中某些条款的理解存在着差异,特别是当新“规范”开始实施时,广大设计人员对“规范”中某些新的规定和条款有着不同的看法。在进行自动喷水灭火系统的设计与水力计算时,偏向于使用经验方法确定自动喷水灭火系统的设补断馄 本课题正是基于上述,在总结我国自动喷水灭火系的发展状况、地位、作用及成果的前提下,把自动喷水灭火系统从设计到运行这个过程作为研究范围,来进行自动喷水灭火系统及其水力计算的研究。 1.3 我国自喷系统与国外先进国家的差距 尽管我国已有70多年的使用历史和50多年自行设计、安装、调试和管理经 验,但同国外己有上百年应用历史,拥有先进技术的国家相比,我国自喷系统的 差距还相当大,可以具体总结为以下几个方面。 1.3.1 技术方面的差距 技术方面的差距国外应用自动喷水灭火系统己有一百多年的历史。在这长达一个多世纪的时间里,一些经济发达的国家,投入巨资进行系统的研制与开发,具有更高灭火效率、可以实用不同场所、不同环境的先进系统不断出现。在系统类型上,除了在我国经常使用的湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统外,还研制出重复启闭预作用系统、自动喷水一泡沫联用灭火系统、快速响应早期灭火喷头的自动喷水灭火系统和先进的炮系统。在喷头的研制方面,根据不同环境和不同的使用场所研制出适合各自条件的喷头。除了常见的标准喷头外,还研制推广快速响应喷头、扩展覆盖边墙型喷头和快速响应早期灭火喷头、大水滴喷头等特种喷头以及家庭自喷系统所使用的喷头。 其实,从消防水炮的事例就可以看出我国与国外在自动喷水灭火系统在技术上的差异。先进的水炮系统也是一种典型的自动喷水灭火系统,主要用于室内高度大于13m的大空间场所。在日本、欧美,该系统在机场、体育馆和展览馆等大空间场所使用较为普遍。国内也有使用。国外对消防水炮的研制和应用技术比较成熟。如日本所使用的日本报知机水炮,现有高、中、低三级产品。高级型水炮每台炮水量为150L/s,射程为150~180m;中型水炮水量为70L/s,射程为60~80m;而低级型水炮射程为18~20m。报知机系列产品设计先进,制作精良,性能优越,而且能实现自动对焦,对准着火点,以及实现与报警系统联动。国内于90年代开始消防水炮的研制。上海消防科研所“九五”攻关课题之一即是“消防水炮研制”,且已研制出射程可达70m的水炮产品。但上海消防科研所研制的水炮只是一种遥控水炮,不能实现自动对准着火点,也不能实现同报警系统联动。 1.3.2 标准制定方面的差距 标准制定方面的差距从1979年到现在,我国的《自动喷水灭火系统设计规范》己经颁布了四次,也经历了一个不断修订和改进的过程,但是同英美等技术较发达国家的技术标准制订过程和技术标准进行比较,还具有许多差距。具体表现在以下几方面:第一修订时间间隔过长美国对于制定的《自动喷水灭火系统安装标准》,一般根据每年的技术进步和当前出现的实际情况和经验教训,每年或者两年修订一次,使规范的发展与技术进步同步。在其规范建立的106年时间里,规范共计修订了57次,为自动喷水灭火系统的进步和保证其高效的灭火效率作出了贡献。我国对于修订设计规范的间隔时间没有规律弓从1985年颁布的第一本《自动喷水灭火设计规范》到2001年进行重新修订,时间跨度达到16年,在这期间出现的自动喷水灭火系统的新技术在实际应用中缺乏依据和标准。第二标准制定不完善美国在制定自喷系统的规范时,不仅类型全面,而且对于许多类型的自喷系统,不仅在NEPA 13中对其使用范围、布置形式、约束条件和使用要求做出详细规定,而且还单独制定出详细规范来指导人们的使用。英国BSS306 PART II一自动喷水灭火系统安装规范,给出了自动喷水灭火系统的12种不同的供水方式。我国在制定相关规范时,对于许多类型的自喷系统都没有单独的规范,而且规范中的类型还不全面,许多新型的自动喷水灭火系统类型没有出现在规范中,规范的制定明显落后于技术的发展。比如上文中提到的重复启闭预作用系统、自动喷水一泡沫联动系统、家庭自动喷水灭火系统等类型至今没有相关的规范标准;在涉及到供水方式时,并不是根据建筑物的具体情况设置,而是只要是设置自动喷水灭火系统就要求两路水源、消防水泵和屋顶水箱或增压装置,造成系统投资增大,阻碍了小规模建筑自动喷水灭火系统的应用。 第三自主知识太少在我国,研究自动喷水灭火系统的科研机构数量少,应用范围有限,来的经验相对较少。在制定自动喷水灭火系统的规范时,很多标准都是借鉴国外的标准来制定,而不是根据我国的国情从实际出发,例如火灾危险等级的划分、火灾危险等级所对应的喷水强度等。同时许多标准都是在制定后再在实践中去证实它的合理性,缺乏规范制定的前瞻性。 上述这些规范制定过程中的弊端己经严重阻碍了自动喷水灭火系统新技术在我国的发展、推广和广泛应用。 应用范围小在我国,《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火规范》根据我国国民经济水平,仅对火灾危险性大、经济损失大、政治影响大、发生火灾后人员伤亡严重的重点部位作了设置要求。目前,在美国的一些旅馆、饭店都设置自动喷水灭火系统,而不设消火栓系统,甚至不装报警装置;在香港则无论何种建筑、何种装修标准(不能用水保护的场所除外)一律装设自动喷水系统。根据国外资料介绍,上文提到的住宅自动喷水系统,在加拿大运用超过巧年,在澳大利亚、英国和美国也广泛使用。但这一系统的实际应用在我国还未见相关报道。 1.3.3 国内外研究现状 国外自动喷水灭火系统已有一百多年的发展历史,在这长达一个多世纪的时间内,一些经济发达国家,从研究到应用,从局部应用到普遍推广,有过许许多多成功和失败的教训。在总结经验的基础上,制定了本国的自动喷水灭火系统设计、安装的规范和标准,而且还进行了一次又一次的修订(如英国的《自动喷水灭火系统安装规则》,美国的《自动喷水灭火系统安装标准》等)。自动喷水灭火系统不但已经在高层建筑、公共建筑、工业厂房和仓库中推广使用,而且发达国家已经在住宅建筑中开始安装使用。在建筑防火设计中推广应用自动喷水灭火系统,获得了巨大的社会与经济效益。美国德克萨斯州佩雷楼市在1982年就已率先确立了自动喷水灭火系统在建筑消防中的主导地位,这一举措使该市获益不少,1997年至1998年度就节约了252万英镑,并使火灾损失减少到最低[8]。 在我国,自动喷水灭火系统的应用也已有多年。早在1926年,上海的毛纺厂就开始安装自动喷水灭火系统。从80年代初开始,我国对自动喷水灭火系统的产品进行规模生产,并大量在工程项目中使用。通过这些年来的系统研究,我国已建立了自动喷水灭火系统的产品质量标准,成立了产品质量检测中心,编制了设计、施工、验收规范和安装图集。 在技术规范和标准的制定方面,我国先后发布了《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工与验收规范))、《自动喷水灭火系统:洒水喷头性能要求和试验方法》等规范和《室内自动喷水灭火设施安装》标准图集。大大提高了我国自动喷水灭火系统的技术含量,也有利于消防的管理。 在自动喷水灭火系统的理论上,我国开展了喷头热敏性能的量化和喷头灭火效能影响的评价研究。喷头的热敏性能通过响应时间指数((RTI)来反映。RTI越低,喷头开放也就越快,其灭火效果也相对较好。喷头的灭火效能与所需喷水密度(RDD)和喷头实际送达的喷水密度(ADD)有关。当喷头空间的热损失较小时,喷水穿过火焰上羽卷流送达的密度就相对提高。 在喷头技术上,现已有标准喷头、快速响应喷头(RTI<50 (m•s)0.6、大水滴喷头((ES)、快速响应早期喷头((ESFR)、扩展覆盖边墙型喷头、启闭式喷头等。在系统方式上,除了常规的湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统外,还出现了重复启闭预作用系统、自动喷水一泡沫联用灭火系统。水力报警阀的功能在系统中也得到进一步明确。在每个报警阀组的给水最不利处,均设末端试水装置,以利于系统的检测,加强了系统平时的维护、管理。 自动喷水灭火系统向前发展的同时,在技术应用中还存在一定的问题,如系统应用的场所和设置部位还不够广泛、系统不能按照设计的参数运行等等。灭火系统的设计应重视“以人为本”的原则,大力推广自动喷水灭火系统,在很多建筑内部都可设置自动喷水灭火系统,如高级住宅、工业厂房、公共活动场所、医院疗养院及老年、少儿、残疾人活动场所等等。在系统的设计中,突出表现在喷头的布置不够规范。自动喷水灭火系统的闭式喷头既是洒水灭火的元件,也是探测火灾的感温元件.合理选择和布置喷头,直接影响到扑灭初期火灾的效果。此外,系统的管道布置远没有消火栓给水系统的可靠性高,消防水源的保障也需提高。另外,我国的有关规范是参考了国外的设计标准,有些地方可能不符合我国国情,在设计、施工、维护、管理方面,都还存在着不足之处,影响了系统灭火性能的发挥,需加以探讨研究。 