Metody numeryczne w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody numeryczne w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych"

Transkrypt

1 KRAJEWSKI Grzegorz 1 SULIK Paweł 2 WĘGRZYŃSKI Wojciech 3 Metody numeryczne w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych WSTĘP Systemy wentylacji pożarowej tunelu są jednymi z nielicznych aktywnych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu w tego typu obiektach. W odróżnieniu od budynków wolnostojących [1], tunele zapewniają mniejszy wybór dróg ewakuacji połączony ze znacznie wyższym ryzykiem pożaru, rozwijającym się szybciej i osiągającym znacznie wyższe moce. Jednocześnie, wykorzystanie powszechnie stosowanych w budynkach prostych instalacji gaśniczych w tunelu drogowym nie jest możliwe, a wykorzystanie zaawansowanych urządzeń zraszaczowych jest trudne z uwagi na konieczność bardzo dokładnego określenia miejsca pożaru. Mając powyższe na uwadze, niezawodny system wentylacji pożarowej tunelu drogowego jest często pierwszym i ostatnim narzędziem służącym aktywnemu zmniejszeniu zagrożenia życia dla użytkowników tunelu, poprzez kontrolę skutków pożaru. Projekt systemu wentylacji pożarowej wymaga dogłębnej weryfikacji skuteczności działania systemu. Weryfikacja ta jest możliwa z wykorzystaniem metod numerycznych takich jak metoda obliczeniowej mechaniki płynów (CFD). 1 WENTYLACJA POŻAROWA TUNELI KOMUNIKACYJNYCH Próbując skatalogować systemy wentylacji pożarowej tuneli możemy wyróżnić cztery główne ich rodzaje [2, 3]: wentylacja naturalna; wentylacja wzdłużna; wentylacja pół-poprzeczna; wentylacja poprzeczna. 1.1 Wentylacja naturalna Wentylacja naturalna to rodzaj systemu w którym dym usuwany jest z tunelu wyłącznie poprzez działanie naturalnych sił wyporu powstałych pomiędzy gorącą warstwą dymu a otaczającym powietrzem, czasem w niewielkim stopniu wspomaganym przez ruch powietrza wywołany ruchem pojazdów. Z analizy literatury naukowej oraz przeprowadzonych badań własnych wynika, że w odległości ponad m od źródła pożaru dym wychładza się w takim stopniu, że opada do strefy w której mogą przebywać ludzie [4]. Ponadto, najnowsze badania pokazują, że w określonych przypadkach niekorzystnego oddziaływania wiatru, usunięcie dymu z tunelu w sposób naturalny może nie być możliwe [5, 6]. 1.2 Wentylacja wzdłużna Wentylacja wzdłużna to rodzaj systemu wykorzystującego wentylatory strumieniowe rozmieszczone pod stropem tunelu w celu wywołania przepływu powietrza w zadanym kierunku, z prędkością która zapobiega zjawisku cofania się dymu.kierunek przepływu powietrza powinien być zgodny z kierunkiem ruchu w tunelu, tak aby dym nie był kierowany w stronę użytkowników pojazdów którzy zatrzymali się przed miejscem pożaru. Dym usuwany jest z tunelu poprzez jego portale, lub przez punkty wyciągowe zlokalizowane w jego ścianach lub stropie co 750 m 1500 m. Od strony nawiewu powietrza kompensacyjnego tunel jest wolny od dymu, przez co możliwa jest 1 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, Warszawa, g.krajewski@itb.pl 2 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, Warszawa, p.sulik@itb.pl 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, Warszawa, w.wegrzynski@itb.pl 5934

