2 zónový model – program ARGOS

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Požární odolnost betonových konstrukcí
Advertisements

SEZNAM PŘÍLOH Řešení obvodových plášťů: statické působení: nosné nenosné podle materiálů: vyzdívané,
Požární ochrana 2011 BJ13 - Speciální izolace
Pit – CAD 2014.
BACKDRAFT FLASHOVER ROLLOVER
Tabulkové procesory (MS Excel)
TZ 21 – navrhování otopných soustav
INTELIGENTNÍ BUDOVY Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský VŠB – TUO, FBI
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ VS OCHRANA OBYVATEL
Požárně bezpečnostní zařízení druhy funkce vzájemná součinnost
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
TZ přednáška Otopné soustavy
Softwarový systém DYNAST
Zahoření komína Ing Jan Mareček.
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE NV č. 406/2004 Sb.
Základní zadání POPR (2009 ZS) 1.základní informace k sestavení modelu objektu 2.pro model použijte stávající projekt z výuky nebo jiný dostupný projekt.
Přednáška 11 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
Stropní sálavé vytápění halových objektů Teplovzdušné vytápění
Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
EBSCOhost Collection Manager ~ Vytváření profilů Tutoriál support.ebsco.com.
Rekapitulace obsahu modelu Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Elektrotechnika
POWER POINT 1 Základní pojmy Power Point - základní pojmy.
ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI 01. Experimentální zkoušení KDE? V laboratoři In-situ (na stavbách) CO? Modely konstrukčních částí Menší konstrukční části.
Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí
Riziková zpráva Bytový komplex Sluneční vršek
OPERAČNÍ SYSTÉMY.
14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT.
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Lázeňský komplex lázně Hluboká voda. Riziková zpráva se zaměřuje na požární riziko 8 objektů včetně technického zázemí Komplex samostatně stojících objektů,
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti
Pozemní stavitelství II
9. OTVOROVÉ VÝPLNĚ I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
Rozdělení pozemních staveb do typologických skupin
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systémy moderních elektroinstalací.
Aktivní požární prevence památkových objektů Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku Hasičský záchranný.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Zkoušení oken. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Uživatelský software 1./2 A4 kabinet Aut – suterén / 15 cvičení (4 témata) - na konci.
Parametry požáru I. část Požár a jeho rozvoj. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky.
Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.
Vytápění Elektrická topidla. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
TEXTOVÝ EDITOR Karin Tylšerová. Textový editor je software, kterým je možné editovat prostý text. Neobsahuje žádné informace o formátování, jako je použití.
Zkoušení potrubí pro odvod kouře a tepla z pohledu výrobce Ing. Vilém Stanke.
Požární ochrana 2015 BJ13 - Speciální izolace
Letecká informační služba pro GA 2017
Použití software MDM pro tvorbu/ověření strategie Ú/O
Textový Editor.
Tepelný výpočet budovy příklad
Speciální konstrukce –
Druhy topidel VY_32_INOVACE_18_354
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
změny veličin v průběhu požáru ovlivnění průběhu požáru flashover
Vytápění Teplovzdušné vytápění
ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI UŽÍVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN V DOMECH PRO SENIORY
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
TVORBA VIDEA Pinnacle Studio Michal Přidálek 3ma
124 PSP Plasty a sklo za požáru Zónový model – program ARGOS
124 PSP Plasty a sklo za požáru
Montáž oken a tepelně technické souvislosti
Montáž oken a tepelně technické souvislosti
Transkript prezentace:

2 zónový model – program ARGOS 124 PSP – Plasty a sklo za požáru Cvičení 4: 2 zónový model – program ARGOS Ing. Marek Pokorný, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb Prezentace vznikla za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt FRVŠ č. 343/2013).

Argos Argos je program pro hodnocení požárních rizik s možností predikce (předpovědi) šíření kouře, teplot, radiace ad. Požární simulace jsou založeny na algoritmech 2 zónového modelu (2 ZM) a mohou být prováděny až v 10 místnostech s možností vzájemného propojení. Software vyvinutý v Dánsku v institutu DBI - Danish Institute of Fire and Security Technology ► http://en.dbi-net.dk/argos_features.asp Jedná se o komerční software ► link pro stažení studentské verze pro nekomerční využití Vám bude poslána individuálně na školní email. ► Argos na rozdíl od FDS + SMV neumožňuje vizualizaci řešeného prostoru.