1.4 自动喷水灭火系统的发展前景 自动喷水灭火系统目前有三个发展方向:一是水滴向细或超细方向发展和演变;二是水滴向大或者超大水滴方向发展,目的是更强有力地穿透烟羽流和火焰,到达燃烧物的表面;三是闭式喷头向快速反应方向发展[9] [10]。 水是一种最可靠、最有效且最易取的灭火剂,自动喷水灭火系统也正是充分利用了水的特点实施灭火,而实践也证明了自动喷水灭火系统的灭火高效性。随着喷水灭火机理研究的不断深入,新的自动喷水灭火方法和机理将不断出现,为保护人和物提供可靠的技术保证。在我国,现有技术在一定程度上己经不会影响自动喷水灭火系统的推广和广泛使用,存在的问题是人们的思想观念和意识,缺少的是政策的推动和的约束。随着我国经济实力的增强和人们对自动喷水灭火系统认识的深入,自动喷水灭火系统将逐渐取代消火栓灭火系统的 主导地位,成为我国消防体系中最主要的灭火设施[11]。 1.5 本文主要研究内容 本文主要的研究内容包括以下几个方面: 1、 对自动喷水灭火系统组件进行分析,明确各组件的功能作用、布置要求。 2、 在消防系统中自动喷水灭火系统的水力计算予以简单的介绍 3、 浅析自动喷水灭火系统在建筑灭火过程中的作用与分析以及部分水力计算。 第二章 自动喷水灭火系统分析 2.1 自动喷水灭火系统的分类 自喷系统主要是根据喷头类型和管网充水情况进行分类,根据喷头的封闭情况,自喷系统可分为开式自喷系统和闭式自喷系统;根据管网充水情况,闭式自喷系统可分为湿式自喷系统、干式自喷系统和预作用喷水灭火系统[12];开式系统包括水幕系统,雨淋系统,工程上绝大多数采用闭式系统中的湿式系统,也是本文重点介绍的系统。五种自喷系统的适应条件各不相同,各种系统的适应场所如表2.1。 表2.1 不同自喷系统的适应场所 自喷系统类型 适应场所 湿式系统 干式系统 预作时系统 雨淋系统 水幕系统 保护区环境温度4℃≤t≥70℃ 保护区环境温度t≤4℃或t≥70℃ 替代干式系统,对误喷要求高场所 对火灾猛烈,燃烧迅速场所 催保护需要防火冷却分隔的场所 2.1.1 湿式自喷系统 湿式自喷系统是工程上应用最为广泛的一种系统,该系统采用的是闭式喷头和湿式报警阀组,由于在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,且能在发生火灾时立刻喷水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统四。 湿式自喷系统中,重要的组件主要有: 1)湿式报警阀:湿式报警阀是一种控制水流的单向阀,只允许水流入湿式灭火系统而不能流出,并且在达到规定的压力和流量时可以驱动报警装置[13]。 2)延迟器:延迟器主要用于湿式喷水灭火系统,用以防止报警装置在水压发生波动时的误报警。延迟器设于湿式报警阀后,少量的水可以从其底部的泄水孔排出而不会进入水力警铃,从而解决了湿式报警阀一开启,水力警铃就报警的缺陷。由于湿式报警阀在正常压力波动下也可能开启,若不设置延迟器可能会导致水力警铃误 报警,设置延迟器时若其在短时间内充满水,则水流会进入水力警铃并促其发出报 警[14]。如火灾发生时,由于喷头不间断喷水,湿式报警阀完全开启,水流快速通过湿式报警阀进入延迟器,并在1 min内充满延迟器,然后流向水力警铃,发出报警, 同时启动压力开关,向控制中心报警。 3)压力开关:压力开关由壳体、杠杆、固定铰、主副弹簧、传立锥、弹性波纹密封管、水压腔、微动开关组成,是一种靠水压或气压驱动的电气开关。压力开关必须直立安装,且通常与水力警铃一起安装;压力开关利用水力闭合弱电路实现报警,把报警管路中的压力信号转换为电信号传输到火灾报警控制器,可以监视报警阀的报警 管路水压并在发出报警信号后启动消防泵;在开式自动喷水系统中,压力开关可代替水流指示器监视系统的工作状态口[15]。 4)水流指示器:水流指示器一般安装在配水干管或配水管始端,在系统开放一只喷头时,水流通过水流指示器,指示器将水流的信号转换成电信号传送至报警控制器或消防中心,发出报警信号,并报告火灾发生的区域部位及楼层口32。当管道发生泄露故障时,水流指示器也会类似运行。设计水流指示器时需注意,管道水流的工作压力应该在0.14MPa-1.2MPa之间,报警驱动流量在15L/min-37.5 L/min范围内。 2.2.2 干式自喷系统 由于干式自喷系统的管路和喷头在正常情况下处于充气状态而不充水,故称之为干式系统或干管系统口。干式自喷系统是在湿式自喷系统的基础上发展起来的,但采用的是干式报警阀,且要有充气设备和排气设备[16]。干式自喷系统在报警阀后的管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高,从而该系统适用于寒冷和高温的建筑物和场所与湿式自喷系统相比,干式自喷系统增加了一套充气设备和一套排气设备,并且将管网内的气压保持在一定范围内;因此,干式自喷系统投资较大,管理比较复杂,在喷水灭火速度上不如湿式自喷系统来得快,在应用上也没有湿式自喷系统广泛四。尽管干式自喷系统的灭火速度不及湿式自喷系统,但设计干式自喷系统的启动时间不宜超过1min。 2.2.3 预作用自喷系统 预作用系统是湿式自喷系统与干式自喷系统的结合,其采用的报警阀为雨淋阀,也需要有充气设备。该系统平时与干式自喷系统相同,管路平时充满低压气体而不充水,但当发生火灾时,水进入雨淋阀后的管路并使其在短时间内充水,使系统转变为湿式自喷系统;干式自喷系统转变为湿式自喷系统的过程包含着预备动作的功能,故称为预作用自喷系统。 预作用自喷系统主要特点: 1)与湿式自喷系统相比较:一、预作用自喷系统可以适用于冬季结冰、温度过高的建 筑和对误喷水要求严格的场所,而湿式自喷系统不适用。由于该系统管网中平时不充水,从而可避免因系统破损而造成的水渍损失。二、预作用自喷系统比湿式自喷系统报警更及时,为组织扑救节省了时间。预作用自喷系统能在喷头动作之前报警,而湿式自喷系统必须在喷水后才能报警[16]。 2)与干式自喷系统相比较:预作用自喷系统解决了干式自喷系统延迟喷头喷水时间的问题,由于该系统没有干式自喷系统必须在喷头动作完成排气后才能喷水灭火的缺陷。 3)与雨淋系统相比较:预作用自喷系统的安全可靠性更高;尽管两者均有早期报警装置,但是,预作用自喷系统管路平时充低压气体而雨淋系统通常为空管,从而预作用自喷系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,而雨淋系统没有这个功能。 由上述可知,预作用系统综合了湿式自喷系统、干式自喷系统及雨淋系统的优点,适用于要求较高、性质重要及不允许误喷的场所,也适用于干式系统适用的场所[17]。如:高级宾馆、大型商场、冷藏库,计算机房、图书馆、档案馆,重要的政治和经济场所等。 2.2 自动喷水灭火系统的基本要求 自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等组件以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时自动按设定的喷水强度喷水的固定灭火系统。顾名思义,自动喷水灭火系统在火灾发生时,必须能够自动地按设定的参数向着火部位或需要保护的对象喷水。因此,自动喷水灭火系统的喷水灭火必须具备自动响应性、定向性、性能预值性。 自动响应性,是指系统能够通过探测元件感知火灾的发生,并自动启动系统向着火部位或保护对象喷水,即自动探测、自动启动的功能。湿式系统、干式系统一般是依赖闭式喷头作为感温探测元件而使系统自动启动;雨淋系统、水幕系 统是以火灾探测器或温控压力自动释放器作为探测元件使系统自动启动;预作用系统则是以火灾探测器和温控压力自动释放器及其他控制元件作为火灾探测控制元件,共同组成自动启动系统。 定向性,是指系统在喷水时,应自动地将水喷向着火区域或保护对象,而未着火的保护区和保护对象则不应喷水。只有这样,才能最大限度地减少水渍损失,减少系统配置,降低灭火成本,系统的设置才具有较高价值。 性能预值性,是指系统在发生火灾时及在伺应状态时,能够按预设的参数和方式完成一系列的功能,它们包括: ①系统喷洒的水量,应在作用面积内满足喷水强度的要求。 ②系统动作后,应能把系统动作信号转变成声报警信号、电报普信号予以报带,即具有自动报普系统。 ③手动试验检测功能。在系统处于伺应状态时,能够完成对系统进行一系列试验检测,以确认系统的供水压力、流量、报警和联动功能是否符合要求。 2.3 喷头和管网的布置 2.3.1 喷头的布置原则和布置形式 《喷规》第7.1.1条规定:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。此条规定了布置喷头应遵循的原则,它包含以下几方面的含义[18] 。 (1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,使喷头的热敏元件在最短时间内受热动作。 (2)使喷头的洒水能够均匀分布,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重复覆盖面积。