浅谈中式茶楼的吊顶设计

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1、浅谈中式茶楼的吊顶设计1、相关定义1.1、概念所谓与辐射冷吊顶相结合的独立新风系统,是由辐射冷吊顶和独立新风两个子系统组成的。独立新风系统解决通风换气问题,承担室内全部潜热负荷、部分显热负荷,辐射冷吊顶承担剩余的显热负荷。独立新风系统是处理和输送100%新风的定风量系统,没有回风循环利用。因为室内的余湿为低温干燥的新风所消除,辐射冷吊顶表面干工况运行,故而室内不会产生空调冷凝水,这样就可从两个方面阻止或抑制微生物的繁殖和传播途径。若再对新风和系统排风采取过滤措施,并采用具有抗菌作用的光触媒材料处理过滤器,在过滤器前安装紫外线灯,杀灭阻留在过滤器上

2、的病毒,则整个独立新风系统就可从微生物聚集、繁殖和传播三个方面抑制或切断微生物形成危害的途径,使空调建筑具有非常优良的环境安全性能。1.2、楼面反应谱的概念楼面反应谱是从具体的结构及非结构构件所在的楼层在地震下的运动(如实际加速度记录或模拟加速度时程)得到的具体的加速度谱,体现了非结构构件动力特性对所处环境(场地条件、结构特性、非结构构件位置等)地震反应的再次放大效果。对不同的结构或同一结构的不同楼层,其楼面谱均不相同,在与结构体系主要振动周期相近的若干周期段,均有明显的放大效果。虽然理论上可以求解结构和设备联合组成的系统方程,但反复求解复杂的联

3、合系统是极其不经济的,既浪费人力又浪费物力。同时由于设备质量较小,还有可能导致方程的系数矩阵并条同时较小的设备质量会导致联合系统方程的系数矩阵难以求解。楼面反应谱克服了这一缺点,通过解耦直接给出了设备的加速度。楼面谱的发展经历了两个阶段:第一代楼面谱将设备与结构解耦,极大地方便了设备的抗震设计。但因只考虑结构的反应,未考虑设备的反作用,所得的楼面谱有较大的误差。设备的反作用主要包括四个影响因素:(1)设备与所在楼层的质量比大于0.1%时,反作用明显;(2)设备与结构自振周期接近时,反作用明显增大;(3)设备与结构的阻尼一般不同,使得”结构-设备”

4、联合系统具有非经典阻尼;(4)某些设备还会受到”伪静力效应”的影响,即安装在不同楼层的支座间相对位移引起的附加内力。第二代楼面谱就综合考虑了以上四个影响因素。即设备对楼层的质量比较大时,应考虑设备的反作用,能明显影响建筑物的横向刚度和能量的吸收能力,导致结构地震响应和破坏时间历程的改变[71]。1.3、点型感烟探测器在FDS中的定义由于在火灾发展初期烟气的产生与运动很难预测、探测器的反应算法较为复杂、探测器对烟雾粒子数密度、大小分布、折射率、烟雾组成较为敏感、大多数计算机模型包括FDS对烟气的运动没有详细的描述,这一系列问题都对点型感烟探测器模型

5、的建立增加了难度。因此在FDS中也只是考虑了以烟气浓度为参数的简单的理想化的”点型”感烟探测器。在FDS中关于点型感烟探测器的模型共有两种[39]:Heskestad模型和Cleary模型。Heskestad模型中探测器传感腔内的烟气的质量分数与探测器周围环境中的烟气质量分数关系如下:dYcYet-Yctdt=Lu(2-18)16第2章火灾模拟软件的原理及应用其中,Yc——室内探测器的烟雾的质量分数;Ye——自由流中的质量分数。(2-19)式中,——自由流速度;L——探测器几何体的特征长度。当腔内的烟气浓度高于阈值时,探测器则报警。对于单参数He

6、skestad模型,输入文件中定义一个烟雾探测器,如下行:对于四个参数的Cleary模型是将烟气进入到探测器腔室的过程分为两段延迟加以描述:从周围气流填充至探测器外腔室,延迟为te;从外腔室到达传感元件,延迟为tc;这两段延迟均为探测器周围气流速度的函数,如式:te=eue;tcc=cu(2-20)式中,,,,和为与特定探测器几何尺寸有关的常数。Cleary模型在FDS中的描述如下:在FDS中默认的探测器模型为Heskestad模型。对于Cleary模型,ALPHAs和BETAs都必须明确列出。对未验证的离子和光电探测器的建议恒量见表2-1。AC

7、TIVATION_OBSCURATION是临界值,单位%/m。临界值可以通过设计得来进行设置,这个设计通常由制造商来提供。默认设计是3.28%/m(1%/ft)。表2-1感烟探测器模型参考值Detectoreec,LcClearyIonizationI12.5-0.70.8-0.9ClearyIonizationI21.8-1.11.0-0.8ClearyPhotoelectricP11.8-1.01.0-0.8ClearyPhotoelectricP21.8-0.80.8-0.8HeskestadIonization——1.8—17第2章火灾模

8、拟软件的原理及应用1.4、相关概念的界定涵长期以来,消费现象一直是经济学研究的主题,经济学研究消费主要是研究生产与消费的关系,消费的特征

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