2 zarówno ewakuacja jak i prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej. Ponieważ dym transportowany jest całym przekrojem poprzecznym tunelu, system ten nie zapewnia warunków ewakuacji w obszarze pomiędzy źródłem pożaru a portalem którym dym jest usuwany. W związku z powyższym, w czasie niezbędnym na ewakuację system wentylacji pożarowej powinien być wyłączony tak, aby umożliwić ewakuację osobom znajdujących się za źródłem pożaru. W związku z powyższymi wadami, system wentylacji wzdłużnej nie znajduje zastosowanie w dwukierunkowych tunelach oraz tunelach miejskich o dużym prawdopodobieństwie powstania zatorów komunikacyjnych. 1.3 Wentylacja pół-poprzeczna System pół-poprzeczny to system łączący punktowy sposób wyciągu dymu poprzez kraty wyciągowe równomiernie rozmieszczone co 50 m 120 m ze sposobem dostarczania powietrza kompensacyjnego całym przekrojem tunelu. Działanie systemu powoduje utrzymanie się dymu na krótkim odcinku tunelu pomiędzy źródłem pożaru a aktywnym punktem wyciągowym. Podobnie jak w przypadku systemów wentylacji wzdłużnej, uruchomienie systemu powinno nastąpić po określonym czasie, umożliwiając ewakuację osobom zagrożonym w tunelu, przy czym z uwagi na krótszy odcinek jaki ma do przebycia dym, czas ten może być krótszy niż w przypadku systemu wentylacji wzdłużnej. Z obydwu stron, tj. przed miejscem pożaru oraz za punktem wyciągiem dymu nie powinno występować zadymienie, dzięki czemu możliwa jest zarówno ewakuacja interwencyjna jak i prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej. 1.4 Wentylacja poprzeczna System w którym dym usuwany jest punktowo w określonych miejscach pod stropem kondygnacji, a powietrze kompensacyjne dostarczane jest równomiernie w całej długości lub na wybranym odcinku tunelu. Rozprzestrzenianie się dymu ograniczane jest do niewielkiego odcinka pomiędzy źródłem pożaru a punktem wyciągu. Dzięki równomiernemu dostarczaniu powietrza kompensacyjnego z niedużą prędkością ograniczane jest mieszanie się dymu z tym powietrzem. Skutkiem tego, system poprzeczny zapewnia lepsze warunki środowiska w pobliżu pożaru, niż systemy wzdłużne lub pół-poprzeczne. Systemy wentylacji poprzecznej są szczególnie użyteczne w tunelach dwukierunkowych, miejskich lub o dużym ryzyku powstania zatorów komunikacyjnych. 2 METODA OBLICZENIOWEJ MECHANIKI PŁYNÓW Wykorzystanie mechaniki płynów w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego stało się dziś nieodłącznym elementem większości projektów systemów wentylacji pożarowej. Przede wszystkim, analiza przepływu dwóch płynów różniących się gęstością (temperaturą) to doskonałe pole do praktycznego zastosowania metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamics).Analiza CFD polega na rozwiązaniu układu równań różniczkowych opisujących przepływ masy i energii w badanym układzie, podzielonym na skończoną liczbę niewielkich objętości, w dokładnie opisanych następujących po sobie krokach czasowych. Rozwiązanie równań stanowią wartości ciśnienia, temperatury, gęstości, prędkości przepływu, stężenia dymu itp., znane dla każdej objętości w badanym układzie, w każdym momencie trwania analizy [2, 7]. W celu rozwiązania układu równań opisujących analizowane zjawiska konieczne jest przeprowadzanie dyskretyzacji obszaru analizy (domeny) za pomocą siatki numerycznej strukturalnej bądź niestrukturalnej na skończoną liczbę objętości kontrolnych. W każdej z objętości kontrolnych rozwiązywany jest układ równań, opisujących analizowany problem. W zależności od przyjętej metody najpierw wyznaczane są wartości prędkości, a następnie na ich podstawie kolejno określane ciśnienie i pozostałe parametry (metoda segregated) lub jak to jest w przypadku metody coupled prędkość i ciśnienie wyznaczane są jako pierwsze, a następnie na ich podstawie oblicza się wartości innych parametrów [8]. Podstawowymi równaniami opisującymi ruch płynu są [9]: równanie zachowania masy, warunkujące przepływ w badanym obszarze. Zachowanie masy oznacza, że masa nie powstaje ani nie ginie w czasie obliczeń. Zmiana gęstości w dowolnej objętości jest równa masowemu przepływowi, przez jej granice. Dla rozwiązań związanych 5935

3 z bezpieczeństwem pożarowym, równanie zachowania masy jest rozbudowane o równania transportu składników mieszaniny, pozwalające określić istotne z punktu widzenia rozwiązania stężenia tlenu, paliwa oraz produktów spalania. gdzie: p ciśnienie, t czas, ρ gęstość, u prędkość. Równanie transportu składników mieszaniny, nazywane także równaniem zachowania składników mieszaniny można przedstawić jako: gdzie: ρ gęstość, Y i masowe stężenie i-tego składnika mieszaniny, t czas, u prędkość, D współczynnik dyfuzji, m masowy strumień przepływu; równanie zachowania momentu, będące wyrazem zachowania drugiego prawa ruchu Newtona. Siły powodujące przepływ płynu składają się z pola ciśnienia, tarcia oraz zewnętrznych sił (takich jak np. siła wyporu). gdzie: ρ gęstość, v- prędkość, t czas, F siła, τ naprężenia. równanie zachowania energii, które określa, że entalpia w dowolnym punkcie zmienia się zależnie od strumienia energii wpływającego do objętości kontrolnej. Ponadto, także wewnątrz objętości ciepło może być generowane w wyniku chemicznej reakcji spalania, oraz być dostarczane w wyniku tarcia, oddziaływania ciśnienia, dyssypacji energii kinetycznej czy promieniowania. W zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym człon odpowiadający za oddziaływanie pola ciśnienia oraz dyssypację energii kinetycznej zazwyczaj pomija się. gdzie: ρ gęstość, h - entalpia, t czas, q strumień ciepła, ε -. aby przedstawiony układ równań był domknięty, niezbędne jest opisanie powiązań pomiędzy ciśnieniem i gęstością, co w przypadku zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w wystarczającym stopniu opisuje równanie gazu doskonałego. gdzie: ρ gęstość, R uniwersalna stała gazowa, T temperatura, Y i masowe stężenie i-tego składnika mieszaniny, W i i-tego składnika mieszaniny, 5936