这是判定系统可靠性的重要手段,是一切自动喷水灭火系统应具有的功能。 (3)按规定处理障碍物的遮挡,若满足不了与障碍物的距离要求,应增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能达到的灭火水量。 喷头布置形式有三种:正方形,长方形,菱形。 图2.1喷头的三种布置形式 (a)正方形布置如图2.1 (a)所示,喷头之间的间距L=2Rcos45°=1.414R (b)长方形布置如图2.1 (b)所示,在长方形布置中,只有当4个喷水圆两两相切于O点,而且在R=N时,该喷头的布置最经济合理。 喷头的长边间距M = 2R cos30° =1.732R 喷头的短边间距N=R (c)菱形布置如图2.1 (c)所示,喷头A,B,C,D交错布置,其连线构成菱形,其中喷头B, C, D连线构成一个等边三角形,只有喷水圆域边缘通过该等边三角形的形心时,才既不会有过多交汇,也不会出现空白,是最经济的布置。 喷头的横向间距M = 2R cos30°=1.732R 喷头纵向间距N=R+Rcos30°=1.5R (4)配水支管控制的喷头数 每根配水支管上安装的喷头数量并不是不受控制。规范规定配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻微险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只[19]。控制每根配水支管上布置的喷头数量,目的是为了控制配水支管的长度,避免水头损失过大;同时,火灾的发生区域并不都是长方形区域,当配水支管上的喷头数量过多,配水支管过长时按照理论进行水力计算的结果。 (5)各种喷头布置经济性比较和选择 在喷头的三种布置形式中,同样四只喷头所覆盖的面积各不相同,每只喷头平均覆盖面积分别如下: 正方形布置:每只喷头平均覆盖面积为正方形ABCD,面积 S=L×L=2R2 长方形布置:每只喷头平均覆盖面积为长方形ABCD,面积 S=M×N=1.732R2。 菱形布置:每只喷头平均覆盖面积为正六边形,面积 S=6×(1/2× R2cos30°)=2.598R2。 从上面三种形式的单个喷头的平均覆盖面积计算结果可以看出,相同条件下的四只喷头,在菱形布置时,单个喷头的平均覆盖面积最大,长方形布置所覆盖的面积最小。菱形布置所覆盖的面积是正方形布置所覆盖的面积的1.3倍,是长方形布置所覆盖面积的1.5倍;而正方形布置所覆盖的面积是长方形布置所覆盖的面积的1.15倍。即在相同面积的防火区域布置喷头,菱形布置时,所需喷头的数量最少,经济性最好,正方形次之,长方形布置所需喷头最多,经济性最差。因此,在选择使用喷头的布置形式时,应优先选择菱形布置。但是,在保护区域的边界菱形布置形式喷头不好布局。在正方形布置中,其经济性处于三种布置形式的中间,并且喷头与喷头之间的间距相等,既易于喷头的布置,也易于施工,在工程中使用最多。长方形布置形式在长方形保护区域使用最多,例如走廊等保护区域。 2.3.2 喷头的布置间距问题 喷头的布置间距对系统的水力计算也十分重要,因它不仅关系到作用面积内的平均喷水强度,还关系到系统的水头损失大小。其间距应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。新《喷规》表7.1.2的规定是按喷头工作压力为0.10MPa计算出来的,如果喷头工作压力或是喷头的流量系数发生了变了。喷头工作压力为0.05MPa时,喷头的喷水半径和布置间距(正方形)可总结如下表所示。 表2.2喷头半径R 危险级别 标准喷头(K=80) 快速响应喷头(K=115) 轻危险级 2.67m 3.19m 中危险级Ⅰ级 2.17m 2.6m 中危险级Ⅱ级 1.88m 表2.3喷头布置间距 危险级别 标准喷头(K=80) 快速响应喷头(K=115) 轻危险级 3.77m 4.51m 中危险级Ⅰ级 3.07m 3.68m 中危险级Ⅱ级 2.66m 3.19m 把表2.2与新《喷规》中表7.1.2进行比较发现,在标准喷头和工作压力为 0.05MPa的前提下,喷头正方形布置的间距小于新《喷规》中表7.1.2中给出的数值,这说明喷头工作压力对喷头布置间距有直接的影响[20]。同样,采用不同流量系数的喷头对喷头布置间距也产生直接的影响。 规范中表7.1.2给出的布置间距是标准喷头(K=80 )在特定工作压力( 0.1MPa)为保证一定的喷水强度而求得的,适用于喷头工作压力为0.1MPa的情况。上面的论证也是在保证喷水强度达到规范要求的前提下进行的,因此可以说,按上述条件来布置喷头时,能取得同样的灭火效果。 总之,在保证喷头喷水强度的前提下,喷头处水压变化时,喷头出水量、 喷头保护面积、喷头间距和喷头喷水半径等也相应变化,即它们是变量,而不 是定值。同理,改变喷头的类型,即改变喷头的流量系数,喷头出水量、喷头 保护面积、喷头间距和喷头喷水半径等也相应变化。 2.3.3管网布置形式 系统配水支管和干管组成的管网系统的布置形式有四种形式:中央中心型、侧边中心型、中央末端型和侧边末端型,见图2.2 (a)中央中心型;(b)侧边中心型;(c)中央末端型;(d)侧边末端型 1一立管2一喷头 图2.2干管布置形式图 《喷规》第10.1.4条规定:当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报普阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。设置环状供水管道的目的是保证每个报等阀组都能做到双向供水,所以必须应用阀门将环状供水管道分成若干独立段. 2.4 报警阀 报警阀组是自动喷水灭火系统的关键组件之一,它在系统中的主要作用包括启动系统、接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源。报警阀对系统的可靠性和灭火成功率有着举足轻重的作用。根据系统的不同报警阀可分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。《喷规》6.2.6条规定:报警阀组宜设个在安全及易于操作的地点,报替阀距地面的高度宜为1.2m;安装报警阀的部位应设有排水设施。其6.2.8条又要求,水力警铃应设在有人值班的地点附近,且与报警阀连接的管道总长不宜大于20m。规范没规定报警阀集中还是分散设置,也没严格规定放置地点[21]。因此,报瞥阀的设置除满足自身的作用要求、控制面积和系统大小的规定外,还应满足位置安全、易于操作、附近有人值班、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。 2.5 末端试水装置 2.5.1 末端试水装置的功能和设置 对于自动喷水灭火系统,末端试水装置的功能通常是在报警阀压力开关动作直接启动消防泵以前完成,即测得的是消防给水系统的稳压装置对系统的影响和作用性能。末端试水装置的功能是检验水流指示器、报警阀的压力开关和水力警铃能否及时动作和报警,检验系统的可靠性,末端试水装置可以定期或不定期的启动,或人工随时抽检系统是否处于工作状态,以便及时排除故障,提高系统的可靠性。 图2.3为我国在工程中经常采用的末端试水装置的安装图示 2.6 消防水箱 消防水箱的功能对于湿式系统而言,消防水箱的功能是维持平时管网的压力,当发生火灾时迅速启动自动喷水灭火系统。如果要达到最不利处喷头的工作压力,消防水箱的设置高度往往要达到十米以上,结构上往往无法达到这一要求。现在通常的做法是把消防水箱设置在屋顶水箱间内,并增设加压泵来满足压力要求。在火灾初期十分钟内,系统动作的程序是首先由消防水箱启动系统,然后加压泵工作,最后水通过加压泵加压流向喷头,喷头动作。因此可以说,启动喷水系统是消防水箱的主要功能。 2.7 自动喷水灭火系统的减压措施 在自动喷水灭火系统中,尤其是对高层和超高层建筑而言,存在着高低层管道水压不平衡的现象,即使在同层中,当保护面积较大时,由于设计是按最不利工作面积计算,同层中有利工作面积内喷头的水压也有剩余,为保持压力平衡,对连接有利工作面积的配水管或配水千管予以减压[22]。目前,对自动喷水灭火系统进行减压的措施有设置减压阀、减压孔板、节流管等,本文主要讨论如何用减压孔板进行减压。减压装置设置时,配水管道的工作压力不应大于1.2MPa;轻、中危险等级场所中配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa 。 减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;孔口直径不应小于设置管段直径的30,且不应小于20mm:应采用不锈钢板材制作。 节流管设置时,直径宜按上游管段直径的1/2确定;流管内水的平均流速不应大于20m/s。