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基于BIM的地鐵車站火災(zāi)模擬與疏散仿真2019年7月第五講石家莊鐵道大學(xué)
呂??贐IM的地鐵車站火災(zāi)模擬與疏散仿真2019年7月第五講石一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一般包括墻、梁、板、柱、門窗等基礎(chǔ)構(gòu)件,需要獲取的信息主要為相關(guān)尺寸、空間位置、材質(zhì)信息等。以某地下兩層島式車站為例建立地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型,該車站地下一層為站廳層,地下二層為站臺層。某地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型展示1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一般包
添加地鐵車站基礎(chǔ)構(gòu)件時除了注意尺寸、位置等參數(shù),還應(yīng)添加相應(yīng)的材質(zhì)信息。必要時,對部分基礎(chǔ)構(gòu)件,如防火分區(qū)墻等,添加耐火等級等信息,以供后期進行火災(zāi)模擬使用。一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模站廳層防火分區(qū)墻基本信息1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型添加地鐵車站基礎(chǔ)構(gòu)件時除了注意尺寸、位置等參數(shù),還應(yīng)添站廳模型剖面圖站臺模型剖面圖一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型站廳模型剖面圖站臺模型剖面圖一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模站臺層空間展示站廳層空間展示1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模站臺層空間展示站廳層空間展一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模隱藏部分圖元后的樓梯展示1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模隱藏部分圖元后的樓梯展示1一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型基礎(chǔ)設(shè)施模型包括售票機、閘機、扶梯、屏蔽門、疏散標志等,在Revit平臺下,沒有某些基礎(chǔ)設(shè)施沒有標準的族樣,所以大部分基礎(chǔ)設(shè)施模型需要通過搜集相關(guān)資料進行單獨內(nèi)建。扶梯建模效果展示一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型閘機及隔離欄桿建模效果展示一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型屏蔽門建模效果展示一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬將BIM技術(shù)與Pyrosim火災(zāi)模擬軟件結(jié)合,利用BIM技術(shù)的優(yōu)勢,優(yōu)化原有的工作流程,在Pyrosim中實現(xiàn)基于BIM的火災(zāi)模擬。Pyrosim軟件集成了FDS火災(zāi)模擬軟件中的FDS和SmokeView兩個部分。它能提供一個圖形用戶界面,自動完成FDS文件的編寫,建模完成后,可調(diào)用FDS計算核心,然后調(diào)用SmokeView進行計算結(jié)果后處理并顯示。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬將BIM技術(shù)與Pyro二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬1.Revit軟件與Pyrosim軟件數(shù)據(jù)交流Revit軟件和Pyrosim軟件數(shù)據(jù)流通的通用文件格式為DXF格式。將地鐵車站BIM模型從Revit中導(dǎo)出為DXF格式,然后將DXF文件導(dǎo)入進Pyrosim中。DXF文件導(dǎo)入Pyrosim效果展示二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬1.Revit軟件與二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型建立地鐵車站BIM模型是對整個地鐵車站的3D數(shù)字化真實的描述,為火災(zāi)模擬與應(yīng)急疏散仿真提供基礎(chǔ)環(huán)境,所建立的地鐵車站BIM模型為兩層島式地下車站,其中地下一層、二層分別為站廳層和站臺層。名稱參數(shù)數(shù)值站臺層長118m寬12m站廳層長95m寬21.5m站臺層與站廳層高差高差5.0m扶梯數(shù)量3部(直梯1,樓梯2)出入口數(shù)量4個檢票口數(shù)量4個相鄰的閘機中心距離0.85m跨度長1.2m二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型建立地鐵車站站廳層平面地鐵車站站臺層平面二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬3.基于BIM與Pyrosim的火災(zāi)模擬流程建立模型PyrosimFDSSmokeview結(jié)果分析煙氣蔓延過程溫度分布CO濃度分布可見度分布模擬運算設(shè)定模擬參數(shù)火災(zāi)模擬運算創(chuàng)建網(wǎng)格創(chuàng)建表面創(chuàng)建障礙物創(chuàng)建通風口創(chuàng)建火源創(chuàng)建探測設(shè)備設(shè)定反應(yīng)與材料設(shè)置截面二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬3.