Число и направление лучей для каждой точки выбираются предварительно, чтобы обеспечить желаемый уровень точности, аналогично тому, как выбирается конечно-разностная сетка для проведения гидродинамических расчетов. Полусфера вокруг каждой точки разбивается на сегменты с равными площадями поверхностей на полусфере, в пределах которых интенсивность считается однородной.
Для каждого луча при его прохождении от одной границы до другой решается уравнение радиационного переноса (3.32). Если для краткости ввести: коэффициент ослабления ke = ka + ks, оптическую глубину элемента ds* = keds и модифицированную энергию излучения
то уравнение переноса можно переписать в виде
Для элементарного контрольного объема, в котором температуру можно считать постоянной, уравнение можно проинтегрировать и привести к виду
Если считать величину Е* постоянной внутри контрольного объема, что вполне согласуется с обычной практикой применения конечно-разностного подхода к уравнениям динамики жидкости, получается простое рекуррентное соотношение
где In и In+1 - соответственно значения интенсивности излучения, входящего и выходящего из n-го контрольного объема;
ds* - оптическая длина контрольного объема.
Затем в каждом контрольном объеме, с учетом всех пересекающих его лучей, вычисляется величина чистого поглощения или выделения энергии излучения, которая, как упоминалось выше, может использоваться в уравнении сохранения энергии. Для n-го контрольного объема
где N - общее количество лучей, dА - площадь поверхности ячейки.
Описание математической модели распространения взрыва и ударной волны
Анализ поведения взрывной волны начинается с рассмотрения основных законов гидродинамики и теплопереноса. Это законы сохранения массы, момента и энергии. Далее идут уравнения и предположения, описывающие процессы характерные для взрыва, такие как: импульс давления, химическое реагирование, скорость распространения волны и прочие.
Уравнение сохранения массы или уравнение неразрывности имеет вид
Уравнения сохранения количества движения
где τ ‑ тензор вязких напряжений, F – вектор объемных сил.
Составляющие тензора вязких напряжений τij определяются как
где µ – динамическая (молекулярная) вязкость, ui – компоненты вектора скорости.
Уравнение сохранения энергии рассматривается в следующем виде
где λ – коэффициент теплопроводности, Sh – источниковый член, отвечающий за приток (отток) энергии в процессе химического реагирования, излучения, или каких-либо других процессах.
Энтальпия многокомпонентной среды определяется по правилу смеси
где энтальпия компонент hm(T) вычисляется как
Удельная теплоемкость компонент задается в виде полинома 4-ой степени от температуры
Уравнение переноса концентрации компонент
где Ym – массовая доля m-той компоненты, Dm – коэффициент диффузии компонента m, SYm – источниковый член, отвечающий за изменение компоненты в процессах химического реагирования или в каких-либо других процессах.
Коэффициент избытка горючего определяется по формуле
Модель смешения газов:
Молярная
Массовая
Закон идеального газа для смеси
Адиабатическое соотношение
Скорость звука
Число Маха
Связь давления, плотности и температуры
Детерминированные и вероятностные критерии оценки поражающего действия волны давления и теплового излучения на людей
На объектах наиболее опасными поражающими факторами пожара являются волна давления и расширяющиеся продукты сгорания при различных режимах сгорания газо-, паро- или пылевоздушного облака, а также тепловое излучение пожаров.
Детерминированные критерии показывают значения параметров опасного фактора пожара, при которых наблюдается тот или иной уровень поражения людей.
В случае использования детерминированных критериев условная вероятность поражения принимается равной 1, если значение критерия превышает предельно-допустимый уровень, и равной 0, если значение критерия не превышает предельно допустимый уровень поражения людей.
Вероятностные критерии показывают, какова условная вероятность поражения людей при заданном значении опасного фактора пожара.
Ниже приведены некоторые критерии поражения людей перечисленными выше опасными факторами пожара.
Критерии поражения волной давления
Детерминированные критерии поражения людей, в том числе находящихся в здании, избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или на открытом пространстве приведены в таблице П4.1 Методики.
В качестве вероятностного критерия поражения используется понятие пробит-функции. В общем случае пробит-функция Рr описывается формулой
где a, b - константы, зависящие от степени поражения и вида объекта;
S - интенсивность воздействующего фактора.
Соотношения между величиной Рr и условной вероятностью поражения человека приведено в таблице П 4.2 Методика.
Таблица П 4.1
Степень поражения |
Избыточное давление, кПа |
Полное разрушение зданий |
100 |
50 %-ное разрушение зданий |
53 |
Средние повреждения зданий |
28 |
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) |
12 |
Нижний порог повреждения человека волной давления |
5 |
Малые повреждения (разбита часть остекления) |
3 |