减压阀应设在报警阀组入口前;入口前应设过滤器;上报警阀组时,应设置备用减压阀:垂直安装的减压阀,长度不宜小于l m;节当连接两个及两个以水流方向宜向下。 2.8 本章小结 1、自喷系统分为开式系统和闭式系统。闭式自喷系统又分为湿式自喷系统、干式自喷系统、雨淋自喷系统、水幕自喷系统。 2、自喷系统主要的组件有喷头、供水管网、报警阀、水流指示器、末端试水装置消防水箱等。 3、 自动喷水灭火系统的减压措施。 第三章 建筑消防自喷系统的水力计算 3.1 自喷系统的水力计算方法 在自喷系统设计中,力求遵循系统基本原理和技术特点,使系统充分发挥自动扑救初期火灾的作用。水力计算将决定系统投入灭火的水量及对灭火水量的分配,是关系到系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。 3.1.1 欧美现行的自喷系统水力计算方 (1)英国《自动喷水灭火系统安装规则》BS5306-part2-1990规定的计算方法为:应由水力计算确定系统最不利点处作用面积的位置。此作用面积的形状应尽可能接近矩形,并以一根配水支管为长边,其长度应大于或等于作用面积平方根的1. 2倍。 (2)美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13 01996年版)规定:对于所有按水力计算要求确定的设计面积是矩形面积,其长边应平行于配水支管,边长等于或大于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近配水支管上的喷头。 作用面积内每支喷头在工作压力下的流量,应能保证不小于最小喷水强度与一个喷头保护面积的乘积。水力计算应从最不利处喷头开始,每个喷头开放时的工作压力不应小于该点的计算压力。 (3)德国《喷水装置规范》(1980年版)规定:首先确定作用面积的位置,要求出作用面积内的喷头数。要求各单独喷头的保护面积与作用面积所有喷头的平均保护面积的误差不超过200,(相邻四个喷头之间的围合范围为一个喷头的保护面积)[24]。 3.1.2 我国现行的自喷系统水力计算方法 (1) 面积节点法,首先选定最不利作用面积在管网中的位置,此作用面积的形状宜采用正方形或长方形,当采用长方形布置时,其长边应平行于配水支管,边长宜为作用面积平方根的1. 2倍(即1. 2扛),仅在作用面积内的喷头才计算其喷水量,且每个喷头的喷水量至少等于规定的喷水强度,作用面积后的管段流量不再增加,仅计算管道的水头损失。对轻、中危险等级建筑物的计算时可假定作用面积内每只喷头的喷水量相等;对严重危险级,按喷头处的实际水压计算喷水量。 (2)逐点法计算,从系统最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的水压力、流量和管段的累计流量、水头损失,直到管段累计流量达到设计流量为止;在此后的管段中流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失。在上述计算中,每个喷头流量按特性系数法计算,其流量随喷头处压力变化而变化。此计算特点是在系统中除最不利点喷头以外的任一喷头的喷水量或任意4个喷头的平均喷水量均超过GB50084-2001《自喷灭火系统设计规范》(以下简称((喷规)))第4.1.1条规定,系统计算偏于安全。 3.2 自喷系统基本公式及水力计算 水力计算是自动喷水灭火系统设计的灵魂,将决定系统投入灭火的水量及对灭火水量的分配,只有通过水力计算才能求得系统所要的设计流量和压力,才能验证设计是否满足基本参数的要求,是关系到系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。本章分析“矩形面积一逐点法”算法及公式[25]。 3.2.1 自动喷水灭火系统的基本参数 在系统性能参数中,喷水强度和作用面积、喷头工作压力是直接关系系统灭火能力的参数,规范的其他设计参数,都是以这三个参数确定的。 (1).喷水强度 喷水强度是表示自动喷水灭火系统在单位时间内向保护区域的单位面积上,或保护对象的单位长度上所能洒的最小水量。对保护面积而言,它的单位是L/min•m2。所谓最小水量,是指在任何情况下,只允许大于、等于规定值,不允许小于规定值。 (2).喷头工作压力 喷头工作压力也是系统设计的重要参数之一,实践表明,只有喷头具有一定的工作压力(不低于0.05MPa ),才能满对火灾进行有效的控制。上一章我们己经讨论过,系统最不利点处喷头的压力可以为0.05MPa。这时就不能按规范规定的喷头最大间距来布置喷头,应按标准喷头在0.05MPa压力下的喷水量另行计算喷头间距,并按此间距布置系统最不利层的喷头。 (3).作用面积 作用面积是决定系统供水能力的重要参数之一。它是表示系统灭火时,按规定的喷水强度,均匀地向地面喷水的最大面积。对开式系统来说,作用面积就是系统同时喷水的面积,即一组雨淋阀开放时的喷水面积。对闭式系统来说,作用面积不一定是系统同时喷水的面积。因为闭式喷头是感温开放的,在火灾时往往是部分喷头开放即可将火扑灭,并不需要开放所有喷头。 在喷水强度、作用面积、喷头工作压力这三个自动喷水灭火系统基本数据中,作用面积不仅仅是数值的问题,还应注意作用面积选定在系统的什么位置,按什么形状来布置作用面积,对系统设计最为有利。在自动喷水灭火系统管网中,竖向可以穿越若干楼层,水平向可以四处延伸,因此在设计时,应选择离报普阀最远,竖向上距报警阀最高的喷头作为最不利点[27]。如选取包含最不利点在内的、由若干个喷头构成的保护面积作为计算系统设计流量的依据,该面积就叫最不利点处的作用面积。只要保证了最不利位置作用面积内的喷水强度,其它部位保护面积的喷水强度也就保证了,系统能够提供最不利位置作用面积内足够的水量,也就能够提供其他任何部位以足够的水量,所以水力计算的作用面积应选在系统最不利位置,布置形式往往采用矩形布置。 3.2.2 “矩形面积一逐点法”算法及公式 (1). 系统作用面积的确定 考虑到实际火灾发生时,一般都是由火源点呈辐射状向四周蔓延,在失火区才会开放喷头,因此可采用“矩形面积”保护法,其长边平行于配水支管,仅在“矩形面积”内的喷头才计算喷水量。水力计算选定的最不利作用面积(以A表示)采用正方形或长方形,当长方形布置时,其边长应平行配水支管,边长不宜小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数[28]。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近支管上的喷头。公式为 L≧1.2 (3-1) (3-2) 式中,A一最不利作用面积,m2; B一最不利作用面积短边边长,m; L一最不利作用面积长边边长,m。 (2)喷头的出水流量 喷头的流量取决于喷头处的水压力和喷头本身与结构有关的水力特性,计算公式为: (3-3) 式中,q一喷水出水量,L/min; K一与喷头结构有关的流量特征系数,标准喷头K=80 ; P一喷头工作压力,M Pa 。 (3).系统的设计流量 自动喷水灭火系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,计算公式为: (3-4) 式中,Qs— 系统设计流量,L/s ; qi — 最不利点处作用面积内各喷头节点的流量,L/min; n— 最不利点处作用面积内的喷头数。 计算系统设计流量时,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于表3.1的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于表6.2规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于新《喷规》中表5.0.和1表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值[29]。表3.1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数。 表3.1 注:系统最不利点处的工作压力,不应低于0.05Pa。 3.2.3 管道流量计算 计算步骤如下:原理图见图 图3.1 自动喷水灭火系统水力计算原理图 (1)选择最不利计算管路,对计算节点标号,确定最不利喷头压力H},计算该喷头出水流量 ,喷头1-2间管段流量Q 1-2=q1,由Q 1-2计算喷头1~2间的管道沿程水头损失h1-2。 (2)以第一喷头处的压力Hi加喷头1—2间的管道的沿程水头损失h1-2,作为第二喷头处所需压力P2,计算喷头2的流量q2,喷头1的流量q:加喷头2的流量q2作为2~3间管段流量Q2-3=q1+q2,依次类推,可计算所有喷头流量、管段流量与压力。 (3)接出分支管处节点输出流量为相连管段流量之和,依次类推,直到达设计流量止。 3.2.4. 