基于BIM與Py二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬4.邊界條件與火源參數(shù)邊界條件與火源參數(shù)表序號類型參數(shù)1火源位置站臺層中心,且無列車???仿真運行時間600s3環(huán)境初始溫度20℃4環(huán)境初始相對濕度50%5應(yīng)急通風方式站臺主風機和兩側(cè)站間輔助風機同時排風6火災(zāi)增長類型快速火7火災(zāi)熱釋放速率5MW8火源功率增長系數(shù)0.0469kW/S2二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬4.邊界條件與火源參二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬5.地鐵車站火災(zāi)模擬網(wǎng)格劃分由于疏散模型都必須對建筑空間進行描述,以模擬人員在建筑內(nèi)部的疏散過程。因此,需要對所建的地鐵車站BIM模型進行網(wǎng)格細分,共劃分397500個0.5m×0.5m×0.5m立方體小網(wǎng)格。地鐵車站火災(zāi)模擬網(wǎng)格劃分分布圖二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬5.地鐵車站火災(zāi)模擬二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與切片布置為量測對應(yīng)關(guān)鍵位置點溫度、可見度和CO濃度隨時間的變化,本次模擬中將四個出入口與站廳層交接位置分別布置四組熱電偶,分別在站廳層以及站臺層距地面高1.5m處布置切片。地鐵車站火災(zāi)模擬熱電偶布置圖二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與切片布置地鐵車站火災(zāi)模擬切片布置圖二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析(a)T=50s(b)T=70s(c)T=125s
(d)T=157s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬7.鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(a)T=50s在50s時煙氣通過離火源較近的樓梯口就蔓延到站廳層,并上升到站廳層頂部并向周邊蔓延,站廳層迅速有煙氣存在;7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(a)T=50s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(b)T=70s在70s時煙氣通過離火源較近的樓梯口就蔓延到站廳層,并上升到站廳層頂部并向周邊蔓延,站廳層迅速有煙氣存在;7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(b)T=70s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(C)T=125s在125s時時,在站臺和站臺層公共區(qū)域已充滿大量的煙氣;7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(C)T=125s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(d)T=157s在157s時站臺、站臺層公共區(qū)域基本充滿煙氣,人員已無法疏散逃生。7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(d)T=157s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(a)T=80s(b)T=160s(c)T=230s
(d)T=420s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(a)T=80s在火災(zāi)發(fā)生后的80s左右站臺層溫度迅速升高,站廳層升高相對較慢二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(b)T=160s在160s左右時,站臺層中間的樓梯口周圍已處于危險狀態(tài),已影響人員逃生二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(c)T=230s在230s左右時,站臺層左側(cè)的扶梯處也達到危險狀態(tài),此時乘客可從右側(cè)樓梯到達站廳層進行疏散;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(d)T=420s火災(zāi)發(fā)生后的420s左右,站臺層主要疏散通道附近大面積溫度達到60度,已無法進行人員疏散和逃生。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模擬結(jié)果與分析(a)T=48s(b)T=160s(c)T=240s
(d)T=330s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模擬結(jié)果與分析在火災(zāi)發(fā)生后的48s時,火源周圍能見度出現(xiàn)明顯下降,此時站廳層的中間樓梯口能見度也開始下降;在160s左右時,站臺層的左側(cè)扶梯口和中間樓梯口的能見度低于10m,此時的能見度已不利于人員疏散;而當在240s左右時,此時站廳層和站臺層的大部分區(qū)域能見度低于10m,已不滿足適應(yīng)人員的疏散要求;在330s左右時,站廳層的出入口能見度也不滿足疏散要求。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(a)T=135s(b)T=260s(c)T=350s
