自动喷水灭火系统可靠性应用研究

自动喷水灭火系统可靠性应用研究

论文摘要

自动喷水灭火系统具有灭火效率高、经济实用的特点,是迄今为止人类最好的消防灭火系统,被广泛应用到各类建筑的消防工程中。自动喷水灭火系统担负着保护人类生命财产的重大使命,近年来其安全可靠性受到了越来越多的关注,因此有必要对自动喷水灭火系的可靠性进行研究。目前研究消防系统可靠性的文献不多,而对自动喷水灭火系统进行综合系统的分析研究的更少,尚无完整的可靠性分析模型。本文介绍了可靠性的基本理论知识;重点阐述自动喷淋灭火系统可靠性研究中常用的几种结构系统;分别讲述串联、并联、混联、旁联等系统的可靠性框图和可靠性数学模型;给出了系统可靠性设计的基本步骤和方法。自动喷水灭火系的给水系统属于一个并-串混联系统,通常采用并联相同型号的单元来提高设备单元的可靠性,从而提高系统的可靠性。本文将自动喷水系统的给水系统简化成五个部件串联的可靠性模型,每个部件又是由多个相同单元并联而成,逐一地对这些单元的可靠性进行分析研究,建立可靠性模型;并用相关文献资料提供的数据对自动喷水灭火系统给水系统的各元件、组部件、子系统进行可靠性计算;为自动喷水灭火设计提供可靠性依据。火灾自动报警系统能及时预报早期火灾,控制相应的联动设备。在高层建筑内已广泛使用,但在实际使用中,系统漏报、误报、故障的现象时有发生。本文根据火灾自动报警系统的工作原理将系统分成四个部分,然后对各部件可靠性进行深入研究,建立相应的可靠性模型,得出了提高系统可靠性的方法和措施。喷淋水泵是自动喷水灭火系统的心脏,它的可靠性直接关系到灭火工作的成败,所以实现对喷淋水泵的可靠控制至关重要。目前,喷淋水泵的控制环节多、控制线路复杂、系统维护难,因而系统可靠性偏低。本文通过分析喷淋水泵的控制原理,建立喷淋水泵控制系统的可靠性分析模型,对比不同控制方式的可靠度。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 问题的提出和研究的意义
  • 1.1.1 问题的提出
  • 1.1.2 研究的意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究现状
  • 1.3 本文研究的目的和主要研究内容
  • 1.3.1 本文研究的目的
  • 1.3.2 本文主要研究内容
  • 1.3.3 本文研究的技术路线
  • 第二章 可靠性理论基础
  • 2.1 可靠性的基本概念
  • 2.2 可靠性的基本度量尺度
  • 2.3 可靠性的几种常用概率分布
  • 2.3.1 二次分布
  • 2.3.2 泊松分布
  • 2.3.3 指数分布
  • 2.3.4 正态分布
  • 2.4 可靠性的综合指标
  • 2.4.1 准备系数
  • 2.4.2 操作准备系数
  • 2.4.3 技术利用系数
  • 2.5 可靠性模型
  • 2.5.1 串联系统
  • 2.5.2 并联系统
  • 2.5.3 混联系统
  • 2.5.4 旁联系统
  • 2.5.5 m/n(G)表决系统
  • 2.6 可靠性预计
  • 2.6.1 可靠性预计的目的
  • 2.6.2 可靠性预计的步骤
  • 2.6.3 可靠性预计的基本方法
  • 2.7 可靠性设计
  • 2.7.1 可靠性设计的基本原则
  • 2.7.2 可靠性设计的主要内容
  • 第三章 自动喷水灭火系统水系统可靠性研究
  • 3.1 自动喷水灭火系统
  • 3.1.1 自动喷水灭火系统工作原理(以湿式自动喷水灭火系统为例)
  • 3.1.2 自动喷水灭系统类型
  • 3.2 给水系统可靠性研究
  • 3.2.1 消防水源可靠性研究
  • 3.2.2 消防水泵系统可靠性研究
  • 3.2.3 吸水管布置方式的可靠性研究
  • 3.2.4 管道和阀门系统可靠性研究
  • 3.2.5 报警装置的可靠性研究
  • 3.2.6 喷头的可靠性研究
  • 第四章 火灾自动报警系统可靠性研究
  • 4.1 火灾自动报警系统的工作原理
  • 4.2 火灾自动报警系统的基本形式
  • 4.3 火灾自动报警系统的组成
  • 4.4 火灾自动报警系统的可靠性研究
  • 4.4.1 触发装置的可靠性研究
  • 4.4.2 报警装置可靠性研究
  • 4.4.3 消防电源可靠性分析与研究
  • 4.4.4 传输线路的可靠性研究
  • 4.4.5 提高传输线路可靠性的措施
  • 第五章 消防联动控制系统可靠性分析与研究
  • 5.1 喷淋水泵控制系统可靠性研究
  • 5.1.1 喷淋水泵控制系统可靠性组成元素和故障机理
  • 5.1.2 喷淋水泵联动控制系统
  • 5.1.3 喷淋水泵联动控制系统可靠性框图
  • 5.1.4 喷淋水泵控制系统可靠性数学模型
  • 5.2 火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统的配合
  • 5.2.1 火灾自动喷水灭火系统和干式喷水灭火系统的配合
  • 5.2.2 火灾自动报警系统设计与雨淋灭火系统、水幕灭火系统等开式喷水灭火系统的配合
  • 第六章 工程案例—杭州某高层综合楼
  • 6.1 工程概况
  • 6.2 自动喷淋给水系统可靠性设计
  • 6.2.1 消防水源可靠性设计
  • 6.2.2 喷淋水泵可靠性设计
  • 6.2.3 湿式报警阀可靠性设计
  • 6.2.4 管道和阀门可靠性设计
  • 6.2.5 喷头可靠性设计
  • 6.3 火灾自动报警系统可靠性设计
  • 6.3.1 触发装置可靠性设计
  • 6.3.2 报警控制装置可靠性设计
  • 6.3.3 警报装置可靠性设计
  • 6.3.4 传输线路可靠性设计
  • 6.3.5 消防电源可靠性设计
  • 6.4 喷淋水泵联动控制系统可靠性设计
  • 第七章 结论
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间所发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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