Uživatelské rozhraní Export spočtených dat do grafů nebo textového souboru. Ovládání programu prostřednictvím dialogových oken

Instalované součásti Uživatelský manuál (v angličtině) Publikace – hodnoty HRR pro nejrůznější předměty (integrováno do knihovny Argosu)

Stručný a přehledný uživatelský manuál.

Průběh simulace požáru v Argosu Specifikace požadavků na základě využití budovy ►administrativa, sklady, výroba, bydlení … Vytvoření požárního scénáře ►definování místností a jejich vzájemného propojení ►zadání materiálových charakteristik o konstrukcích (stěny, stropy, materiály, povrchy, okna, dveře …) ►definování vlastního požáru nebo výběr z databáze (knihovny ) Spuštění výpočtu ►požární simulace Prohlídka a interpretace výsledků ►porovnání požadavků (vstupních dat) a spočteného výsledku Event. úprava požárních scénáře a opětovný výpočet ►např. instalace požárně bezpečnostních zařízení možnost porovnání více požárních scénářů

Vodorovné záložky – klientský mód charakteristika místností Svislé záložky – mód databáze (knihovna) Argosu archivace scénářů (vlastní, přeinstalované) definice požáru stavební komponenty pro použití simulaci (okna, dveře, detektory, materiály, provozy …)

Přidání další místnosti (až 10) s možností vzájemného propojení ► stisknutí tlačítka „+“ v horním liště (menu) Následné vyplnění vodorovných záložek definující dispoziční, konstrukční provedení a vybavení jednotlivých místností. ► Argos HELP ► stisk klávesy F1= nápověda v jakémkoliv místě dialogových oken. Max. distance = max. vzdálenost proudu horkých plynů (kouře), který se může pohybovat pod stropem (od ohniska požáru do rohu místnosti).

Databáze různých požárů Tlačítko pro spuštění dialogového okna pro výpočet požárního scénáře Tlačítko pro vykreslení grafu „t“ kvadratický požár střední rychlost rozvoje požáru pro hotely, RHRf = 250 kW/m2, tα = 300 s (více viz ČSN EN 1991-1-2 a podklad na webu cvičení) nebo uživatelský manuál str. 37.)

Informační okno o průběhu výpočtu a důležitých událostech v čase (např Informační okno o průběhu výpočtu a důležitých událostech v čase (např. dosažení kritických podmínek pro osoby, flashover efekt ad.) Důležité nastavení pro simulace ► délka simulace, místo vzniku požáru, typ požáru (výběr z předchozí databáze), příjezd požárních jednotek, požárně bezpečnostní zařízení, účinek větru, otevření otvorů, kritické podmínky v hořícím prostoru START ► spuštění výpočtu

Průběh výpočtu Zobrazení simulovaných (predikovaných) dat v grafech Export dat do textového souboru (*.txt) pro možnost dalších úprav.

Grafy Argos automaticky generuje: rychlost uvolňování tepla optická hustota kouře (v místnosti, v kouřové vrstvě) teplota v kouřové vrstvě radiace tepla z horní vrstvy tepelné ztráty skrz povrchy koncentrace kyslíku v místnosti a vrstvách teplota spodního a horního líce stropu průměrná teplota tlak vzduchu u podlahy časové kroky výpočtů

Příklady z databáze požárů Další příklady: nominální teplotní křivky (°C) „t“ kvadratický požár (HRR) radiační křivky doutnající požár atd.) možnost definování vlastního požáru (°C, HRR)

Další možnosti v Argosu Vliv SHZ (sprinklery), EPS a ZOKT na rozvoj požáru

Další možnosti v Argosu Simulace tvarově složitějších geometrií. Příklad: část sportovní arény, kde bylo použito v oblasti zájmu definováno 5 zcela propojených „místností“ (více viz příklady v uživatelský manuál Argos User´s Guide … str. 97).

Zadání 2. části semestrální Pokračujte ve stejném požárním scénáři hotelového pokoje z předchozí 1. části semestrální práce s využitím zónové simulace v programu Argos. Specifikujte použitý software (verze, autor, odkaz na web autora). Spočtené výsledky vykreslete do grafu společně s výsledky z CFD simulace (program FDS), a to konkrétně: rychlost uvolňování tepla (HRR ≈ RHR ≈ Q) průměrné teploty v horní kouřové vrstvě výška kouřové vrstvy Porovnejte teploty v horní vrstvě (FDS, Argos) s normovou teplotní křivkou. Porovnejte výšku kouřové vrstvy s dobou zakouření dle empirického vzorce v ČSN 73 0802. U každého grafu napište stručný komentář a názor na eventuální rozdílnosti.

Děkuji Vám za pozornost.