(d)T=575s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(a)T=135s當火災(zāi)發(fā)生后,將在較短的時間內(nèi)產(chǎn)生大量CO。在135s時,在站臺層最左側(cè)區(qū)域已產(chǎn)生大量的CO;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(b)T=260s在260s左右時,站臺層最左側(cè)CO濃度明顯升高;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(c)T=350s在350s站臺層最左側(cè)CO濃度已經(jīng)很高,此時的CO濃度已經(jīng)不利于乘客疏散;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(d)T=575s在580s左右時,站臺層大部分區(qū)域CO濃度達到最高,只有最右側(cè)區(qū)域相對較低,乘客此時只能從站臺層最右側(cè)疏散??傮w而言,站廳層CO濃度比站臺層濃度較低,對乘客疏散影響較小。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定
地鐵車站火災(zāi)情況下,乘客能否全部疏散到安全區(qū)域主要取決于“可用疏散時間”ASET(AvailableSafetyEgressTime)和“人員疏散時間”RSET(RequiredSafetyEgressTime)這兩個特征時間之間的比較,其數(shù)學(xué)描述為形式為:ASET>RSET三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定在模擬中,將火災(zāi)產(chǎn)生的主要危險類別,包括熱(溫度)、有毒氣體(氧化碳)和煙霧遮蔽(能見度)作為估算ASET的不穩(wěn)定性標準。對三者所達到最短危險狀態(tài)時間作為可用安全疏散時間ASET的取值。(1)ASET確定:三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定(2)RSET計算:—火災(zāi)探測報警時間—人員預(yù)動作時間,指火災(zāi)報警到人員開始疏散的這段時間——人員疏散運動時間,min三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定(3)火災(zāi)臨界危險狀態(tài)設(shè)置(1)2m高度處能見度低于10m;(2)2m高度處溫度超過60℃;(3)2m以下空間內(nèi)的煙氣層中的CO濃度大于1200ppm。三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立(1)基于BIM模型的車站建筑仿真環(huán)境建立采用Pathfinderw人員疏散逃生軟件,導(dǎo)入地鐵車站BIM模型,實現(xiàn)地鐵車站建筑仿真環(huán)境的搭建車站BIM模型導(dǎo)入到pathfinder后效果三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立(2)人員仿真環(huán)境建立火災(zāi)模擬時的工況為站臺起火且無列車停靠,按站臺候車區(qū)布滿乘客工況對疏散人數(shù)進行設(shè)置。站臺候車區(qū)的有效面積約為900m2,站臺上人流密度取0.5m2/人,站臺層疏散人數(shù)設(shè)為1800人。因站廳層乘客對站臺層乘客的疏散影響不大,站廳層設(shè)為100人,人員疏散模擬總數(shù)1900人。地鐵車站內(nèi)乘客由成年男性(40%)、成年女性(40%)、老人(10%)、兒童(10%)構(gòu)成。三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立(2)人員仿真環(huán)境建立地鐵車站內(nèi)乘客疏散速度的設(shè)定直接影響必須疏散時間REST的計算,為了確保計算疏散時間的準確性,結(jié)合火災(zāi)情況下人員移動特點并參考SFPE《消防工程手冊》中的有關(guān)規(guī)定,對疏散軟件中四類乘客的行走速度進行設(shè)定
人員類型坡道和樓梯間上行速度(m/s)坡道和樓梯間下行速度(m/s)水平區(qū)域速度(m/s)成年男士0.700.901.30成年女士0.630.801.15兒童0.430.560.86老人0.500.620.79人員疏散速度設(shè)置三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析
在完成地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立和人員仿真環(huán)境設(shè)定后,進行疏散模擬計算。
(a)T=0s
(b)T=17s
(c)T=186s
(d)T=245s三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析在完三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析
(a)T=0sT=0s時,為剛初始的人員分布情況三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析(a)三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析
(b)T=17s在17s時人員開始疏散三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析(b)三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析
(c)T=186s在186s時,站臺層兩側(cè)的乘客大部分選擇距離較近的疏散通道逃生,但也有部分乘客會會根據(jù)疏散通道的人員數(shù)量情況,會選擇人員較少的疏散通道三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析(c)三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析
