Диссертация (1172875), страница 18
Текст из файла (страница 18)
По уровнямместа нахождения очага пожара сходимость представлена следующим образом(Приложение № 6): на уровне 1 этажа – 72,3 %; на уровне 2 этажа – 62,2 %; на уровне чердачного пространства – 87,6 %.Частные сравнения с низким уровнем сходимости по ряду уровнейнахождения очага показывают склонность модели к худшему сценарию развитияпожара в сравнении с фактическим развитием пожара – это обусловленовходными данными модели секции ЗНППУ, в частности характеристикамипроемов в ограждениях помещений, принятых на основании исследованияпоследствий пожаров.
Высокий уровень сходимости на уровне чердачногопространства говорит о наиболее общих характеристиках объектов пожаров наданном участке – обширным общим пространством без перегородок ипрепятствий с разрушаемой конструкцией покрытия и сгораемыми несущимиэлементами.1243.4. Программная реализация системы информационно-аналитическогообеспечения управления пожарными подразделениямиНесмотря на то, что по статистике 85 % пожаров тушится при помощи от 1до 3 пожарных стволов и крупные пожары происходят редко (Таблица 1.1), на нихсосредотачивается большое количество ресурсов пожарных подразделений, темсамым возрастает размерность предлагаемой модели [1-5, 17].
Для сниженияразмерности приведённых моделей их необходимо модифицировать дляуменьшения времени, затрачиваемого на моделирование ведения ОТД, чтоособенно важно в случае использования их непосредственно на месте пожара.Таким образом, при модификации сети ведения ОТД должны бытьформализованы три вида задач: общая задача управления ресурсами ПП на пожаре; оперативные задачи подсистем СУ; задачи координации СУ.Формировать функциональные подсистемы СУ возможно по различнымпризнакам, например, временному признаку, величине потока, структуре и др.Описывать все в данном исследовании мы не будем, так как это достаточно полноописано в ряде исследований [33, 126, 127, 144, 156, 157].Приведем структуру программного продукта, построенного на основемодели организации системы управления ПП (Рисунок 3.22) [137, 158, 159].Работа программы предусмотрена в 2-х режимах применения: адресном, включающем задействование базы данных объектов; безадресном, без применения базы данных объектов.125СправочникКоличество отделений на ОПАКоличество отделений на СПАКоличество спасательных расчетовСилы газодымозащитной службыСправочникОсновные ПАСпециальные ПАПриспособленная техникаСилы ГДЗСЧисленность отделенийСостав средств подачи ОВБазасправочныхзначенийЗаписьСправочные данные объектаРезультаты компьютерногомоделирования развитияпожараСправочникОчаг пожара на 1 этажеОчаг пожара на 2 этажеОчаг пожара на лестничной клеткеОчаг пожара на чердакеИнтерфейс ввода исходных данных(вывода результатов обработкиданных)Расчетный модульРТП(ЛПР)Модуль графическойинформацииСправочникПожарный гидрантПожарный водоемВодонапорная башняПожарный пирсИной источник ППВНаименование объектаСобственник объектаРасстояние до ППИсточники ППВПрецеденты пожаровКоличество отделений ППБазаданныхобъектовМодуль статистическойинформации попроизошедшимпожарамЗаписьСправочникСправочная VлБлок подбора рекомендаций (решений)Справочная Iтр.и графической информацииСтепень огнестойкостиS здания, S помещений (отсеков)ЭтажностьКонструктивно-планировочныерешения зданияРисунок 3.22 – Блок-схема системы информационно-аналитического обеспечения управленияПП при пожаротушении ЗНППУ,где– потоки запросов информации;– потоки выводимой информации;– поток подобранных графических и статистических сведений, корректируемыхданных [137]Разница в действиях оператора заключается в объеме вводимых данных: 7параметров для адресного режима и 30 для безадресного (Рисунок 3.23).Модули графической информации и статистической информации попроизошедшим пожарам, а также базы данных объектов и справочных значенийявляются корректируемыми администратором, в связи с чем целесообразноаккумулировать сбор описаний пожаров, произошедших в ЗНППУ по регионамРоссийской Федерации в объеме, представленном в приложении №5.Программа применима для работы следующих целевых операторов [160]: РТП; диспетчер ПСГ (радиотелефонист ПЧ); руководитель занятия в системе профессиональной подготовки личногосостава; лицо, проводящее исследование произошедшего пожара.126а)б)127в)Рисунок 3.23 – Окно ввода (выбора) данных при адресном режиме работы (а), окно выводарезультатов обработки информации (б) и графической информации (в) [158]Алгоритм работы расчетного модуля включает поэтапное выполнениерасчетов, согласно модели (Рисунок 2.20) для начального этапа тушения пожара[161], то есть для состава СиС, установленного базой данных объектов иливведенного оператором и дает заключение о достаточности СиС и ресурсов дляпожаротушения.Расчетный модуль, по результатам ввода данных запросаоператора, осуществляет расчет СиС, опираясь на базу данных объектов и базусправочных значений.