管系特性系数 在作用面积范围内,支管特性系数仅与流量和压力有关,与流量和压力的开方的比值成正比,管路特性系数的计算公式为: (3-5) 式中,Q一支管总输出点流量,L/s ; C一支管特性系数,是相对常数; P一支管总流量输出点水压,mH20 一般情况下,C值从第一支管求出,即 C= (3-6) 式中,Q1一支管1总输出点流量,L/s; P1一支管1总流量输出点水压,mH20。 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于l0m/s。 为了计算简便,可采用表3.2流速系数直接乘以流量来进行计算: V = KO .Q (3-7) 式中,V一管道流速,m/s; Ko一流速系数,见表3.2, m/L; Q一管道流量,L/s 。 表3.2流速系数KO值 3.2.5. 管道水头损失计算 (1)按管段的水头损失公式如下:每米管道的水头损失应按下式计算 (3-8) 式中,i为每米管道水头损失,MPa/m; v为管道内水的品均流速,m/s dj为管道的计算内径m,取值应按管道的内径减1mm确定 管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算表3-3 管道的水头损失按下式计算: h = i•(L+L′) (3-9) 式中,h为管道的水头损失,MPa L为管道的长度,m L′为管道局部水头损失的当量长度,m 对于一般的消防水管道,其当量长度如表3.3所示。 表3.3 当量长度表 管件 名称 管件直径/mm 25 32 40 50 70 80 100 125 150 45°弯头 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9 0.9 1.2 1.5 2.1 90°弯头 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 3.1 3.7 4.3 三通或四通 1.5 1.8 2.4 3.1 3.7 4.6 6.1 7.6 9.2 蝶阀 1.8 2.1 3.1 3.7 2.7 3.1 闸阀 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9 止回阀 1.5 2.1 2.7 3.4 4.3 4.9 6.7 8.3 9.8 异 径 接 头 32 25 40 32 50 40 70 50 80 70 100 80 125 100 150 125 200 150 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 (2)按管段比阻值A计算局部水头损失 h2=ALQ2 (3-10) 式中: h2—局部水头损失(mH2O) ; A—管道比阻值mH2O/m×S2/L2 L—管件当量长度(m); Q—计算管段流量(L/S)。 3.4 不同管径的比阻值 管径 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 比阻A 0.4367 0.09386 0.04453 0.01108 0.00494 管径 DN80 DN100 DN125 DN150 / 比阻 A 0.001168 0.0002674 0.0008623 0.00002295 / (3) 局部水头损失亦可按管网沿程水头损失值的20%计算(即h2=0. 2h)。 3.2.6. 水泵扬程或系统入口的供水压力 水泵扬程或系统入口的供水压力应按下式计算: H= +P0+Z (3-11) 式中,H一水泵扬程或系统入口的供水压力,MPa; h一管道沿程和局部水头损失的累计值,MPa,湿式报瞥阀取 0.04MPa,水流指示器取0.02MPa,雨淋阀取0.07MPa; Po-最不利点处喷头的工作压力,MPa; Z一最不利点喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线 之间的高程差,当系统入口管或消防水池最低水位高于最不利点处喷头时,Z 应取负值,MPa 。 3.2.7 减压措施的水头损失 减压孔板影设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍,孔口直径不应小于设置管段直径的是30﹪,且不应小于20mm,应采用不锈钢板材制作。减压孔板的水头损失应按下式计算: (3-12) 式中: Hk为减压孔板的水头损失10-2MPa vk为减压孔板后管道内水平的品流速20m/s, ξ 为减压孔板的局部阻力系数按表取值[30]。 dk/dj 0.3 o.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ξ 292 83.3 29.5 11.7 4.75 1.83 第四章 工程实例 某棉纺厂工作车间建筑平面及剖面图如图,室内外高差为±0.00,冻土深度为1.1m,当地环境最高温度为38℃。 4.1 确定该建筑物的火灾危险等级 表4.1根据设置场所火灾危险等级举例表 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度24m及以下的旅馆,办公楼,尽在走道设置闭式系统的建筑 中 危 险 级 Ⅰ级 (1) 高层民用建筑,旅馆,办公楼,综合楼邮调度楼广播电视楼等; (2) 公共建筑医院疗养院图书馆档案馆展览馆影剧院音乐厅和礼堂及其他娱乐场所火车站和飞机场及码头的建筑总建筑面积小于5000m2的商场 总建筑面积小于1000m2的地下商场的哪个; (3) 文化遗产建筑 木结构古建筑 国家文物保护单位等; (4) 工业建筑 食品家用电器 玻璃制品等工厂的备料与生产车间等 Ⅱ级 (1) 民用建筑书库舞台汽车停车场 总建筑面积5000m2及以上的商场 总建筑面积1000m2的地下商场等; (2) 工业建筑 棉麻麻丝及化纤的纺织及制品木材木器及胶合板 谷物加工烟草及制品饮用酒 皮革及纸制品制药等工厂的备料与生产车间 严 重 危 险 级 Ⅰ级 印刷厂 酒精制品 可燃液体制品等工厂的备料与车间等 Ⅱ级 易燃液体喷雾操作区域 固体易燃物品 可燃的气溶胶制品 溶剂 油漆 沥青制品等工厂的备料及生产车间 摄影棚 舞台葡萄架下部 仓 库 危险级 Ⅰ级 食品 烟酒 木箱纸箱包装的不然难燃烧物品 仓储式商场货架区等 Ⅱ级 木材 纸皮革谷物及制品棉毛麻丝化纤及制品 家用电器 电缆 B组塑料与橡胶及其制品 钢塑混合材料制品 各种塑料瓶盒包装的不然物品及各类物品混杂储存的仓库 Ⅲ级 A组塑料及其橡胶及其制品 沥青制品等 根据设置场所火灾危险等级举例可知,该生产车间其火灾等级为中危危险级Ⅱ级。 4.2 确定设计技术类型 由表3.1可查得,中危险级Ⅱ级建筑物的喷水强度为8L∕(min • m2) ,作用面积为160m2 ,喷头工作压力为0.1MPa。 4.3 选择和布置喷头 本设计选用标准玻璃球喷头,公称直径为15mm,喷头的特性系数K= 4.2 确定最不利喷头的位置为1节点处的喷头,喷头采用正方形布置,喷头间距为3.4m,在1节点处平行于配水支管划定矩形作用面积,在其长边长度为 L=1.2 • =1.2 • =15.2 m。 表4.2轻危险级,中危险级场所中配水支管,配水管控制的标准喷头 公称直径 控制的标准喷头数∕只 轻危险级 中危险级 25 1 1 32 3 3 40 5 4 50 10 8 65 18 12 80 48 32 100 ​ — 64 图4.1某车间自动喷水灭火系统的轴测图 没边支管上最多动作喷头数: n = = 4.47≈5个 作用面积内共布置3排喷头,最大动作喷头数为15个。 4.4 管网布置 根据下表预选管径,管网布置如图4-2和4-1所示,系统共布置了72个喷头,系统湿式报警阀和水流指示器各一个。 表4.3车间布置图 管 段 1-2 2-3 3-4 管径/mm 25 32 40 管 段 4-5 5-6 6-7 管径/mm 50 70 80 管 段 7-8 / / 管径/mm 100 / / 图4.2 车间自动喷水灭火系统管网平面图 4.5 水力计算 水力计算过程如下表所列。