(d)T=245s當疏散時間至245s左右時,全部的人員疏散已完成三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析(d)三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析根據(jù)仿真計算結(jié)果,車站各關(guān)鍵位置的必須疏散時間RSET如下:分類位置RSET(s)站臺層左側(cè)扶梯口137中間樓梯口141右側(cè)樓梯口132站廳層左側(cè)扶梯口141中間樓梯口168右側(cè)樓梯口152出入口A209B221C226D245表3關(guān)鍵位置必須疏散時間REST三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真3.疏散模擬分析根據(jù)仿真設(shè)置火災(zāi)參數(shù)Pyrosim軟件導(dǎo)入車站模型設(shè)置Plot3DData輸出選項選擇PathfinderQuantitiesPathfinderQuantities確定輸出時間間隔(s)火災(zāi)運行仿真計算生成.smv格式結(jié)果文件
導(dǎo)入Pathfinder軟件設(shè)置EnableFDS選項Integration
疏散運行仿真計算Pathfinder中結(jié)果查看器耦合結(jié)果可視化展示
三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的可視化火災(zāi)及疏散場景集成流程圖設(shè)置火災(zāi)參數(shù)Pyrosim軟件導(dǎo)入車站模型設(shè)置Plot3D三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的可視化同時查看火源動態(tài)效果和人員疏散情景三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的可視化同時查看火源動態(tài)效果和人員疏散情景三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的可視化火勢變化、煙氣蔓延與人員疏散集成展示效果三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的可視化火災(zāi)場景下站臺層人員疏散情況三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真4.火災(zāi)及疏散場景集成的本講結(jié)束本講結(jié)束基于BIM的地鐵車站火災(zāi)模擬與疏散仿真2019年7月第五講石家莊鐵道大學(xué)
呂??贐IM的地鐵車站火災(zāi)模擬與疏散仿真2019年7月第五講石一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一般包括墻、梁、板、柱、門窗等基礎(chǔ)構(gòu)件,需要獲取的信息主要為相關(guān)尺寸、空間位置、材質(zhì)信息等。以某地下兩層島式車站為例建立地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型,該車站地下一層為站廳層,地下二層為站臺層。某地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型展示1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一般包
添加地鐵車站基礎(chǔ)構(gòu)件時除了注意尺寸、位置等參數(shù),還應(yīng)添加相應(yīng)的材質(zhì)信息。必要時,對部分基礎(chǔ)構(gòu)件,如防火分區(qū)墻等,添加耐火等級等信息,以供后期進行火災(zāi)模擬使用。一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模站廳層防火分區(qū)墻基本信息1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型添加地鐵車站基礎(chǔ)構(gòu)件時除了注意尺寸、位置等參數(shù),還應(yīng)添站廳模型剖面圖站臺模型剖面圖一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型站廳模型剖面圖站臺模型剖面圖一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模站臺層空間展示站廳層空間展示1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模站臺層空間展示站廳層空間展一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模隱藏部分圖元后的樓梯展示1.地鐵車站建筑結(jié)構(gòu)模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模隱藏部分圖元后的樓梯展示1一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型基礎(chǔ)設(shè)施模型包括售票機、閘機、扶梯、屏蔽門、疏散標志等,在Revit平臺下,沒有某些基礎(chǔ)設(shè)施沒有標準的族樣,所以大部分基礎(chǔ)設(shè)施模型需要通過搜集相關(guān)資料進行單獨內(nèi)建。扶梯建模效果展示一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型閘機及隔離欄桿建模效果展示一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型屏蔽門建模效果展示一、地鐵車站應(yīng)急管理BIM模型建模2.地鐵車站基礎(chǔ)設(shè)施模型二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬將BIM技術(shù)與Pyrosim火災(zāi)模擬軟件結(jié)合,利用BIM技術(shù)的優(yōu)勢,優(yōu)化原有的工作流程,在Pyrosim中實現(xiàn)基于BIM的火災(zāi)模擬。Pyrosim軟件集成了FDS火災(zāi)模擬軟件中的FDS和SmokeView兩個部分。它能提供一個圖形用戶界面,自動完成FDS文件的編寫,建模完成后,可調(diào)用FDS計算核心,然后調(diào)用SmokeView進行計算結(jié)果后處理并顯示。