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应用深度学习模型预测复杂平面房间内的火灾温度场
被引量:
2
1
作者
曾彦夫
李逸舟
黄鑫炎
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2024年第1期51-55,64,共6页
目前火灾探测系统的设计和评估主要依赖于经验模型,虽然这些模型简化了顶棚射流的特性,却未考虑建筑结构对火灾烟气行为的影响。因此,本研究采用了一种基于UNet架构的深度学习模型,以实现对复杂平面房间内顶棚下火灾温度场的快速而准确...
目前火灾探测系统的设计和评估主要依赖于经验模型,虽然这些模型简化了顶棚射流的特性,却未考虑建筑结构对火灾烟气行为的影响。因此,本研究采用了一种基于UNet架构的深度学习模型,以实现对复杂平面房间内顶棚下火灾温度场的快速而准确的预测。模型的训练数据包括136种不同火灾工况的数值模拟结果,其中包含各种房间平面布局、火源位置和房间高度的变化。研究结果表明,该模型能够在数秒内准确预测任何给定房间平面设计中的火灾温度场,准确率高达88%。该研究可为复杂建筑的消防系统设计和优化提供人工智能视角的参考。
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关键词
火灾温度场
火灾探测
建筑防火设计
复杂建筑平面
智慧消防
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职称材料
题名
应用深度学习模型预测复杂平面房间内的火灾温度场
被引量:
2
1
作者
曾彦夫
李逸舟
黄鑫炎
机构
香港理工大学建筑环境及能源工程学系
出处
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2024年第1期51-55,64,共6页
基金
香港UGC主题研发计划(T22-505/19-N)。
文摘
目前火灾探测系统的设计和评估主要依赖于经验模型,虽然这些模型简化了顶棚射流的特性,却未考虑建筑结构对火灾烟气行为的影响。因此,本研究采用了一种基于UNet架构的深度学习模型,以实现对复杂平面房间内顶棚下火灾温度场的快速而准确的预测。模型的训练数据包括136种不同火灾工况的数值模拟结果,其中包含各种房间平面布局、火源位置和房间高度的变化。研究结果表明,该模型能够在数秒内准确预测任何给定房间平面设计中的火灾温度场,准确率高达88%。该研究可为复杂建筑的消防系统设计和优化提供人工智能视角的参考。
关键词
火灾温度场
火灾探测
建筑防火设计
复杂建筑平面
智慧消防
Keywords
temperature field
fire detection
fire safety design
complex floorplan
smart fire protection
分类号
X932 [环境科学与工程—安全科学]
TU998.12 [建筑科学—市政工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应用深度学习模型预测复杂平面房间内的火灾温度场
曾彦夫
李逸舟
黄鑫炎
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2024
2
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