Purpose. The research based on FDS modeling aims to identify design parameters influence of the façade firefighting eaves at fire compartment border on the prevention of fire spreading in high-rise buildings.Methods. To calculate the temperature in high-rise building model Pyrosim computer system is used which serves as the user's shell application Fire Dynamics Simulator (FDS). This FDS system uses numerical algorithms to solve the complete Navier-Stokes differential equation system to determine the temperature and other hazardous factors during a fire.Results. This article deals with the results of using the FDS modeling to substantiate fire-fighting eaves design parameters, which are extended beyond the facade and are located at fire compartment border along the perimeter of high-rise buildings with a conventional height of more than 73.5 m. A comparative analysis of eaves' design parameters and their effect on the temperature distribution along the building facade during a possible fire was conducted. Comparative dependences of tempera-ture distribution on building facades were constructed, as well as their heating areas were determined.Scientific novelty. According to national and foreign regulations requirement analytical research and information sources on the of high-rise buildings design, fire safety requirements to the high-rise public buildings facades with a conventional height of more than 73.5 m were scientifically substantiated in terms of the requirements formation for limiting the fire spreading, smoke and building facades exterior constructions heating.Practical value. Obtained data was analyzed as a result of FDS modeling under the same reference conditions to provide a conclusion on facade fire-fighting eaves design parameters effectiveness at fire compartment border and further improvement ways of their construction and fire spread prevention in high-rise buildings.
За результатами аналітичних досліджень наявних методів оцінювання обмеження поширення пожежі фасадами будівель виявлено недоліки, які можуть суттєво впливати на точність визначення їх пожежної безпеки. Обґрунтовано та встановлено основні конструктивні характеристики, яким має відповідати новий експериментальний стенд, з огляду на попередньо виявлені недоліки методик з оцінки ефективності поширення пожежі фасадами будівель. Наведено етапи створення експериментального випробувального обладнання та обґрунтовано вимоги до фізичних та механічних властивостей матеріалів, з яких виготовлено основні конструктивні елементи випробувального стенду. Здійснено верифікацію заявлених технічних характеристик випробувального стенду та зазначено його потенційні спроможності з відтворення реальних фрагментів фасадних систем. Описано основні параметри і процедури методики дослідження та оцінки поширення пожежі фасадами будівель, які планується реалізувати в межах використання нового експериментального стенду. Наведено перспективні напрями досліджень щодо удосконалення експериментального випробувального стенду для забезпечення більш точної оцінки ефективності обмеження поширення пожежі фасадами будівель за допомогою вогневих перешкоджувачів.
Проаналізовано статистичні дані про пожежі у висотних будинках в Україні за період 2010-2019 роки та виявлено залежності їх тенденцій. Проаналізовано розподіл пожеж за об’єктами, причинами, місцями, виробами-ініціаторами виникнення, а також застосування автоматичних систем протипожежного захисту, стан із загибеллю людей внаслідок пожеж і травмуванням людей на пожежах. Визначено основні проблемні питання у забезпеченні пожежної безпеки висотних будинків та запропоновано шляхи їх вирішення.
To date, there is no statistical base of critical values of surface heat flux density for various substances and materials, in particular those that can be used in the decoration of buildings and technological installations. This article presents conclusions from the analysis of recent studies on this issue, substantiates the reference tabular data of the dependence of wind on the critical surface heat flux density for corrugated cardboard using a full-factor experiment. The authors determined the largest and smallest indicators of significant factors influencing the value of the critical surface heat flux density, namely wind speed (v, m/s) and the set surface heat flux density (q, kW/m2). In the course of the research, a mathematical model was constructed which describes the dependence of wind influence on the critical surface heat flux density for corrugated cardboard. These tables can be used in the future to develop an improved simplified method for predicting the thermal impact of fire on adjacent construction sites, taking into account the impact of wind.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.