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬將BIM技術(shù)與Pyro二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬1.Revit軟件與Pyrosim軟件數(shù)據(jù)交流Revit軟件和Pyrosim軟件數(shù)據(jù)流通的通用文件格式為DXF格式。將地鐵車站BIM模型從Revit中導(dǎo)出為DXF格式,然后將DXF文件導(dǎo)入進Pyrosim中。DXF文件導(dǎo)入Pyrosim效果展示二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬1.Revit軟件與二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型建立地鐵車站BIM模型是對整個地鐵車站的3D數(shù)字化真實的描述,為火災(zāi)模擬與應(yīng)急疏散仿真提供基礎(chǔ)環(huán)境,所建立的地鐵車站BIM模型為兩層島式地下車站,其中地下一層、二層分別為站廳層和站臺層。名稱參數(shù)數(shù)值站臺層長118m寬12m站廳層長95m寬21.5m站臺層與站廳層高差高差5.0m扶梯數(shù)量3部(直梯1,樓梯2)出入口數(shù)量4個檢票口數(shù)量4個相鄰的閘機中心距離0.85m跨度長1.2m二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型建立地鐵車站站廳層平面地鐵車站站臺層平面二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬2.地鐵車站BIM模型二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬3.基于BIM與Pyrosim的火災(zāi)模擬流程建立模型PyrosimFDSSmokeview結(jié)果分析煙氣蔓延過程溫度分布CO濃度分布可見度分布模擬運算設(shè)定模擬參數(shù)火災(zāi)模擬運算創(chuàng)建網(wǎng)格創(chuàng)建表面創(chuàng)建障礙物創(chuàng)建通風口創(chuàng)建火源創(chuàng)建探測設(shè)備設(shè)定反應(yīng)與材料設(shè)置截面二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬3.基于BIM與Py二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬4.邊界條件與火源參數(shù)邊界條件與火源參數(shù)表序號類型參數(shù)1火源位置站臺層中心,且無列車???仿真運行時間600s3環(huán)境初始溫度20℃4環(huán)境初始相對濕度50%5應(yīng)急通風方式站臺主風機和兩側(cè)站間輔助風機同時排風6火災(zāi)增長類型快速火7火災(zāi)熱釋放速率5MW8火源功率增長系數(shù)0.0469kW/S2二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬4.邊界條件與火源參二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬5.地鐵車站火災(zāi)模擬網(wǎng)格劃分由于疏散模型都必須對建筑空間進行描述,以模擬人員在建筑內(nèi)部的疏散過程。因此,需要對所建的地鐵車站BIM模型進行網(wǎng)格細分,共劃分397500個0.5m×0.5m×0.5m立方體小網(wǎng)格。地鐵車站火災(zāi)模擬網(wǎng)格劃分分布圖二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬5.地鐵車站火災(zāi)模擬二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與切片布置為量測對應(yīng)關(guān)鍵位置點溫度、可見度和CO濃度隨時間的變化,本次模擬中將四個出入口與站廳層交接位置分別布置四組熱電偶,分別在站廳層以及站臺層距地面高1.5m處布置切片。地鐵車站火災(zāi)模擬熱電偶布置圖二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與切片布置地鐵車站火災(zāi)模擬切片布置圖二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬6.火災(zāi)模擬熱電偶布與二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析(a)T=50s(b)T=70s(c)T=125s
(d)T=157s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬7.鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(a)T=50s在50s時煙氣通過離火源較近的樓梯口就蔓延到站廳層,并上升到站廳層頂部并向周邊蔓延,站廳層迅速有煙氣存在;7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(a)T=50s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(b)T=70s在70s時煙氣通過離火源較近的樓梯口就蔓延到站廳層,并上升到站廳層頂部并向周邊蔓延,站廳層迅速有煙氣存在;7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(b)T=70s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(C)T=125s在125s時時,在站臺和站臺層公共區(qū)域已充滿大量的煙氣;7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(C)T=125s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(d)T=157s在157s時站臺、站臺層公共區(qū)域基本充滿煙氣,人員已無法疏散逃生。7.