系统设计流量为25L∕s,计算水泵扬程为 H = +P0 + Z (4-1) = 0.385+5.9×10-4 = 0.444MPa 节点 管段 特性系数K 节点水压 H∕MPa 节点流量 q∕ L•S-1 管段流量 Q∕L•s-1 管径d∕mm 流速 v∕m•s-1 单位长度水头损失i/10-5MPa•m-1 管段长度L/m 当量长度L′/m 水 头损 失 h/MPa 计算公式 1 0.100 1.33 Q1=K 1-2 4.2 1.33 25 2.71 1000 3.4 0.6 0.400 Q1-2 = q1 2 0.140 2.90 H2=H1+h1-2 2-3 4.2 2.90 32 3.61 449 3.4 1.8 0.0234 Q2-3=q2 3 0.163 4.60 H3=H2+h2-3 3-4 4.2 4.6 32 5.72 1129 3.4 1.8 0.0587 Q3-4=q3 2′ 0.140 1.75 q2′=K 3′ 0.163 3.27 节点 管段 特性系数K 节点水压 H∕M Pa 节点流量 q∕ L•S-1 管段流量 Q∕L•s-1 管径d∕mm 流速 v∕m•s-1 单位长度水头损失i/10-5MPa•m-1 管段长度L/m 当量长度 L′/m 水头 损 失 h/M Pa 计算公式 4 0.222 7.87 H4=H3+h3-4 q4=Q3-4+q3′ 4-5 4.2 7.87 50 4.01 351 3.4 3.1 0.0194 Q4-5=Q4 5 0.245 16.13 H5=H4+h4-5 a-5 4.8 Qa-5=Ka-5 a′-5 3.43 5-6 16.13 70 4.19 273 3.4 3.7 0.0194 Q5-6=q5 6 0.264 24.7 H6=H5+h5-6 b-6 5.01 Qb-6=Kb-6 节点 管段 特性系数K 节点水压 H∕M Pa 节点流量 q∕ L•S-1 管段流量 Q∕L•s-1 管径d∕mm 流速 v∕m•s-1 单位长度水头损失i/10-5MPa•m-1 管段长度L/m 当量长度 L′/m 水头损 失 h/M Pa 计算公式 b′-6 3.64 6-8 24.71 100 3.15 107 30 68.3 0.1053 Q6-8=q6 水流指示器 0.020 湿式报警阀 0.020 8 0.409 24.71 + 0.04 q8=Q6-8 +P0 0.409 经过水力计算后管道内水流速度全部符合经济流速的要求。设计作用面积内的品均喷水强度为25/160=9.4L/(min•m2) > 8 L/(min•m2)满足规范要求。 4.6 选择消防水泵 按照上述计算结果,选择型号为IS125—100—400的消防水泵,其流量为27.78L/S,扬程为50×104 Pa。 第五章 总结与展望 5.1 总 结 随着我国国力的增强和消防技术的发展,自喷系统因其经济性、安全性逐渐成为建筑消防的主体技术。作为建筑给排水设计的重点、难点,每个从事给排水行业的人员都该对自喷系统有全面合理的认识。进行水力计算是自喷系统设计的关键环节。通过本文的阐述,笔者得出几点心得。 (1)消火栓灭火系统、火灾自动报警系统、建筑防火分区、自动喷水灭火系统是目前我国的主要消防设施。火灾自动报警系统和建筑防火分区本身并不能灭火,且各自具有不可克服的缺点,二者只是为消防队员争取了可能灭火的时间。我国目前主要的消防体系是:消火栓灭火系统+火灾自动报警系统+建筑防火分区联合灭火。这种灭火体系的安全性不可能与自动喷水灭火系统的安全性相比。自动喷水灭火性能有着无限的发展潜力,随着技术的成熟,管理的完善,其灭火效率还会不断提高。 (2)我们应摒弃固有观念,确立自动喷水灭火系统在建筑消防中的主导地位。从技术和经济两方面考虑,这是可行的。 (3)总结了自动喷水灭火系统的各种类型和原理,列出了各种类型的优缺点和适用场所,并对住宅喷淋灭火系统的类型、给水方式、组成和设计参数进行了探讨。 5.2 建 议 自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。国外应用自动喷水灭火系统已有一百多年的历史,在我国也有七十多年的历史。但是,在我国该系统应用的场所和设置部位还不够广泛,而且,我国的有关规范 很多是参考了国外的设计标准,有些地方并不符合我国的国情。所以,建议在我国大力推广自动喷水灭火系统的使用并且加强对该系统的研究,得出符合我国国情的设计规范,进一步完善自动喷水灭火系统的设计、管理和维护。 。 参考文献 [1] 公安部消防局.公安消防监督员业务培训教材(建审部分)[M].群众出版社, 1997. [2] 杨琦.水灭火技术在我国的发展[J] . http://www.gpszx.com. [3] 火灾案例[J].消防技术与产品信息.2001,(1):11 -12. [4] GBJ 16-87高层民用建筑设计防火规范条文说明「S].北京:中国计划出版社, 2001[s]. [5] 赵世明.我国消防减灾的关键设施[J].给水排水,2000,(11):49-52. [6] 蒋克伦.自动喷水灭火系统及其水力计算研究[D].西安:西安建筑科技大学,2004. [7] G.. NASH,S A YOUNG.. Automatic Sprinkler System For Fire Protection [J], 2nd Edition. Paramount Publishing Limited, 1991. [8] Lunger, J R. Report on Fire Test of Fine Water Spray of Fire Technology,1993. [9] 杨琦.我国自动喷水灭火系统技术的现状与发展[[J].消防技术与产品信息,2003,(11):22-24. [10] 黄晓家、姜文源.自动喷水灭火系统设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002 . [11] 姜文源:建筑给排水技术现状及发展趋势(I ) [J].给水排水,1997,37. [12] 谢思桃,朱大维.自动喷水灭火系统中几个组件的设置[月].工业用水与废水,2000,33(3):65~66. [13] 李引擎.建筑防火工程[M].北京:化学工业出版社,2004. [14] 徐海涛.自动喷水灭火系统中的水力计算的研究[J].消防技术与消防产品息,2003,(10):7-9. [15] 罗成.对自动喷水灭火系统在建筑消防中的主导地位及其性能的研究[D].重庆:重庆大学,2002. [16] 公安部:自动喷水灭火系统设计规范(GBS0084-2001),中国计划出版社,2001. [17] 张菊良、黄晓家:自动喷水灭火系统的作用和设置,给水排水,vo127, N0.2, 2001. [18] P.NASH,S A YOUNG, Automatic Sprinkler System For Fire Proteetion,2nd Edition. Paramount Publishing Limited 1991. [19] [苏].H.H.阿布拉莫夫(董辅祥、刘灿生译):给水系统可靠性,中国建筑工业出版社,1990. [20] 西南交通大学水力学教研室:水力学,高等教育出版社,1993. [21] 赵洪宾:给水管网系统理论与分析,中国建筑工业出版社2001. [22] 杨伴池、崔荣泉、曲小钢:计算方法,陕西科学技术出版社,1996. [23] GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)[s].北京:中国计划 版社,2005. [24] GB50016-2004高层民用建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2005. [25] GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范[S].北京:中国计划出版 社,2005. [26] 张明华、高羽飞、赵树雷:浅谈住宅自动喷水灭火系统的设置. [27] 张明华、高羽飞:自动喷水灭火系统可靠性工况分析. [28] 周义德,吴果.建筑防火消防工程.郑州:黄河水力出版社,2004.8.. [29] Jones, P. F. Nolan. Discussions on the use of fine water sprays for fire suppression [J]. Loss prer. Process Ind , 1995(8). [30] 兰为平.自动喷水灭火实用技术研究[D].重庆:重庆大学,2002. 致 谢 本论文成文之际,感谢导师***教授在学习和论文阶段给予的悉心指导。 本课题的选题、资料收集、论文的指导和修改以及论文的最后定稿,每个阶段都 倾注了导师的大量心血和精力。在学习过程中,多次和导师进行理论知识和实践问题的讨论。在讨论过程中,导师渊博的知识、严谨的治学态度和诲人不倦的育人精神给我留下了深刻的印象,使我今后的学习工作受益非浅;导师正直乐观的生活态度更使我终生受益。值此,再次向教授表示我最诚挚的感谢! 在论文的撰写过程中,还得到了安全工程系老师们支持和帮助,对此表示衷心的感谢。 感谢安全工程专业的同学们,正是由于你们的帮助和支持,我才能克服一个一个的困难和疑惑,直至本文的顺利完成。感谢我的父母给予我无私的爱和支持,他们在背后的默默支持是我前景的动力。 