网格化教学楼应急疏散模型设计与应用
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作者:郭小林
摘 要:本文研究教学楼应急疏散从网格化出发,按教学楼功能划分为大网格,疏散人员在网格之间流动,按照学生群体特点建立了数学模型。模型经过求解后,利用高校教学楼的教学楼数据和师生数据进行了模拟運算,发现了应急疏散不能片面追求个体疏散速度,要适当控制疏散密度,本文还给应急疏散提出了三点合理建议。
关键词:网格化;应急疏散;教学楼;数学模型
随着我国高等教育的大力发展,大力提高了我国中青年的文化程度。从2011年开始,我国每年的大学录取率超过了70%,2019年我国职业教育扩招100万,生源从高中毕业生扩大到了退役军人、下岗职工和农民工等,我国的高校教育已经成为了普及化教育。而教学楼是学生学习的重要场所,人员密度大,安全隐患大,安全保障措施相对不足,教学楼一旦发生紧急情况,需要疏散大量的学生到安全区域。需要一种安全有保障的最佳疏散方案,以最短的时间疏散教学楼的所有人员,保护师生生命,最大程度减少损失。因此,研究教学楼的应急疏散方法和方案非常有必要。
国内外有很多研究应急疏散方面的理论和防真,归纳起来主要表现在三个方面的研究。一是基于网格划分,根据建筑结构划分网格,在由根据疏散特点定义网格之间的人员流动,以此计算疏散时间,优点是网格划分可以进行合适调整,有利于大型建筑物应急疏散,疏散结果的误差也相对大一些。二是利用方程式,基于个体行为建立运动方程,由个体自发的运动来构成整体运动,最后计算整体时间,这种疏散理论优点是计算结果的准确度高,缺点是计算的开销大,如果是大型建筑物的计算量有可能是天文数字,只适合于小型建筑物和人员较少的场合。三是应用计算机模拟,利用CAD等计算机软件建模,动态显示疏散过程,并得出疏散时间,这种方法的优点是直观,不足之处在于需要计算机软硬件和专业人才支持,适用度不高。
教学楼属于大型密集人员建筑场所,根据教学楼应急疏散的特点,本文应用网格化建立数学模型模拟疏散过程,计算出最优疏散时间,从而给教学楼疏散提供对策建议。
1 疏散过程分析
当遇到突发事件等经济情况时,全体师生立即向楼道疏散,在沿着楼道,经过楼梯,到达安全出口,直到最后一名人员跑出安全出口,整个疏散过程结束。在教室内部,教师具有高尚的师德,担当起指挥疏散学生的责任,指挥学生按序疏散,学生服从老师的指令。
每一个人员的运动速度受人员密度的影响,密度小速度就快,密度大速度就小。研究人员研究出了人员密度ρ(人/m2)和人员速度v(m/s)的函数[1],公式(1):
v=1.4 ρSymbolcB@
0.75
1.867-0.59ρ-0.0412ρ20.75SymbolcB@
ρSymbolcB@
4.2
0.1ρ>4.2(1)
为了楼层之间不发生拥挤,通过管理者的正确引导,1楼人员完全疏散完后,之后逐步疏散2,3,……楼层。
2 网格化应急疏散数学模型
假设教学楼有m层,1楼有K个安全出口。每层楼的教室之间可以相互观察,按照每层楼的所有教室建立一个网格,每层楼过道建立一个网格,每层楼楼梯间建立1个网格。设教室的人数为pi(第i层楼的人数),过道长度l1,楼梯间来回长度l2,安全出口的总宽度We,人员的肩宽为Wp。
每层楼的疏散时间包括三个部分,通过安全出口时间,通过过道时间,通过楼梯时间,左右楼层的疏散时间全部加起聊就是整个教学楼的疏散时间,建立数学模型如下,公式(2):
t=∑mi=1pi·wpwe·ρ·vρ+l1/2+i-1l2vρ(2)
要解出最短的疏散时间,数学模型中已经反应出受疏散人员密度ρ的影响,通过求解dt/dρ=0此时的人员密度ρ0时,最小的疏散时间为tρ0。
3 网格化数学模型的应用
以某大学的教学楼为例,教学楼有5层,1楼有个安全出口总宽度8.4米,过道长度为180m,楼道来回长度20m,1楼到5楼的人数分别是:535、537、549、568、602,人的肩宽取0.4m。把模型输入计算机求解,疏散人员密度ρ∈0,5,选取了ρ=0.2步长为0.6的应急疏散结果,如下表:
完整的教学楼应急疏散曲线,如下图:
从模型的求解结果可以看出,在人员密度为1.4人/m2,疏散最短时间为403秒,当人员密度高过4人/m2时,疏散时间急剧上升,表明已经拥挤不堪,只能缓慢挪动。因此,在本教学楼指导教学楼应急疏散,应按照1.4人/m2的密度疏散学生。再根据模型密度速度函数和教学楼出口宽度指挥学生撤离,每秒钟指挥学生撤离出教师到过道的人数为n=wevpp,本教学楼疏散是,每秒钟撤离教室进入过道人数为21人,整个疏散时间最短。
4 结论
教学楼应急疏散数学模型基于网格化建立,可以快速求解教学楼的疏散时间,可为应急管理预案的提供参考数据。通过本模型的研究对应急疏散提出三点科学建议:一是应急疏散的个体速度不是越快越好,适当增加密度减少速度会使得整体疏散加快;二是应急疏散是不能恐慌的去挤安全出口,到时候人员密度太大会发生拥挤导致人员疏散不出去;三是应急疏散一定要有管理者指挥,引导疏散速度控制通道密度。
参考文献:
[1]Lo SM,et al.An evacuation model:the SGEM package[J].Fire Safey Journal,2004,39(3):169-190.
[2]郑丹,曾庆福,贾进章,等.基于大面积网格法的商场疏散时间预测[J].火灾科学,2017,26(1):43-47.
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