Рис. 1. Гистограмма распределения частот времени подготовки к эвакуации и времени спуска с использованием средства самоспасения «Барс»
|
|
; (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
. (2) |
В результате испытания были получены необходимые характеристики |
|||
процесса подготовки к эвакуации: |
, |
. |
|
Отклонение от нормального закона распределения считается существенным в том случае, когда значение a < 0,05. Полученное значение в результате проведения теста Колмогорова-Смирнова (значение a = 0,911) говорит о том, что вероятность ошибки является незначимой; переменная достаточно хорошо подчиняется нормальному закону распределению.
Значения характеристик дают возможность сформировать гипотезу о нормальном законе распределения времени подготовки к эвакуации с использованием средства самоспасения «Барс».
Получены следующие характеристики проведения процесса эвакуации: , . Вероятность ошибки существенно отличается от
критического значения, поэтому значения переменной подчиняются нормальному распределению (a = 0,577).
На основании полученных данных, можно говорить о том, что поток людей, перемещающихся с использованием средства самоспасения с высоты «Барс» в зону безопасности, распределен по нормальному закону распределения.
Апробация применения средства эвакуации «Лестница навесная спасательная «ЛНС–9».
11
По результатам проведенных испытаний при использовании лестницы навесной спасательной «ЛНС–9» была сгенерирована выборка, включающая в себя 50 наблюдений времени подготовки людей к проведению процесса эвакуации и времени проведения процесса самой эвакуации , на рис. 2 представлена гистограмма распределения частот.
Рис. 2. Гистограмма распределения частот времени подготовки к эвакуации и времени спуска с использованием средства самоспасения «ЛНС–9»
В результате испытания были получены необходимые характеристики процесса подготовки к эвакуации: . Полученное значение ошибки не дает существенного отклонения от экспоненциального за-
12
кона распределения (a = 0,115), следовательно, переменные хорошо подчиняются показательному закону распределения.
Значения характеристик дают возможность сформировать гипотезу об экспоненциальном законе распределения времени подготовки к эвакуации с использованием средства самоспасения «ЛНС–9».
Получены следующие характеристики проведения процесса эвакуации: =46,87, . Полученное значение ошибки не дает существенного отклонения от нормального распределения (a = 0,643), поэтому значе-
ния переменной подчиняются нормальному распределению.
На основании полученных данных можно говорить о том, что поток людей, перемещающихся с использованием средства самоспасения с высоты «ЛНС–9» в зону безопасности, распределен по нормальному закону распределения.
Апробация применения пневматического прыжкового спасательного устройства «Каскад–5».
По результатам проведенных испытаний при использовании средства самоспасения с высоты «Куб жизни» («Каскад–5») была сгенерирована выборка, включающая в себя 50 наблюдений времени подготовки людей к проведению
процесса эвакуации |
и времени проведения процесса самой эвакуации |
, на рис. 3 представлена гистограмма распределения частот.
13
Рис. 3. Гистограмма распределения частот времени подготовки к эвакуации и времени спуска с использованием средства самоспасения «Каскад 5»
; (3)
. (4)
В результате испытания были получены необходимые характеристики процесса подготовки к эвакуации: , . Вероятность
ошибки (значение a = 0,059) является незначимой; следовательно, переменные хорошо подчиняются показательному закону распределения.
, (5)
; (6)
Значения характеристик дают возможность сформировать гипотезу об экспоненциальном законе распределения времени подготовки к эвакуации с использованием средства самоспасения «Каскад 5».
Получены следующие характеристики проведения процесса эвакуации: , . Вероятность ошибки незначительна; значения пере-
менной подчиняются нормальному распределению (a = 0,677).
На основании полученных данных, можно говорить о том, что поток людей, перемещающихся с использованием средства самоспасения с высоты «Каскад 5» в зону безопасности распределен по нормальному закону распределения.
Полученные значения в результате апробации практического применения спасательных средств эвакуации людей из зданий, в случае возникновения по-
14
жара, позволили выдвинуть и верифицировать гипотезы о теоретических распределениях потоков выбора и подготовки людей к процессу проведения эвакуации и потоков эвакуации людей при использовании средств самоспасения с высоты, а также оценить их параметры. В дальнейшем полученные результаты будут использованы в качестве исходных данных для разрабатываемой имитационной модели [8] процесса эвакуации из здания с массовым пребыванием людей в случае пожара.
Литература
1.Федеральный закон от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.В.В. Холщевников, Д.А. Самошин, И.И. Исаевич Натурные наблюдения людских потоков: учеб. пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. – 191 с.
3.Матвеев А.В., Иванов М.В. Критерий эффективности управления пожарным риском при использовании средств аварийной эвакуации // Научнотехнические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2011. –
№6-2(138). – c.165-170.
4.KuligowskiE.D., PeacockR.D., 2005, AReviewofBuildingEvacuationModels. US Deptartment of Commerce, National Institute of Standards and Technology. 156 p.
5.Ефремов С.В., Матвеев А.В. Модель процесса аварийной эвакуации из здания в случае пожара при нестационарном потоке людей // Безопасность жизнедеятельности. – 2013. – №2. – С.46-50.
6.Матвеев А.В., Иванов М.В., Писков В.Ю., Минкин Д.Ю. Модель системы управления аварийной эвакуацией на объектах с массовым пребыванием людей // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. –
2011. – №4. – С.10-16.
7.Матвеев А.В., Бурлов В.Г., Нургалин Р., Нургалина А. О потенциальных возможностях современных средств спасения для организации эвакуации людей при пожаре. Материалы XVIII Международной науч.–метод.конф. «Высокие интеллектуальные технологии и инновации в национальных исследовательских университетах». 17–18 февраля 2011 года, Санкт–Петербург. Т. 4. – СПб.: "Стратегия будущего", 2011.
8.Стольникова Л.Г. Логико-математическое описание процесса самоспасения людей из зданий при пожарах // Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения: материалы IX Всероссийской науч.-практ.конф.. СанктПетербург, 27 сентября 2017 г. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2017. – с. 331-333.
15