<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6402" />
  <subtitle />
  <id>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6402</id>
  <updated>2026-04-15T05:11:11Z</updated>
  <dc:date>2026-04-15T05:11:11Z</dc:date>
  <entry>
    <title>COMPUTER SIMULATION OF FIRE TEST PARAMETERS FAÇADE HEAT INSULATING SYSTEM FOR FIRE SPREAD IN FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS)</title>
    <link rel="alternate" href="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11748" />
    <author>
      <name>Yakovchuk, Roman</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kuzyk, Andriy</name>
    </author>
    <author>
      <name>Skorobagatko, Taras</name>
    </author>
    <author>
      <name>Yemelyanenko, Sergiy</name>
    </author>
    <author>
      <name>Borys, Olexander</name>
    </author>
    <author>
      <name>Dobrostan, Olexander</name>
    </author>
    <id>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11748</id>
    <updated>2023-05-12T10:19:37Z</updated>
    <published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: COMPUTER SIMULATION OF FIRE TEST PARAMETERS FAÇADE HEAT INSULATING SYSTEM FOR FIRE SPREAD IN FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS)
Authors: Yakovchuk, Roman; Kuzyk, Andriy; Skorobagatko, Taras; Yemelyanenko, Sergiy; Borys, Olexander; Dobrostan, Olexander
Abstract: Abstract. This paper considers issues related to fire hazard of constructions of external walls fit with façade&#xD;
heat insulation and finished with rendering which is dependent on constructive solution of the heat insulating system and type of heat insulating material. Appropriate works aimed at use of “Fire Dynamics Simulator” (FDS) software for the computer simulation of fire spread across façade system surfaces and comparison of experimental and calculated data were analyzed.&#xD;
A number of full-scale fire tests were conducted of the external wall constructions fit with façade heat&#xD;
insulation and finished with rendering for fire spread while using 150 mm wide slabs fabricated of expanded&#xD;
polystyrene of “PSB-S-25” type as heat insulating material. Computer simulation of fire dynamics using FDS&#xD;
numeric tool was implemented and results obtained were compared with experimental data in order to check&#xD;
possibility of use of appropriate software for the reproduction of real conditions of fires at dwelling houses.</summary>
    <dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Fire risks of public buildings</title>
    <link rel="alternate" href="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7510" />
    <author>
      <name>Yemelyanenko, Sergiy</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ivanusa, Andriy</name>
    </author>
    <author>
      <name>Яковчук, Роман Святославович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kuzyk, Andriy</name>
    </author>
    <id>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7510</id>
    <updated>2020-12-27T19:38:43Z</updated>
    <published>2020-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Fire risks of public buildings
Authors: Yemelyanenko, Sergiy; Ivanusa, Andriy; Яковчук, Роман Святославович; Kuzyk, Andriy
Abstract: The complex research method is used in the work, which includes: analysis and generalization of scientific achievements in the field of fire safety, application and processing of statistical data; application as analytical methods of research by collecting, generalizing and analyzing the current normative documents of the State Emergency Service of Ukraine and statistical methods of probability theory, geospatial, mathematical modeling, methods of system analysis.&#xD;
Research Object: The risk of death from fire in public buildings and structures.&#xD;
The purpose of the work is risk evaluation of death from fires in public buildings.&#xD;
Research methods. The complex method of researches is used in the work, which includes: analysis and application of statistical methods of data processing, verification of reliability of the obtained results, mathematical modeling and other analytical methods.&#xD;
The concept of  the risk is described in the article and the main normative documents  are outlined that treat them. The basic methods and methods of risk assessment for public buildings are analyzed.&#xD;
Fire risk assessment is the calculation of individual fire risk for residents, staff and visitors in a public building. The numerical expression of an individual fire risk is the frequency of exposure of hazardous fire factors to a person in a building or structure. The frequency of exposure to hazardous fire factors is determined for fire-hazardous situations, which are characterized by the greatest danger to the life and health of people in the building.&#xD;
The CFAST program simulated the occurrence of limit concentrations of hazardous factors during fires for two typical public buildings. It is also suggested how to evaluate the results on a specific color scale that allows you to create risk maps for visualization. The draft methodology proposes to consider the follow-up time of fire and rescue units when determining the evacuation time.&#xD;