4 Rys. 1. Przekrój przez tunel i jego model numeryczny do analiz CFD Zagadnienia związane z przepływem powietrza o dużej prędkości charakteryzuje przepływ o dużej turbulencji. W związku z tym do opisu pola prędkości i ciśnienia wybrano metodę modelowania przepływu RANS (Reynolds AverageNavier-Stokes). W metodzie tej turbulencja uwzględniana jest przez dodatkowe człony i równania wynikające z uśrednienia w czasie parametrów przepływu. Poza metodą RANS do modelowania przepływów wykorzystywane są metody: DNS (Direct Navier- Stokes), LES (Large Eddy Simulation) oraz DVM (DiscreteVortexMethods). W zagadnieniach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do modelowania przepływów turbulentnych najczęściej stosuje się model turbulencji k- w odmianie standard [8]. Pozostałymi istotnymi modelami fizycznymi wykorzystywanymi w obliczeniach numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła są model wymiany ciepła (na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania) oraz model źródła ciepła i dymu. Więcej informacji dot. tych modeli przedstawiono w publikacjach [7, 8, 9]. Analiza numeryczna z wykorzystaniem metody CFD składa się z czterech podstawowych etapów: etap przygotowania analizy, tzw. pre-processing, obejmujący definicję celu i zakresu analizy oraz stawianych kryteriów oceny, etap inicjalizacji obliczeń obejmujący definicję warunków brzegowych i początkowych, etap prowadzenia obliczeń oraz kontroli poprawności rozwiązania, etap oceny wyników przeprowadzonej analizy, tzw. post-processing. Etapy analizy numerycznej z wykorzystaniem metody CFD przedstawiono w sposób schematyczny na rysunku 2. 3 WALIDACJA METODY Poprawność wyników otrzymanych w analizach z wykorzystaniem metod numerycznych zależy w zdecydowanym stopniu od staranności i przygotowania merytorycznego osoby prowadzącej analizę. Pomijając czynnik ludzki, pewność wyników otrzymanych w wyniku analiz numerycznych daje nam obszerna walidacja oprogramowania służącego takim analizom. Walidacja ta może przybrać dwie formy [10]: walidacja na podstawie testów w pełnej skali, walidacja na podstawie badań modelowych. Walidacja na podstawie testów w pełnej skali jest z pewnością doskonalszym sposobem weryfikacji poprawności prowadzonych analiz numerycznych. Niestety, z uwagi na ogromną skalę przedsięwzięcia, możliwość prowadzenia takich badań jest ograniczona. Próby w pełnej skali, na podstawie których w dalszym toku prac prowadzono badania numeryczne, celem walidacji oprogramowania, przeprowadzono m.in. w ramach projektów EUREKA 499 [11] czy MemorialTunnel [12], badań w tunelach Runehamar [13], Beneluxtunnel [14] czy TunnelduRoux [15]. Badania te były niezbędne w celu określenia założeń do prowadzonych obliczeń numerycznych, oraz przeprowadzenia weryfikacji, czy dla przyjętych założeń wyniki obliczeń są zbieżne z rzeczywistością. Wspólnym wnioskiem wszystkich powyższych badań jest potwierdzenie 5937

5 przydatności analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obiektach budowlanych do oceny warunków środowiska w czasie pożaru. PRE-PROCESSING Definicja celu i zakresu analizy Stworzenie modelu numerycznego analizowanej przestrzeni Definicja obszaru analizy Definicja obszarów granicznych Generacja siatki obliczeniowej Wybór odpowiedniego solvera obliczeń Określenie właściwości materiałów Definicja warunków brzegowych Wybór modeli fizycznych opisujących analizowany problem Definicja warunków początkowych Ustawienie zmiennych solwera Inicjalizacja obliczeń PROWADZENIE OBLICZEŃ POST-PROCESSING Sprawdzenie otrzymanych wyników Korekta przyjętych założeń Opracowanie wyników w formie raportu końcowego Rys. 2. Schemat blokowy postępowania w czasie analiz numerycznych z wykorzystaniem metody CFD Pomimo wysiłków autorów powyższych programów badań, nie jest jednak możliwa walidacja modelu CFD z wykorzystaniem licznych wariantów pracy wentylacji pożarowej przy powtarzalnym rozwoju pożaru w pełnej skali. Takie możliwości dają jedynie badania w skali modelowej, które dzięki swojej znacznie większej dostępności pozwalają na weryfikację większej liczby parametrów w krótkim czasie. Badania modelowe można zatem potraktować, jako narzędzie do szybkiej, roboczej walidacji modelu numerycznego badanego tunelu komunikacyjnego, dla konkretnego rodzaju systemu wentylacji pożarowej i znanej charakterystyki źródła pożaru. Wyniki badań walidacyjnych prowadzonych przez autorów publikacji przedstawiono w publikacjach [2, 10]. Widok infrastruktury wykorzystywanej w tych badaniach przedstawiono na rysunku 3, widok przykładowych wyników porównawczych badań z wykorzystaniem metody CFD przedstawiono na rysunkach 4 i

6 Rys. 3. Widok tunelu w skali modelowej w trakcie badań walidujących prowadzone analizy CFD [2] Rys. 4. Przykładowy rozkład temperatury (293 K 673 K i więcej) w przekroju przez tunel przy prędkości przepływu powietrza 1,91 m/s, badania porównawcze do badań w skali modelowej [2] Rys. 5. Porównanie temperatury pod stropem badanego tunelu w skali modelowej oraz uzyskanej w wyniku prowadzonej analizy CFD [10] 5939

