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Pour fournir une route d'évacuation plus sûre pour les travailleurs souterrains, un cadre d'évacuation d'urgence pour les environnements enfumés des incendies miniers a été construit, dans lequel le système de simulation de ventilation des désastres miniers (TF1M3D) a été conçu de manière indépendante. Un modèle topologique du système de ventilation pour l'ensemble de la mine a été établi. Pendant les périodes de ventilation normale, la résistance à la ventilation obtenue par simulation TF1M3D a été comparée aux valeurs mesurées sur site. L'erreur est dans la plage acceptable pour la pratique d'ingénierie, indiquant que le modèle est fiable. Sur la base de la théorie de l'entropie d'information, un modèle de danger d'accumulation de CO a été proposé avec la stabilité du système de ventilation. Un modèle complet d'évaluation de la sécurité pour l'évacuation conjointe des humains et de la fumée de feu dans le système de ventilation a ensuite été établi. La fonction objectif de ce modèle est de maximiser l'efficacité de l'évacuation et de minimiser l'entropie d'information de l'accumulation de CO le long de la route d'évacuation. En utilisant l'analyse de corrélation de Pearson et le test bilatéral, il a été conclu que la valeur d'évaluation complète a une relation linéaire avec la distance sans dimension, et cette relation est significative au niveau 0,01. Par conséquent, le modèle est fiable et peut être utilisé pour déterminer le mode d'évacuation optimal en cas d'incendie dans une mine de charbon.
Si et al. (Fri,) ont étudié cette question.