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Fire tests to validate fire simulation codes: numerical results
Im Rahmen des Projektes ICFMP (international collaborative project to evaluate fire models for nuclear power plant applications) wurden zur Validierung von Brandsimulationsmodellen für kerntechnische Anlagen bei Benchmark-Tests Treibstoffbrände und Kabeltrassenbrände in Brandkammern durchgeführt und mit numerischen Brandsimulationsrechnungen verglichen. Bei den Treibstofflachenbränden zeigte sich die Schwierigkeit der Simulation von Brandvorgängen unter sauerstoffarmen Randbedingungen. Die Zündung von Kabeltrassen und die Brandausbreitung an diesen Trassen ist bisher nicht adäquat modellierbar, wobei die Situation durch komplexe Kabelisolationsmaterialien noch verschärft wird. Für die Berechnungen der Wärmefreisetzungsrate und der Brandausbreitung wurde der COCOSYS-Code verwendet, bei dem eine spezifizierte Pyrolyserate angenommen wird; die Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt von der Umgebungstemperatur ab. Da nicht bei allen Kabelmateralien eine Brandausbreitung erfolgt, sind diese Simulationen nicht für alle Fälle geeignet.
Fire tests to validate fire simulation codes: numerical results
Im Rahmen des Projektes ICFMP (international collaborative project to evaluate fire models for nuclear power plant applications) wurden zur Validierung von Brandsimulationsmodellen für kerntechnische Anlagen bei Benchmark-Tests Treibstoffbrände und Kabeltrassenbrände in Brandkammern durchgeführt und mit numerischen Brandsimulationsrechnungen verglichen. Bei den Treibstofflachenbränden zeigte sich die Schwierigkeit der Simulation von Brandvorgängen unter sauerstoffarmen Randbedingungen. Die Zündung von Kabeltrassen und die Brandausbreitung an diesen Trassen ist bisher nicht adäquat modellierbar, wobei die Situation durch komplexe Kabelisolationsmaterialien noch verschärft wird. Für die Berechnungen der Wärmefreisetzungsrate und der Brandausbreitung wurde der COCOSYS-Code verwendet, bei dem eine spezifizierte Pyrolyserate angenommen wird; die Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt von der Umgebungstemperatur ab. Da nicht bei allen Kabelmateralien eine Brandausbreitung erfolgt, sind diese Simulationen nicht für alle Fälle geeignet.
Fire tests to validate fire simulation codes: numerical results
Brandversuche zur Validierung von Brandsimulationdscodes: Rechenergebnisse
Klein-Heßling, W. (author) / Riese, O. (author)
Kerntechnik ; 72 ; 110-119
2007
10 Seiten, 17 Bilder, 2 Tabellen, 4 Quellen
Article (Journal)
English
Kerntechnik , Anlagensicherheit , Brandschutz , Brandverhalten , Flammausbreitungsgeschwindigkeit , Simulationsmodell , numerische Simulation , Benchmark-Test , Treibstoff , Kabel , Randbedingung , Sauerstoffgehalt , Kabelisolation , Pyrolyse , Validierung , Theorie-Experiment-Vergleich , Simulations-Software
Fire tests to validate fire simulation codes: experimental results
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|BUILDING FIRE SAFETY, STRUCTURAL FIRE TESTS, AND PERFORMANCE BASED CODES
British Library Online Contents | 2006
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British Library Conference Proceedings | 2006
|Cardington Fire Tests: First Results
British Library Online Contents | 1997
|Fire tests - results and findings: Value of fire tests - Adoption of recommendations
British Library Conference Proceedings | 1999
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