7 4 KRYTERIA OCENY Dzięki zastosowaniu odpowiednich pasywnych i aktywnych systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie osoby ewakuujące się z obiektu nie powinny być narażone na oddziaływanie dymu. Za takie warunki uznaje się warstwę dymu utrzymującą się na wysokości co najmniej 2,50 m (według niektórych źródeł 2,00 m) oraz jej maksymalną temperaturę nie przekraczającą 200 C, co odpowiada strumieniowi ciepła przekazywanemu na drodze promieniowania od warstwy dymu o natężeniu 2,50 kw/m². Takie natężenie strumienia ciepła na drodze promieniowania nie powinno powodować bólu u osób ewakuujących się, nawet przy dłuższym narażeniu. Natężenie strumienia ciepła na drodze promieniowania powyżej 5,00 kw/m², w zależności od poziomu tolerancji osoby narażonej, może powodować ból już przy 30 sekundowej ekspozycji [16, 17, 18, 19]. W przypadku gdy utrzymanie warstwy dymu ponad głowami osób ewakuujących się jest niemożliwe, określa się warunki w których krótkie narażenie osób na oddziaływanie dymu nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia lub życia osób ewakuujących się. Takimi warunkami są: stężenie dymu powodujące obniżenie zasięgu widzialności przeszkód budowlanych do 5,00 m dla małych przestrzeni lub 10,00 m dla dużych przestrzeni. Ponieważ wartość stężenia dymu powodująca obniżenie wartości zasięgu widzialności przeszkód do powyższych wartości zależy w dużej mierze od właściwości fizykochemicznych materiałów palnych oraz warunków w jakich odbywa się spalanie, do analiz inżynierskich w dużych obiektach budowlanych można przyjąć wartość graniczne stężenia dymu około 0,1 g/m³; temperatura powietrza nie przekraczająca 60 C przy założeniu, że jest to powietrze wilgotne, lub 100 C jeżeli jest to powietrze suche; stężenie tlenku węgla (II) nie przekraczające 800 ppm przy założeniu 15 minutowego czasu ekspozycji. Niektóre źródła podają ppm przy 15 minutowej ekspozycji [17], ppm przy 10 minutowej. Czas ekspozycji osób ewakuujących się na takie warunki środowiska nie powinien przekraczać 10 minut [16, 19]. Dla osób w odpowiednim ubraniu ochronnym i przeszkolonym w zwalczaniu pożarów dopuszcza się dłuższą ekspozycję, a przyjęte wartości krytyczne warunków środowiska są większe. W tym przypadku dopuszcza się warstwę dymu na wysokości 1,50 m, przy założeniu, że jej temperatura nie przekracza 120 C a strumień promieniowania cieplnego utrzymuje się poniżej 3,00 kw/m². Maksymalny dopuszczany czas oddziaływania takich warunków środowiska na osobę to 10 minut [19]. W przypadku krótszych czasów ekspozycji, wynoszących około 1 minuty, maksymalna temperatura oddziaływująca na osobę w ubraniu ochronnym wynosi 160 C, a maksymalny strumień promieniowania cieplnego wynosi nie więcej niż 10 kw/m². Podane wartości mogą różnić się w zależności od wyposażenia osoby przebywającej w pobliżu pożaru, i zawsze powinny być przedmiotem indywidualnej analizy dla każdego z obiektów. W tego typu analizach dopuszcza się także analizę dawek przyjętych przez osoby ewakuujące się (FED, ang. fractionaleffectivedose)[18, 19]. Po przekroczeniu przytoczonych wartości granicznych stężenia dymu, stężenia drażniących produktów spalania bądź natężenia promieniowania cieplnego lub czasu ekspozycji ewakuacja osób jest zazwyczaj wciąż możliwa, ale wiąże się ze znacznym spowolnieniem osób przemieszczających się oraz bardzo dużym stresem. Proces ewakuacji zachodzący w takich warunkach nie może zostać uznany za bezpieczny. 5940

