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相似文献
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1.
陈朝桥 《安徽建筑》1999,(3):108-109
本文绘出了用EXCEL表格实现自动喷水灭火系统水力计算的方法,从而提高设计效率。  相似文献   

2.
自动喷水灭火系统水力计算探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
秦春莺  梁宏 《山西建筑》2005,31(9):133-134
对自动喷水灭火系统水力计算的两种方法进行了比较,提出了不同方法所适用的火灾危险等级场所,通过分析水力计算的实质,进一步提出了简化计算法,并通过实例论证了该方法的安全性与合理性。  相似文献   

3.
为克服目前自动喷水灭火系统水力计算方法存在的缺陷,根据水力学原理分析了自动喷水灭火系统配水支管上各喷头流量之间的比例关系和水压平衡方程,提出了适于管路及喷头“不规则布置”的自动喷水灭火系统的水力计算方法,可精确计算自动喷水灭火系统的设计流量。  相似文献   

4.
结合实际工程设计经验 ,介绍基于EXCEL报表软件系统计算自动喷水灭火系统管网的设计流量、水头损失和流速 ,对适合EXCEL软件系统的公式转换以及EXCEL公式的编写做了详细介绍  相似文献   

5.
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB5 0 0 84 - 2 0 0 1)对GBJ84 - 85版本的水力计算进行了修改,新版规范(GB5 0 0 84 - 2 0 0 1)中取消了GBJ84 - 85中第7.1.1条第二款对平均喷水强度上的要求,规定了“最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻、中危险级不应低于本规范规定的85 %”(规范第9.1.4条) ,这种改动对设计参数提高了要求,但与国外设计仍有差别,NFPA13明确规定作用面积内任意一只喷头的喷水强度不得低于规范规定相应系统的平均喷水强度,这两种设计方法对整个系统的效果和投资有很大影响。首先以NFPA13为…  相似文献   

6.
水力计算是关系系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 5 0 0 84 -2 0 0 1)对水力计算的改动较大 ,结合新规范对符合其要求的计算方法进行了归纳总结  相似文献   

7.
本文对建筑消防自动喷水灭火系统(以下简称自喷系统)的分析,依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)(以下简称“新自规”)的规定,利用管网水力计算方法和基本公式,在自喷系统布置的基础上,采用VB6.0和Access 2002数据库进行建筑消防系统的水力计算程序开发,实现自喷系统设计计算的计算机化。  相似文献   

8.
对现有自动喷水灭火系统水力计算方法所存在的主要问题进行了阐述,为克服现有算法不能精确计算不规则布置的管网及喷头的缺陷,提出了一种基于质量守恒和能量守恒的试算法,分析了其水力计算方法及步骤,并通过实例进行了计算,可供设计人员参考。  相似文献   

9.
自动喷水灭火系统水力计算16步(下)[续上期]步骤11:如果设计作用面积扩展到干管的另一侧时,步骤6~10应重复运用于另一侧,并在支管与竖管相交的三通处,按较高的需要压力进行平衡调整。在本例中,只有一个被认为要开放的洒水头处于干管的右边,从麦中看出,...  相似文献   

10.
韩高锋 《河南建材》2012,(5):152-153
对《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005年版)(以下简称《喷规》)有关自动喷水灭火系统水力计算谈一些个人体会。  相似文献   

11.
12.
自动喷水灭火系统水力计算16步(上)用数学方式进行水力计算是设计自动喷水灭火系统最为常用的一种技术。很多特殊危险场所,例如商品的高货堆和高架储存仓库,把水力计算作为系统保护的唯一可被接受的设计技术。水力计算也可用于证明采用小于规定的管径洪水时是否仍能...  相似文献   

13.
对一些人直接查表选定喷水灭火系统管道的管径的作法认为不可取,并对比了直接查表与经过水力计算确定的管径的不同,得出了只有经过水力计算确定的管径,才能做到既经济又合理的结论。  相似文献   

14.
黄海峰 《浙江建筑》2010,27(10):68-71
根据自动喷水灭火系统火灾时的运行特点,推导了其管路特性方程。基于自动喷水灭火系统管路特性方程和水泵工作曲线方程,提出了自动喷水灭火系统完整的水力计算方法,并结合工程实例给出了该方法的具体步骤。  相似文献   

15.
自动喷水灭火系统水力计算方法的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
对目前自动喷水灭火系统的水力计算方法进行了分析,指出了其不合理之处。根据水力学原理分析了喷头之间的流量比例关系,推导出了新的计算公式,介绍了各种条件下计算公式的应用方法,并对如何提高系统的喷水均匀性进行了讨论。  相似文献   

16.
本文剖析了中危险级建筑自动喷水灭火管网水力计算原理和程序,以最不利末端喷头水压为 49kPa和98kPa 作起点的 16 个喷头开放为例,并分别与规范介绍管径(匹配喷头数)和笔者推荐管径(匹配喷头数)构成四种组合,通过简化运算过程,取得总流量达到 23~26L/s左右的所需水压数据,其平均值可视作常见喷水管网最不利末梢控制点(非末端喷头节点)总转输流量下的控制点工作水头,利用管网设计秒流量沿最不利全程管道产生的水头损失值(容易计算)和本文推算的控制点水头值,便可快速地确定加压水泵的流量和扬程,这种简易方法可供从事建筑给水消防灭火、设计、安装和教学人员参考  相似文献   

17.
剖析了中危险级建筑自动喷水灭火管网水力计算原理和程序,以最不利末端喷头水压为49kPa和98kPa作起点的16个喷头开放为例,利用管网设计秒流量沿量不利全程管道产生的水头损失值和文中推管的控制点水头值,可快速确定加压水泵的流量和扬程。  相似文献   

18.
剖析了中危险级建筑自动喷水灭火管网水力计算原理和程序 ,以最不利末端喷头水压为 49kPa和 98kPa作起点的 16个喷头开放为例 ,利用管网设计秒流量沿最不利全程管道产生的水头损失值和文中推算的控制点水头值 ,可快速确定加压水泵的流量和扬程  相似文献   

19.
简煦根  边毅 《建筑科学》2007,23(3):92-95
为使设计者对自动喷水灭火系统水量、水力计算的方法和步骤更为明确,笔者结合《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统设计手册》进行了详细阐述,并通过实例对中危险级Ⅱ级、中危险级I级和轻危险级三种火灾危险性等级进行了比较,提出同一系统布置在不同危险级别时的适用性和系统设计时应注意的几点事项。  相似文献   

20.
介绍了自动喷水灭火系统管网水力计算的几种方法,并提出了一种用单位的计算机程序实现精确计算的方法。  相似文献   

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