作者署名: 年 月 日 安徽建筑大学 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作 者 签 名:       日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 指导教师签名:        日  期:        使用授权说明 本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:        日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权      大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日 指导教师评阅书 指导教师评价: 一、撰写(设计)过程 1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计的合理性 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 二、论文(设计)质量 1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 三、论文(设计)水平 1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 建议成绩:□ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 (在所选等级前的□内画“√”) 指导教师: (签名) 单位: (盖章) 年 月 日 评阅教师评阅书 评阅教师评价: 一、论文(设计)质量 1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 二、论文(设计)水平 1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 建议成绩:□ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 (在所选等级前的□内画“√”) 评阅教师: (签名) 单位: (盖章) 年 月 日 教研室(或答辩小组)及教学系意见 教研室(或答辩小组)评价: 一、答辩过程 1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、学生答辩过程中的精神状态 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 二、论文(设计)质量 1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 三、论文(设计)水平 1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 评定成绩:□ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 (在所选等级前的□内画“√”) 教研室主任(或答辩小组组长): (签名) 年 月 日 教学系意见: 系主任: (签名) 年 月 日 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行的研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经特别注明引用的内容和致谢的地方外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注明并表示感谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者(本人签名): 年 月 日 学位论文出版授权书 本人及导师完全同意《中国博士学位论文全文数据库出版章程》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库出版章程》(以下简称“章程”),愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表和以电子、网络形式公开出版,并同意编入CNKI《中国知识资源总库》,在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播,同意按“章程”规定享受相关权益。 论文密级: □公开 □保密(___年__月至__年__月)(保密的学位论文在解密后应遵守此) 作者签名:_______ 导师签名:_______ _______年_____月_____日 _______年_____月_____日 独 创 声 明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律后果由本人承担。   作者签名: 二〇一〇年九月二十日   毕业设计(论文)使用授权声明 本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。 本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。 (保密论文在解密后遵守此规定)   作者签名: 二〇一〇年九月二十日 致 谢 时间飞逝,大学的学习生活很快就要过去,在这四年的学习生活中,收获了很多,而这些成绩的取得是和一直关心帮助我的人分不开的。 首先非常感谢学校开设这个课题,为本人日后从事计算机方面的工作提供了经验,奠定了基础。本次毕业设计大概持续了半年,现在终于到结尾了。本次毕业设计是对我大学四年学习下来最好的检验。经过这次毕业设计,我的能力有了很大的提高,比如操作能力、分析问题的能力、合作精神、严谨的工作作风等方方面面都有很大的进步。这期间凝聚了很多人的心血,在此我表示由衷的感谢。没有他们的帮助,我将无法顺利完成这次设计。 首先,我要特别感谢我的知道郭谦功老师对我的悉心指导,在我的论文书写及设计过程中给了我大量的帮助和指导,为我理清了设计思路和操作方法,并对我所做的课题提出了有效的改进方案。郭谦功老师渊博的知识、严谨的作风和诲人不倦的态度给我留下了深刻的印象。从他身上,我学到了许多能受益终生的东西。再次对周巍老师表示衷心的感谢。 其次,我要感谢大学四年中所有的任课老师和辅导员在学习期间对我的严格要求,感谢他们对我学习上和生活上的帮助,使我了解了许多专业知识和为人的道理,能够在今后的生活道路上有继续奋斗的力量。 另外,我还要感谢大学四年和我一起走过的同学朋友对我的关心与支持,与他们一起学习、生活,让我在大学期间生活的很充实,给我留下了很多难忘的回忆。 最后,我要感谢我的父母对我的关系和理解,如果没有他们在我的学习生涯中的无私奉献和默默支持,我将无法顺利完成今天的学业。 四年的大学生活就快走入尾声,我们的校园生活就要划上句号,心中是无尽的难舍与眷恋。从这里走出,对我的人生来说,将是踏上一个新的征程,要把所学的知识应用到实际工作中去。 回首四年,取得了些许成绩,生活中有快乐也有艰辛。感谢老师四年来对我孜孜不倦的教诲,对我成长的关心和爱护。 学友情深,情同兄妹。四年的风风雨雨,我们一同走过,充满着关爱,给我留下了值得珍藏的最美好的记忆。 在我的十几年求学历程里,离不开父母的鼓励和支持,是他们辛勤的劳作,无私的付出,为我创造良好的学习条件,我才能顺利完成完成学业,感激他们一直以来对我的抚养与培育。 最后,我要特别感谢我的导师***老师、和研究生助教***老师。是他们在我毕业的最后关头给了我们巨大的帮助与鼓励,给了我很多解决问题的思路,在此表示衷心的感激。老师们认真负责的工作态度,严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。他无论在理论上还是在实践中,都给与我很大的帮助,使我得到不少的提高这对于我以后的工作和学习都有一种巨大的帮助,感谢他耐心的辅导。在论文的撰写过程中老师们给予我很大的帮助,帮助解决了不少的难点,使得论文能够及时完成,这里一并表示真诚的感谢。 致 谢 这次论文的完成,不止是我自己的努力,同时也有老师的指导,同学的帮助,以及那些无私奉献的前辈,正所谓你知道的越多的时候你才发现你知道的越少,通过这次论文,我想我成长了很多,不只是磨练了我的知识厚度,也使我更加确定了我今后的目标:为今后的计算机事业奋斗。在此我要感谢我的指导老师——***老师,感谢您的指导,才让我有了今天这篇论文,您不仅是我的论文导师,也是我人生的导师,谢谢您!我还要感谢我的同学,四年的相处,虽然我未必记得住每分每秒,但是我记得每一个有你们的精彩瞬间,我相信通过大学的历练,我们都已经长大,变成一个有担当,有能力的新时代青年,感谢你们的陪伴,感谢有你们,这篇论文也有你们的功劳,我想毕业不是我们的相处的结束,它是我们更好相处的开头,祝福你们!我也要感谢父母,这是他们给我的,所有的一切;感谢母校,尽管您不以我为荣,但我一直会以我是一名农大人为荣。 通过这次毕业设计,我学习了很多新知识,也对很多以前的东西有了更深的记忆与理解。漫漫求学路,过程很快乐。