8 Rys. 6. Izo-powierzchnia zadymienia powstałego w pożarze tramwaju w tunelu komunikacyjnym (opracowanie własne) 5 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH Poprawne przedstawienie wyników analizy numerycznej jest równie trudne jak poprawne przygotowanie założeń do analizy. Proces post-processingu to nie tylko generacja obrazów ilustrujących wyniki przeprowadzonych obliczeń, ale przede wszystkim ich analiza [7]. Należy pamiętać, że zjawiska przebiegają w trzech wymiarach, podczas gdy obrazy je ilustrujące są zazwyczaj generowane na arbitralnie wybranych płaszczyznach. Ocena wyników bazująca jedynie na wynikach z wybranych obszarów może prowadzić do skrajnych ocen, niedoszacowania lub przeszacowania zagrożenia. Przykładowo, warstwa dymu pod stropem niskiej kondygnacji ma zazwyczaj charakter zwarty, tj. dobrze widoczna jest ostra granica pomiędzy gęstym dymem a czystym powietrzem. W takim wypadku wygenerowanie obrazu kilka centymetrów powyżej granicy warstwy dymu wykaże całkowite zadymienie obszaru podczas gdy generacja obrazu kilka centymetrów poniżej warstwy dymu wykaże obszar wolny od dymu. Wątpliwości z doborem płaszczyzny wynikowej potęguje kwestia wielkości pojedynczego elementu siatki obliczeniowej, który może mieć nawet kilkanaście-kilkadziesiąt centymetrów. Osoba prowadząca obliczenia numeryczne musi mieć wiedzę dotyczącą schematów uśredniania i przedstawiania wartości otrzymanych w czasie obliczeń numerycznych wewnątrz objętości kontrolnych. Większość programów do analiz CFD pozwala przedstawić wynik obliczeń wewnątrz objętości kontrolnych w formie wartości liczbowej stałej dla całej objętości, czyli w sposób bliższy temu, jak rozwiązywane są równania. Alternatywą, jest prezentacja wyniku w formie gradientu pomiędzy brzegami objętości kontrolnej, co w przypadku objętości elementu skończonego o dużych wymiarach (np. 20 cm x 20 cm x 20 cm) może prowadzić do przekłamań w interpretacji wyników obliczeń. WNIOSKI Analizy numeryczne z wykorzystaniem metody obliczeniowej mechaniki płynów stanowią uzupełnienie i weryfikację projektu systemu wentylacji pożarowej drogowych tuneli komunikacyjnych. Wykorzystanie przedstawionej metody pozwala na kompleksową ocenę skuteczności działania zaprojektowanych rozwiązań w kontekście możliwości ewakuacji osób z obszaru tunelu jak i możliwość prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Wpływ działania systemu wentylacji pożarowej często jest nieprzewidywalny i zaskakujący, co przedstawiono na rysunku 7. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi numerycznych w jego ocenie pozwala przygotować się na te nietypowe sytuacje i zaradzić im jeszcze przed powstaniem obiektu. 5941

9 Rys. 7. Efekt działania przyśpieszonej (po lewej) i ograniczonej (po prawej) prędkości wentylacji w tunelu [20] Streszczenie W artykule przedstawiono zastosowanie metody obliczeniowej mechaniki płynów w analizach skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej tuneli komunikacyjnych. W trakcie analizy rozwiązywany jest układ równań różniczkowych opisujących przepływ masy i energii w analizowanej domenie. Wyniki tych analiz mogą zostać sprowadzone do oceny parametrów środowiska szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, takich jak zadymienie, temperatura czy zwrócony strumień promieniowania cieplnego. Metody numeryczne wykorzystywane w ocenie systemów wentylacji pożarowej drogowych tuneli były szeroko walidowane w trakcie kluczowych projektów MemorialTunneloraz EUREKA-Firetun 499, oraz w trakcie innych badań w skali pełnej czy modelowej. Autorzy publikacji dużą uwagę poświęcają poprawnemu doborowi warunków brzegowych, kryteriów oceny oraz poprawnym przedstawieniu wyników numerycznych. Przedstawiona metoda znalazła już zastosowanie praktyczne w kilku projektach tuneli drogowych w Polsce. Numerical methods in the design of road tunnel fire ventilation systems Abstract In the article the authors present a possible use for Computational Fluid Method in performance studies of fire ventilation systems of road tunnels. During such analysis a set of differential equations are solved in order to evaluate mass and energy transfer in analyzed domain. Results of this analysis can be brought down to the evaluation of crucial environmental parameters, such as: smoke density and visibility, temperature or radiation from the hot smoke layer. Numerical methods used in the assessment of the performance of fire ventilation systems was the scope of many validation studies, of which the most important to mention are Memorial Tunnel and EUREKA-Firetun 499 programs, and other studies in full and small scale. Authors of the publication put a lot of pressure on the correct choice of boundary conditions, assessment criteria or the presentation of the results. The presented use of CFD method was already used in practice in the design process of few road tunnels in Poland. BIBLIOGRAFIA 1. Sulik P., Sędłak B., Turkowski P., Węgrzyński W., Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych, [W:] A. Halicka, Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy, Politechnika Lubelska 2014, pp Węgrzyński W., Krajewski G.,Sztarbała G., Kamień Milowy 3 Opracowanie wytycznych i procedur projektowania systemów wentylacji pożarowej podziemnych obiektów komunikacyjnych oraz środków ewakuacji, POIG /09-04, Warszawa Krajewski G., Węgrzyński W., Porównanie wybranych metod doboru systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych, Materiały Budowlane (12) Węgrzyński W., G. Krajewski, Wykorzystanie badań w skali modelowej do weryfikacji obliczeń CFD wentylacji pożarowej w tunelach komunikacyjnych, Konferencja BiBT 2014, Kraków Sztarbała G., Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelu w warunkach pożaru, Rozprawa Doktorska, Warszawa