Укомплектованность личным составом оперативныхотделений ПП, в целях проведения расчета, задана коэффициентом Ку:,гдечел.,(3.1)– фактическая укомплектованность оперативных отделений ПП личным составом,– нормативная численность личного состава оперативных отделений ПП, чел.Модуль графической информации представлен: схемами объектов и источников ППВ на местности; схемами развертывания СиС первых оперативных отделений ПП (с учетомналичия или отсутствия в расчете СПА).128Подбор схем развертывания осуществляется исходя из Ку и фактическизаданного сценария развития пожара.Блок подбора рекомендаций основан на результатах математическогомоделированияпроцессаразвитияпожара(Рисунки2.9-2.12)иможетдополняться (корректироваться) путем включения результатов анализа новыхмоделей и сценариев развития пожара в ЗНППУ.3.5.
Выводы по Главе 3При расчетно-аналитической проверке модели СУ подразделениями припожаротушении в ЗНППУ представлен способ оценки ОТД оперативныхотделений ПП, позволяющий заключить о достижимости локализации пожарасосредоточенными СиС и ресурсами в масштабе, соответствующем этапуразвития пожара.
Определены способы расширения тактических возможностейотделений ПП по созданию позиций по ведению ОТД, в том числе в рамкахприоритетных (выбранных РТП) направлений действий.Выявлены участки пожаротушения с позициями, эффективность работыкоторых не обеспечивала выполнения действий, направленных на сокращениевремени достижения локализации пожара. Рассмотрены динамика созданияпозиций по тушению и обеспечению действий и закономерности созданияпозиций,позволяющиеееинтенсифицировать,исследованывременныепараметры проведения эндогенной разведки пожара различным составом СиСподразделений.Создание позиций по тушению пожара, основанных на использованииспециальных пожарных автомобилей в качестве платформы для подачи ОТВ,позволяет активно препятствовать росту зоны недоступности для действийзвеньев ГДЗС. Целесообразность создания таких позиций по тушению пожара наначальномэтапепожаротушениядоказанавходеэкспериментальногомоделирования ОТД по тушению пожара и математического моделированияразвития пожара в ЗНППУ.129Созданиедополнительныхнепосредственновзонупозиций,горения,безосуществляющихзадействованияподачуличногоОТВсоставаоперативных отделений ПП позволяет повысить тактический потенциалсосредоточенных на месте пожара СиС и ресурсов подразделений.Предложенапрограммнаяреализациямоделиорганизациисистемыуправления ПП, представлен разработанный программный продукт, работающийв адресном режиме реагирования на пожар в ЗНППУ.ЗаключениеОсновными научными результатами работы являются модель организациисистемы управления подразделениями при ведении оперативно-тактическихдействий по тушению пожара в зданиях низкой устойчивости при пожаре иалгоритмыпозиционно-балансовогопроектированиясистемыуправления,являющиеся базисом системы информационно-аналитического обеспеченияуправления подразделениями.Впроцесседиссертационногодекомпозиция пожаротушенияисследованияразвившихсяпожароввосуществленазданияхнизкойустойчивости при пожаре, выявлены статические и динамические характеристикипроцесса пожаротушения, рассмотрены структурообразующие элементы системыуправления подразделениями, динамика их создания и развития.
Проведен анализпараметров развития пожаров в зданиях низкой устойчивости при пожареполевым методом по сценариям, соответствующим расположению очага пожара.Получены и применены при разработке модели организации системы управленияпараметры развития пожара, выраженные в представлении пожара в видевременных этапов развития зон недоступности для создания позиций по тушениюна различных этажах объекта пожара.По итогам диссертационной работы получены следующие результаты:1. Разработанамодельорганизациисистемыуправленияпожарнымиподразделениями и алгоритмы позиционно-балансового проектирования системы130управления,позволяющиеорганизациюсистемыруководителюуправлениятушенияпожараподразделенияминаосуществлятьосновеоценкиоперативных отделений по возможности создания позиций по тушению пожара,максимизирующей их тактический потенциал на 25-50 %, в зависимости отсостава ресурсов дежурного караула.2.
Предложена структура новой системы информационно-аналитическогообеспечения управления подразделениями при тушении пожаров, на основекоторой создан программный продукт, работа которого построена на моделиорганизации системы управления пожарными подразделениями и алгоритмахпозиционно-балансового проектирования системы управления.3.