我要感谢信息与管理科学学院的老师,我从他们那里学到了许多珍贵的知识和做人处事的道理,以及科学严谨的学术态度,令我受益良多。同时还要感谢学院给了我一个可以认真学习,天天向上的学习环境和机会。 即将结束*大学习生活,我感谢****大学提供了一次在农大接受教育的机会,感谢院校老师的无私教导。感谢各位老师审阅我的论文。 本科生毕业设计(论文)规范化要求 第一部分 学生应遵守以下规范要求 一、毕业设计论文说明 1. 毕业设计论文独立装订成册,内容包括: (1) 封面(题目、学生姓名、指导教师姓名等) (2) 中、外文内容摘要 (3) 正文目录(含页码) (4) 正文(开始计算页码) (5) 致谢 (6) 参考文献 (7) 附录 2. 中、外文内容摘要包括:课题来源,主要设计,实验方法,本人主要完成的成果。要求不少于400汉字,并译成外文。 3. 毕业设计论文页数为45页-50页。 4. 纸张要求:毕业设计说明书(论文报告)应用标准B5纸单面打字成文。 5. 文字要求:文字通顺,语言流畅,无错别字。 6. 图纸要求:毕业设计图纸应使用计算机绘制。图纸尺寸标注应符合国家标准。图纸应按“规范”叠好。 7. 曲线图表要求:所有曲线、图表、流程图、程序框图、示意图等不得徒手画,必须按国家规定标准或工程要求绘制。 8. 参考文献、资料要求:参考文献总数论文类不少于10篇、,应有外文参考文献。文献应列出序号、作者、文章题目、期刊名、年份、出版社、出版时间等。 二、外文翻译 1. 完成不少于2万印刷符的外文翻译。译文不少于5千汉字。 2. 译文内容必须与题目(或专业内容)有关,由指导教师在下达任务书时指定。 3. 译文应于毕业设计中期2月底前完成,交指导教师批改。 4. 将原文同译文统一印成B5纸规格装订成册,原文在前,译文在后。 三、形式审查 5月15日前,将毕业设计论文上交指导教师,审查不合格者,不能参加答辩。 四、准备答辩 答辩前三天,学生要将全部材料(包括光盘、论文)统一交指导教师。 关于毕业论文格式的要求 为方便统一、规范论文格式,现将学院的相关要求做如下强调、补充: 1. 基本要求 纸型: B5纸(或16开),单面打印; 页边距: 上2.54cm,下2.54cm,左2.5cm,右2.5cm; 页眉:1.5cm,页脚1.75cm,左侧装订 正文字体:汉字和标点符号用“宋体”,英文和数字用“Times New Roman”,字号小四; 图号1-1,指第1章第1个图 在图的前部要有文字说明(如图1-1所示) 表号3-5,指第3章第5个表 在表的前部要有文字说明(如表3-5所示) 图、表的标注字体大小是五号宋体 行距: 固定值20; 页码: 居中、小五、底部。 2. 封面格式 封皮: 大连理工大学城市学院(二号、黑体、居中) 本科生毕业设计(论文)(二号、黑体、居中) 学 院:(四号、黑体、居中、下划线:电子与自动化学院) 专 业:(四号、黑体、居中、下划线、专业名字之间无空格) 学 生:(四号、黑体、居中、下划线,名字是2个字的中间空1个字、3个或3个以上字的中间无空格) 指导教师:(四号、黑体、居中、下划线,名字是2个字的中间空1个字、3个或3个以上字的中间无空格,两位指导教师的中间用顿号“、”) 完成日期:(四号、黑体、居中、下划线,如:2009年5月25日) (注意:5个下划线两端也是对齐的,单倍行距) 内 封:大连理工大学城市学院本科生毕业设计(论文)(四号、黑体) 题目 (二号、黑体、居中); 总计 毕业设计(论文) 页(五号、宋体) 表格 表(五号、宋体) 插图 幅 (五号、宋体) (注意:页数正常不少于40页,优秀论文原则上不少于45页) 3. 中外文摘要 中文摘要:标题“摘 要” (三号、黑体、居中、中间空1个字) 正文(不少于400字) 关键词 (五号、黑体):3-5个主题词(五号),中间用分号“;”隔开。 外文摘要 (另起一页):标题“Abstract” (三号、黑体、居中) 正文 (必须用第三人称) 关键词: Key words(五号、黑体):3-5个主题词(五号)与中文关键词对应,中间用分号“;”隔开。 4. 目录 标题 “目录”(三号、黑体、居中); 章标题(四号、黑体、居左); 节标题(小四、宋体); 页码 (小四、宋体); 二、三级目录分别缩近1和2个字; 四级目录不在“目录”中体现,在正文中也不是单独一行,可以黑体(没有句号),然后空2个字接正文; 注意:正文中每章开头要另起一页; “目录”下方中间的页码和摘要一样统一用罗马字,顺接摘要的。 摘要 目录加页眉 5. 论文正文 页眉: 论文题目(居中、小五、黑体); 章标题(三号、黑体、居中); 节标题(四号、黑体、居左); 正文 程序用“Times New Roman”,字号小四; 6. 参考文献 标题:“参考文献”(小四、黑体、居中) 参考文献的著录,按文稿中引用顺序排列,并注意在文内相应位置用上标标注,如:……的函数。 示例如下:(字体为五号、宋体) 期刊类:[序号]作者1,作者2,……作者n。文章名。期刊名(版本),出版年,卷次(期次)。页次 图书类:[序号]作者1,作者2,……作者n。书名。版本。出版地:出版者,出版年。页次 会议论文集:[序号]作者1,作者2,……作者n。论文集名。出版地:出版者,出版年。页次 网上资料:[序号]作者1,作者2,……作者n。文章名。网址。发表时间 7. 其它 量和单位的使用:必须符合国家标准规定,不得使用已废弃的单位(如高斯(G和Gg)、亩、克分子浓度(M)、当量能度(N)等)。量和单位不用中文名称,而用法定符号表示。 图表及公式:插图宽度一般不超过10cm,表名(小四)置上居中,图名(小四)置下居中。标目中物理量的符号用斜体,单位符号用正体,坐标标值线朝里。标值的数字尽量不超过3位数,或小数点以后不多于1个“0”。如用30Km代替30000m,用5µg代替0.005mg等,并与正文一致。图和表的编号从前至后顺序排列,图的编号及说明位于图的下方,居中;表的编号及说明位于表的上方,居中。公式编号加圆括号,居行尾。图表中的字体不应大于正文字体。注意:图表标题中的数字也是“Times New Roman”。 8.论文依次包括:封皮、内封、中文摘要、英文摘要、目录、正文、结论、致谢、参考文献、(附录),不要落项。 9.注意:上面没有说“加粗”的“黑体”,均为“黑体不加粗”。 补充: 1.答辩要求:自述15分钟,回答问题10分钟,自述要求使用ppt 答辩内容: 1).论文题目 2).设计内容 3).设计方案 4).如何完成设计 工作原理 软件或硬件设计 制作\调试\安装 5).存在不足,今后努力的方向 6).致谢 3.最后上交学生装订好的论文、光盘、记录表、成绩单 4.光盘里的文件夹命名为:学号_姓名_年级专业班级 文件夹里包括的文件有:论文、ppt、英文翻译 1) 论文的文件名格式:学号_姓名_年级专业班号_题目(论文)_完成日期doc 2) ppt的文件名格式:学号_姓名_年级专业班号_题目(ppt)_完成日期ppt 3) 英文翻译的文件名格式:学号_姓名_年级专业班号_题目(英文翻译)_完成日期doc 例如: 答辩问题5个, 侧重总体思路一个 软件或硬件一个 翻译一个 其他2个 1 _1234567905.unknown _1234567913.unknown _1234567917.unknown _1234567919.unknown _1234567921.unknown _1234567922.unknown _1234567923.unknown _1234567920.unknown _1234567918.unknown _1234567915.unknown _1234567916.unknown _1234567914.unknown _1234567909.unknown _1234567911.unknown _1234567912.unknown _1234567910.unknown _1234567907.unknown _1234567908.unknown _1234567906.unknown _1234567897.unknown _1234567901.unknown _1234567903.unknown _1234567904.unknown _1234567902.unknown _1234567899.unknown _1234567900.unknown _1234567898.unknown _1234567893.unknown _1234567895.unknown _1234567896.unknown _1234567894.unknown _1234567891.unknown _1234567892.unknown _1234567890.unknown
/
本文档为【建筑消防中自动喷水灭火系统及其水利计算分析毕业论文】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索