10 6. Sztarbała G., Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelach drogowych wentylowanych naturalnie w warunkach pożaru, Budownictwo i architektura 12/ Węgrzyński W., Krajewski G., Dobór modeli oraz warunków brzegowych a wynik analizy numerycznej, Materiały Budowlane (12) G. Sztarbała, An estimation of conditions inside construction works during a fire with the use of Computational Fluid Dynamics, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 61, nr 1, McGrattan K., Miles S., Modelling Enclosure Fires Using Computational Fluid Dynamics (CFD), [W:] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, Massachusetts, NFPA, s , Węgrzyński W., G. Krajewski, Wykorzystanie badań w skali modelowej do weryfikacji obliczeń CFD wentylacji pożarowej w tunelach komunikacyjnych, Budownictwo Górnicze i tunelowe, 4/ EUREKA 499, Fires in Transport Tunnels: Report on Full-Scale Test, EUREKA-Project EU499: FIRETUN 12. Memorial Tunnel Fire Ventilation Test Program, Test Report, Bechtel/Parsons Brickerhoff, H. Ingason, A. Lonnermark, Heat release rates from Heavy Goods Vehicles Trailers in Tunnels, Fire Safety Journal, Vol. 40 Issue 7, pp , D. J den Boer, J.J. Martens, N. J. van Oerle, Validation of CFD calculations of full scale medium sized fires in a two lane road tunel, Vehicle Tunnels 11, B. Truchot, G. Leroy, F. Fouillen, Y. Perin, Modelling fire in tunnels: a large scale validated two steps modeling method, 6th International Conference Tunnel Safety and Ventilation 2012, Gratz 16. WengPoh. Tenability criteria for design of smoke hazard management systems, Ecolibrium, p , 8/ WengPoh. Tenability in Building Fires: Limits and Design. FireAustralia. 2010, Tom Spring Purser David A. Toxicity assessment of combustion products. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition. NFPA & SFPE 2002, 2002, Strony 2/83-2/ Sztarbała G., Węgrzyński W., Krajewski G., Głąbski P., Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych. Kurs organizowany przez Zakład Badań Ogniowych. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, Tunnel Fire Protection For Tunnel Structural Lignings. Promat

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? 1. Wstęp. Raport końcowy z wykonanej symulacji CFD jest dokumentem zawierającym nie tylko wyniki końcowe oraz płynące z nich wnioski, ale również

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia dr inż. Piotr Tofiło Plan prezentacji Co to jest SFPE? Geneza powstania SIBP Cele SIBP Przedsięwzięcia realizowane Przedsięwzięcia planowane 1 Society of Fire Protection

Bardziej szczegółowo

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: Projektanci często zadają pytanie jak oszacować przewidywaną temperaturę dymu, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Problem pożarów w tunelach drogowych w Polsce do niedawna nie występował, ze względu na niewielką liczbę takowych obiektów inżynierskich. W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS 1. Wstęp: Symulacje komputerowe CFD mogą posłużyć jako narzędzie weryfikujące klasę odporności ogniowej wentylatora,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gorącego dymu do oceny skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego podziemnych obiektów

Zastosowanie gorącego dymu do oceny skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego podziemnych obiektów Zastosowanie gorącego dymu do oceny skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego podziemnych obiektów Grzegorz Sztarbała Wojciech Węgrzyński Grzegorz Krajewski Zakład Badań Ogniowych, Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU W BUDYNKACH PRZY WYKORZYSTANIU METOD NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW (CFD)

PROGNOZOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU W BUDYNKACH PRZY WYKORZYSTANIU METOD NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW (CFD) PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (134) 2005 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (134} 2005 Grzegorz Sztarbała* PROGNOZOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU W BUDYNKACH PRZY WYKORZYSTANIU

Bardziej szczegółowo

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie 1. Wstęp. Jednym z pierwszych, a zarazem najważniejszym krokiem podczas tworzenia symulacji CFD jest poprawne określenie rozdzielczości, wymiarów oraz ilości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku VI Warsztaty Szkoleniowe Śmigiel 2016 Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Bardziej szczegółowo

Próby z gorącym dymem jako narzędzie w procesie regulacji i odbioru systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych

Próby z gorącym dymem jako narzędzie w procesie regulacji i odbioru systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych WĘGRZYŃSKI Wojciech 1 KRAJEWSKI Grzegorz 2 Próby z gorącym dymem jako narzędzie w procesie regulacji i odbioru systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych WSTĘP Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych dr inż. Rafał Porowski Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych Formalne określenie scenariusza rozwoju zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany

Bardziej szczegółowo

Teoria pożarów. Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz

Teoria pożarów. Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz Teoria pożarów Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz Plan ćwiczeń 14 godzin Moc pożaru Urządzenia detekcji pożaru, elementy pożaru Wentylacja pożarowa Czas ewakuacji CFAST

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach mgr inż. Wojciech Węgrzyński mgr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Grzegorz Krajewski Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW 1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie.

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. Wentylacja tuneli Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. System wentylacyjny Systemair udowadnia swoją skuteczność już w trakcie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MODELOWANIA POŻARÓW. Ćwiczenie nr 5. Fire Dynamics Simulator - Wprowadzenie. Opracowali: M. Fliszkiewicz, A. Krauze

LABORATORIUM MODELOWANIA POŻARÓW. Ćwiczenie nr 5. Fire Dynamics Simulator - Wprowadzenie. Opracowali: M. Fliszkiewicz, A. Krauze LABORATORIUM MODELOWANIA POŻARÓW Ćwiczenie nr 5 Fire Dynamics Simulator - Wprowadzenie Opracowali: M. Fliszkiewicz, A. Krauze 1. Wiadomości wstępne FDS (Fire Dynamics Simulator) jest narzędziem, opracowanym

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają?

