Особливості середньої бікогерентності динаміки параметрів газового середовища при появі загорянь
-
Published:2024-04-24
Issue:39
Volume:
Page:218-236
-
ISSN:2524-0234
-
Container-title:Problems of Emergency Situations
-
language:
-
Short-container-title:PES
Author:
Pospelov Boris1ORCID, Rybka Evgeniy1ORCID, Meleshchenko Ruslan1ORCID, Bezuhla Yuliiа1ORCID, Yashchenko Oleksandr1ORCID, Borodych Pavlo1ORCID
Affiliation:
1. National University of Civil Defence of Ukraine
Abstract
Об’єктом дослідження є небезпечні параметри газового середовища при загоряннях матеріалів у приміщеннях. Важливість такого дослідження пов’язана з можливістю використання міри середньої бікогерентності для виявлення загорянь та попередження надзвичайних ситуацій в наслідок пожежі. Обґрунтовано міру середньої бікогерентності довільних небезпечних параметрів газового середовища на вільному часовому інтервалі. Експериментально вивчені особливості міри середньої бікогерентності частотних складових спектра основних небезпечних параметрів газового середовища в модельній камері на інтервалах достовірної відсутності та наявності загоряння типових матеріалів загоряння. Результати свідчать, що динаміки небезпечних параметрів газового середовища в камері на інтервалах відсутності та наявності загорянь носить складний нелінійний характер. Встановлено, що різниця міри середньої бікогерентності для частотних складових у спектрі змін небезпечних параметрів газового середовища при наявності та відсутності загорянь має неоднаковий та індивідуальний характер. Зазначено, що індивідуальні особливості міри середньої бікогерентності можуть виступати як можлива ознака щодо виявлення загорянь. Встановлено, що максимальне значення міри, що дорівнює 1,0, для усіх частотних індексів має місце перед загоранням спирту та паперу. Перед загоранням деревини та текстилю значення міри по частотних індексах мають випадковий характер та лежать в межах від 0,4 до 0,8. Встановлено, що загоряння матеріалів призводять до втрати початкових взаємозв’язків третього порядку між частотними складовими у спектрах. Це дозволяє розглядати вказану втрату зв’язків в якості загальної ознаки щодо виявлення загорянь шляхом обчислення запропонованої міри середньої бікогерентності небезпечних параметрів газового середовища у приміщеннях.
Publisher
National University of Civil Defence of Ukraine
Reference52 articles.
1. Vambol, S., Vambol, V., Sychikova, Y., Deyneko, N. (2017). Analysis of the ways to provide ecological safety for the products of nanotechnologies throughout their life cycle. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10(85)), 27–36. doi: 10.15587/1729-4061.2017.85847 2. 2. Semko, A., Rusanova, O., Kazak, O., Beskrovnaya, M., Vinogradov, S., Gricina, I. (2015). The use of pulsed high-speed liquid jet for putting out gas blow-out. The International Journal of Multiphysics, 9(1), 9–20. doi: 10.1260/1750-9548.9.1.9 3. 3. Popov, O., Іatsyshyn, A., Kovach, V., Artemchuk, V., Taraduda, D., Sobyna, V. et al. (2018). Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment. Nuclear and Radiation Safety, 3(79), 56–65. doi: 10.32918/nrs.2018.3(79).09 4. 4. Pospelov, B., Andronov, V., Rybka, E., Popov, V., Semkiv, O. (2018). Devel-opment of the method of frequencytemporal representation of fluctuations of gaseous medium parameters at fire. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10(92)), 44–49. doi: 10.15587/1729-4061.2018.125926 5. 5. Dubinin, D., Korytchenko, K., Lisnyak, A., Hrytsyna, I., Trigub, V. (2017). Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10(90)), 11–16. doi: 10.15587/1729-4061.2017.114504
|
|