鐵車站內(nèi)火災(zāi)煙氣模擬結(jié)果與分析二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬(d)T=157s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(a)T=80s(b)T=160s(c)T=230s
(d)T=420s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(a)T=80s在火災(zāi)發(fā)生后的80s左右站臺層溫度迅速升高,站廳層升高相對較慢二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(b)T=160s在160s左右時,站臺層中間的樓梯口周圍已處于危險狀態(tài),已影響人員逃生二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(c)T=230s在230s左右時,站臺層左側(cè)的扶梯處也達到危險狀態(tài),此時乘客可從右側(cè)樓梯到達站廳層進行疏散;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度模擬結(jié)果與分析(d)T=420s火災(zāi)發(fā)生后的420s左右,站臺層主要疏散通道附近大面積溫度達到60度,已無法進行人員疏散和逃生。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬8.地鐵車站內(nèi)火災(zāi)溫度二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模擬結(jié)果與分析(a)T=48s(b)T=160s(c)T=240s
(d)T=330s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模擬結(jié)果與分析在火災(zāi)發(fā)生后的48s時,火源周圍能見度出現(xiàn)明顯下降,此時站廳層的中間樓梯口能見度也開始下降;在160s左右時,站臺層的左側(cè)扶梯口和中間樓梯口的能見度低于10m,此時的能見度已不利于人員疏散;而當在240s左右時,此時站廳層和站臺層的大部分區(qū)域能見度低于10m,已不滿足適應(yīng)人員的疏散要求;在330s左右時,站廳層的出入口能見度也不滿足疏散要求。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬9.地鐵車站內(nèi)能見度模二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(a)T=135s(b)T=260s(c)T=350s
(d)T=575s二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(a)T=135s當火災(zāi)發(fā)生后,將在較短的時間內(nèi)產(chǎn)生大量CO。在135s時,在站臺層最左側(cè)區(qū)域已產(chǎn)生大量的CO;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(b)T=260s在260s左右時,站臺層最左側(cè)CO濃度明顯升高;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(c)T=350s在350s站臺層最左側(cè)CO濃度已經(jīng)很高,此時的CO濃度已經(jīng)不利于乘客疏散;二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃度模擬結(jié)果與分析(d)T=575s在580s左右時,站臺層大部分區(qū)域CO濃度達到最高,只有最右側(cè)區(qū)域相對較低,乘客此時只能從站臺層最右側(cè)疏散??傮w而言,站廳層CO濃度比站臺層濃度較低,對乘客疏散影響較小。二、基于BIM的Pyrosim火災(zāi)模擬10.地鐵車站內(nèi)CO濃三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定
地鐵車站火災(zāi)情況下,乘客能否全部疏散到安全區(qū)域主要取決于“可用疏散時間”ASET(AvailableSafetyEgressTime)和“人員疏散時間”RSET(RequiredSafetyEgressTime)這兩個特征時間之間的比較,其數(shù)學(xué)描述為形式為:ASET>RSET三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定在模擬中,將火災(zāi)產(chǎn)生的主要危險類別,包括熱(溫度)、有毒氣體(氧化碳)和煙霧遮蔽(能見度)作為估算ASET的不穩(wěn)定性標準。對三者所達到最短危險狀態(tài)時間作為可用安全疏散時間ASET的取值。(1)ASET確定:三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定(2)RSET計算:—火災(zāi)探測報警時間—人員預(yù)動作時間,指火災(zāi)報警到人員開始疏散的這段時間——人員疏散運動時間,min三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人員安全疏散判定(3)火災(zāi)臨界危險狀態(tài)設(shè)置(1)2m高度處能見度低于10m;(2)2m高度處溫度超過60℃;(3)2m以下空間內(nèi)的煙氣層中的CO濃度大于1200ppm。三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真1.地鐵車站火災(zāi)條件下人三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立(1)基于BIM模型的車站建筑仿真環(huán)境建立采用Pathfinderw人員疏散逃生軟件,導(dǎo)入地鐵車站BIM模型,實現(xiàn)地鐵車站建筑仿真環(huán)境的搭建車站BIM模型導(dǎo)入到pathfinder后效果三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立(2)人員仿真環(huán)境建立火災(zāi)模擬時的工況為站臺起火且無列車??浚凑九_候車區(qū)布滿乘客工況對疏散人數(shù)進行設(shè)置。站臺候車區(qū)的有效面積約為900m2,站臺上人流密度取0.5m2/人,站臺層疏散人數(shù)設(shè)為1800人。因站廳層乘客對站臺層乘客的疏散影響不大,站廳層設(shè)為100人,人員疏散模擬總數(shù)1900人。地鐵車站內(nèi)乘客由成年男性(40%)、成年女性(40%)、老人(10%)、兒童(10%)構(gòu)成。三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真三、基于BIM的地鐵車站人員疏散仿真2.地鐵車站人員疏散仿真環(huán)境建立(2)人員仿真環(huán)境建立地鐵車站內(nèi)乘客疏散速度的設(shè)定直接影響必須疏散時間REST的計算,為了確保計算疏散時間的準確性,結(jié)合火災(zāi)情況下人員移動特點并參考SFPE《消防工程手冊》中的有關(guān)規(guī)定,對疏散軟件中四類乘客的行走速度進行設(shè)定
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