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Wstęp Program PyroSim zawiera obszerną bazę urządzeń pomiarowych. Odczytywane z nich dane stanowią bogate źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wentylacja wybranych obiektów podziemnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GBG-2-213-GT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim 1. Wstęp Weryfikacja projektu wentylacji pożarowej przy pomocy symulacji CFD staje się coraz powszechniejszą praktyką stosowaną w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych-Projekt Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk prof. nadzw. Wykonali : Grzegorz Paprzycki Grzegorz Krawiec Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: KMiU Spis

Bardziej szczegółowo

Modelowanie numeryczne oddziaływania pociągu na konstrukcje przytorowe

Modelowanie numeryczne oddziaływania pociągu na konstrukcje przytorowe KRÓL Roman 1 Modelowanie numeryczne oddziaływania pociągu na konstrukcje przytorowe Aerodynamika, oddziaływania pociągu, metoda objętości skończonych, CFD, konstrukcje kolejowe Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M2 Semestr V Metoda Elementów Skończonych prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. wykonawcy: Grzegorz Geisler

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH INŻYNIERIA MECHANICZNA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt Wykonawca: Jakub Spychała Nr indeksu 96052 Prowadzący: prof.

Bardziej szczegółowo

XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW

XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA PZITS - Oddział Rzeszów MPEC - Rzeszów Michał STRZESZEWSKI* POLITECHNIKA WARSZAWSKA ANALIZA WYMIANY CIEPŁA W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WARSTWY ALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zagadnień cieplnych: analiza porównawcza wyników programów ZSoil i AnsysFluent

Modelowanie zagadnień cieplnych: analiza porównawcza wyników programów ZSoil i AnsysFluent Piotr Olczak 1, Agata Jarosz Politechnika Krakowska 2 Modelowanie zagadnień cieplnych: analiza porównawcza wyników programów ZSoil i AnsysFluent Wprowadzenie Autorzy niniejszej pracy dokonali porównania

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014

Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014 ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POŻARU EGZOGENICZNEGO W WYROBISKU KORYTARZOWYM NA PARAMETRY STRUMIENIA POWIETRZA PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ TO WYROBISKO NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXOGENOUS FIRE IN DOG HEADING

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych programów do modelowania procesów przepływowych, pożarów oraz ewakuacji w tunelach komunikacyjnych

Analiza wybranych programów do modelowania procesów przepływowych, pożarów oraz ewakuacji w tunelach komunikacyjnych Logistyka 4/2013 497 0 Natalia Schmidt 1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Analiza wybranych programów do modelowania procesów przepływowych, pożarów oraz ewakuacji w tunelach komunikacyjnych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych

Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych Stanisław Nawrat, Natalia Schmidt, Sebastian Napieraj AGH Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. T. Stręk prof. PP Autorzy: Maciej Osowski Paweł Patkowski Kamil Różański Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Obiekty nietypowe 1. Galerie handlowe 2. Hale widowiskowo-sportowe 3. Tunele

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt Wykonali: Maciej Sobkowiak Tomasz Pilarski Profil: Technologia przetwarzania materiałów Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK 1. Analiza przepływu ciepła.

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość

Bardziej szczegółowo

Środowisko symulacji parametry początkowe powietrza

Środowisko symulacji parametry początkowe powietrza Środowisko symulacji parametry początkowe powietrza Wstęp O wartości dobrze przygotowanego modelu symulacyjnego świadczy grupa odpowiednio opisanych parametrów wejściowych. Pozornie najbardziej widoczna

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka

1. Ogólna charakterystyka System HotFoam jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze względu na udowodnioną skuteczność i szybkość w zwalczaniu ognia jest najchętniej stosowanym rozwiązaniem w miejscach

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Wydaje się, że o wentylacji pożarowej zapomnieli nie tylko twórcy aplikacji komputerowych, ale również

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych. Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych. Jedną z metod symulacji dynamiki cieczy jest zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna.

Bardziej szczegółowo

BADANIA ROZWOJU POŻARU W SKALI RZECZYWISTEJ

BADANIA ROZWOJU POŻARU W SKALI RZECZYWISTEJ prezentacja na temat: BADANIA ROZWOJU POŻARU W SKALI RZECZYWISTEJ bryg. mgr inż. Daniel Małozięć, CNBOP-PIB dr inż. Grzegorz Sztarbała, ARDOR POŻARY TESTOWE Pożar nr 1-13.04.2016 r. Pożar nr 2-20.04.2016

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH

KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH WOLSKI Leszek 1 JELEC Paweł 2 1,2 Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli, Politechnika Warszawska ABSTRACT This script

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH LABORATORIA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH LABORATORIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH LABORATORIA Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonanie: Magdalena Winiarska Wojciech Białek Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4

PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4 POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadz. Wykonali: Dawid Weremiuk Dawid Prusiewicz Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

wymiana energii ciepła

wymiana energii ciepła wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Projekt I.N.05 Opracowanie modelu obciążenia cieplnego organizmu człowieka przebywającego w warunkach środowiskowych odpowiadających głęboko położonym oddziałom kopalni węgla i miedzi.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pożarowa garaży Wytyczne ITB nr 493/2015

Wentylacja pożarowa garaży Wytyczne ITB nr 493/2015 Grzegorz KRAJEWSKI 1 Wojciech WĘGRZYŃSKI 2 Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa Wentylacja pożarowa garaży Wytyczne ITB nr 493/2015 STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Metoda Elementów Skończonych PROJEKT COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk prof. PP Wykonali: Maciej Bogusławski Mateusz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym). Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA NUMERYCZNA RUCHU POWIETRZA W OTOCZENIU ODSŁONIĘTYCH CZĘŚCI CIAŁA CZŁOWIEKA

