Слайд 2Основные расчетные зависимости
Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)
![Основные расчетные зависимости Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС России)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-1.jpg)
Слайд 3Основные расчетные зависимости
![Основные расчетные зависимости](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-2.jpg)
Слайд 4Справочные данные по частоте
возникновения пожара
![Справочные данные по частоте возникновения пожара](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-3.jpg)
Слайд 6Основные расчетные зависимости
![Основные расчетные зависимости](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-5.jpg)
Слайд 7ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ЭВАКУАЦИИ
Значение времени начала эвакуации tнэ для помещения очага пожара
![ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ЭВАКУАЦИИ Значение времени начала эвакуации tнэ для помещения очага](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-6.jpg)
следует принимать равным 0,5 мин.. Для остальных помещений значение времени начала эвакуации tн.э следует определять по таблице
Слайд 9Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)
ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
1. Интегральные (однозонные
![Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС России) ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-8.jpg)
модели) оценивают состояние газовой среды с помощью термодинамических параметров осредненных по всему объему помещения;
2. Зонные модели позволяют получить более детальную картину пожара. Состояние газовой среды в этих моделях оценивается через осредненные термодинамические параметры не одной, а нескольких зон, причем межзонные границы обычно считаются подвижными;
3. Полевые модели (CFD) являются более мощным и универсальным инструментом, чем зональные, поскольку они основываются на совершенно ином принципе. Вместо одной или нескольких больших зон, в полевых моделях выделяется большое количество (обычно тысячи или десятки тысяч) маленьких контрольных объемов, никак не связанных с предполагаемой структурой потока.
Слайд 10Порядок проведения расчета пожарного риска
![Порядок проведения расчета пожарного риска](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-9.jpg)
Слайд 11Дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре
![Дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-10.jpg)
Слайд 12Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)
Расчетная схема развития пожара
![Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Расчетная схема развития пожара](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-11.jpg)
Слайд 13
Поля оптической плотности дыма (Нп/м) в моменты времени 210 с, 250 с
![Поля оптической плотности дыма (Нп/м) в моменты времени 210 с, 250 с и 310 с.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-12.jpg)
и 310 с.
Слайд 14
Динамика эвакуации людей из здания
![Динамика эвакуации людей из здания](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-13.jpg)
Слайд 15
Плотность людского потока на путях эвакуации
![Плотность людского потока на путях эвакуации](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452948/slide-14.jpg)