SYMULACJA NUMERYCZNA RUCHU POWIETRZA W OTOCZENIU ODSŁONIĘTYCH CZĘŚCI CIAŁA CZŁOWIEKA SYMULACJA NUMERYCZNA RUCHU POWIETRZA W OTOCZENIU ODSŁONIĘTYCH CZĘŚCI CIAŁA CZŁOWIEKA KLEMM Katarzyna 1 JABŁOŃSKI Marek 2 1 Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka 2 Katedra Fizyki Budowli

Bardziej szczegółowo

Szczegóły pracy do omówienia z promotorem

Szczegóły pracy do omówienia z promotorem 1. Przyczyny i skutki pożarów w górnictwie węgla kamiennego na obszarze województwa śląskiego dr inż. Dembiczak Tomasz 2 Przyczyny i przesłani wypadkowe ujawnione w raportach PKWL w latach 2000 2015 dr

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu oddymiania w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113

Analiza systemu oddymiania w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 Tel. (+48) 42 637 26 00, Fax: (+48) 42 637 26 32 e-mail: biuro@grid-lodz.pl, www.grid-lodz.pl TYTUŁ OPRACOWANIA Analiza systemu oddymiania w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Izolacja przeciwwodna. dwie szczelne wanny, tunel Wisłostrady, Warszawa, etap

Izolacja przeciwwodna. dwie szczelne wanny, tunel Wisłostrady, Warszawa, etap Izolacja przeciwwodna dwie szczelne wanny, tunel Wisłostrady, Warszawa, etap 2001 2002 Detal A Detal B taśma dylatacyjna Czynniki wpływające na na wymiary przekroju poprzecznego tunelu samochodowego: wysokość

Bardziej szczegółowo

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń Program BEST_RE jest wynikiem prac prowadzonych w ramach Etapu nr 15 strategicznego programu badawczego pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zakres prac obejmował

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW ENERGETYCZNYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kajetan Wilczyński Maciej Zybała Gabriel Pihan Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Maria Kubacka Paweł Jakim Patryk Mójta 1 Spis treści: 1. Symulacja

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Wstęp Wentylacja grawitacyjna to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób oddymiania budynków jedno lub wielokondygnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wentylatory strumieniowe w FDS/PyroSim praktyczne zasady modelowania

Wentylatory strumieniowe w FDS/PyroSim praktyczne zasady modelowania Wentylatory strumieniowe w FDS/PyroSim praktyczne zasady modelowania 1. Wstęp: Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych to najczęstszy przedmiot symulacji komputerowych CFD. Projektanci posiłkują się

Bardziej szczegółowo

Modelowanie skutków awarii przemysłowych w programie RIZEX-2

Modelowanie skutków awarii przemysłowych w programie RIZEX-2 Modelowanie skutków awarii przemysłowych w programie RIZEX-2 Rafał POROWSKI, Piotr LESIAK, Martyna STRZYŻEWSKA, Wojciech RUDY Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB rporowski@cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka pożaru w kontekście projektu systemu wentylacji pożarowej tunelu drogowego

Ocena ryzyka pożaru w kontekście projektu systemu wentylacji pożarowej tunelu drogowego WĘGRZYŃSKI Wojciech 1 KRAJEWSKI Grzegorz 2 Ocena ryzyka pożaru w kontekście projektu systemu wentylacji pożarowej tunelu drogowego WSTĘP Jednym z kluczowych parametrów wpływających na wymiarowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod numerycznych w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji w przykładowym garażu podziemnym

Zastosowanie metod numerycznych w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji w przykładowym garażu podziemnym Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 61 (tom 1)/1/2017 dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. Politechniki Warszawskiej dr inż. Andrzej Grzebielec mgr inż. Adam Dorsz Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru 20 UKD 622.333:622.4:622.81/.82 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kaiser WENTYLACJA POŻAROWA. seria. Projektowanie i instalacja

Krzysztof Kaiser WENTYLACJA POŻAROWA. seria. Projektowanie i instalacja Krzysztof Kaiser seria WENTYLACJA POŻAROWA Projektowanie i instalacja Krzysztof Kaiser WENTYLACJA POŻAROWA Projektowanie i instalacja Warszawa 2012 Copyright by Dom Wydawniczy MEDIUM Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tunelu drogowym z wentylacją mechaniczną

Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tunelu drogowym z wentylacją mechaniczną KRÓL Małgorzata 1 Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tunelu drogowym z wentylacją mechaniczną WSTĘP Rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z rozbudową sieci komunikacyjnych i stałym wzrostem

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu

Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu ADAMCZYK Jan 1 TARGOSZ Jan 2 BROŻEK Grzegorz 3 HEBDA Maciej 4 Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu WSTĘP Przedmiotem niniejszego artykułu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Badania opływu turbiny wiatrowej typu VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Cel prezentacji Celem prezentacji jest opis przeprowadzonych badań CFD oraz tunelowych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Ostapiuk Kraków

Łukasz Ostapiuk Kraków Rozwiązania projektowe systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych z kompensacją mechaniczną z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych Łukasz Ostapiuk Kraków 25.09.2017 www.mercor.com.pl

Bardziej szczegółowo