           The main methods and methodologies of risk assessment for buildings and public facilities have been analyzed. For two facilities, the risk of death from fire in buildings and facilities has been estimated. The results of evaluation have been suggested in a color scale, which allows creating maps to visualize the risks. The simulation of the limit concentrations of hazardous factors during the fires for two typical public facilities has been done in CFAST software.&#xD;
 Mapping the risks of death from a fire in the appropriate group in the appropriate colors allows you to build a map of the risks of death from a fire and fire and rescue workers know the possible risks and dangers of the objects.&#xD;
The start time of the evacuation, in the absence of warning systems, is determined depending on the time the fire and rescue units follow to the fire site.&#xD;
The proposed calculation methodology and visualization tools allow the rescuer, who makes the decision, to comprehensively assess the situation during the design and to avoid the possible consequences of an emergency, which will increase the level of security.</summary>
    <dc:date>2020-12-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>SUBSTANTIATION OF THE CORRECTION FACTOR FOR THE INFLUENCE OF WIND SPEED TO ASSESS THE SPREAD OF FIRE TO NEIGHBORING BUILDINGS</title>
    <link rel="alternate" href="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7242" />
    <author>
      <name>Nignyk, V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Pozdeev, S.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Borysova, A.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Яковчук, Роман Святославович</name>
    </author>
    <id>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7242</id>
    <updated>2020-12-27T19:39:31Z</updated>
    <published>2020-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: SUBSTANTIATION OF THE CORRECTION FACTOR FOR THE INFLUENCE OF WIND SPEED TO ASSESS THE SPREAD OF FIRE TO NEIGHBORING BUILDINGS
Authors: Nignyk, V.; Pozdeev, S.; Borysova, A.; Яковчук, Роман Святославович
Abstract: In the article, the results of a numerical experiment using mathematical models of computational gas-hydro-dynamics reveal the dependence of the time of fire in a neighboring building on wind speed, distance between buildings and fire load, when the building irradiated with a fire torch is located on the windward side. The authors identified the largest and smallest indicators of significant factors. In the course of the study, the authors built a mathematical model that describes the dependence of wind on the time of a fire in a neighboring building. The corresponding constants for the numerical regression equation are determined. To determine the constants of the numerical regression equation, 8 numerical experiments were performed according to the planning matrix of the complete factorial experiment. Due to the constructed regression dependence, a corresponding surface of the dis-tance dependence on the most influential factors was created. Based on the results, an appropriate data table was developed for further calculations of fire effects on neighboring buildings under wind conditions, and by correlat-ing the obtained and existing data, a correction factor for wind speed effects was derived to estimate the spread of fire to a neighboring building.</summary>
    <dc:date>2020-12-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Математична модель розвитку пожежі у триповерховій будівлі при проведенні у ній повномасштабних вогневих випробувань</title>
    <link rel="alternate" href="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6941" />
    <author>
      <name>Шналь, Т.М.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Поздєєв, С.В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Яковчук, Роман Святославович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Некора, О.В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Сідей, С.О.</name>
    </author>
    <id>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6941</id>
    <updated>2020-12-27T19:39:51Z</updated>
    <published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Математична модель розвитку пожежі у триповерховій будівлі при проведенні у ній повномасштабних вогневих випробувань
Authors: Шналь, Т.М.; Поздєєв, С.В.; Яковчук, Роман Святославович; Некора, О.В.; Сідей, С.О.
Abstract: Метою роботи було математичне моделювання розвитку пожежі у триповерховій житловій будівлі при проведенні&#xD;
в ній повномасштабних пожежних випробувань; дослідження точності та достовірності параметрів температурних режимів пожежі в окремих приміщеннях будівлі. Для досягнення цієї мети доцільно застосовувати засоби обчислюваль-&#xD;
ної газогідродинаміки, які дають змогу визначити межі застосування такого підходу для прогнозування поведінки будівельних конструкцій в умовах пожежі. Для розрахунку температури у моделях приміщень із пожежею застосовувалася комп’ютерна система Pyrosіm, яка слугує користувацькою оболонкою для програми Fіre Dynamіcs Sіmulator. Ця система FDS використовує чисельні алгоритми розв’язку повної системи диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса для визначення температури та інших небезпечних факторів під час пожежі. Для візуалізації результатів розрахунків використовувався програмний модуль системи PyroSim Smokevіew, що дає змогу побудувати відповідні графічні відображення розподілів температури.&#xD;
Проведено чисельний експеримент з моделювання повномасштабних випробувань приміщень триповерхової будівлі з пожежею із застосуванням методів комп’ютерної газогідродинаміки. Визначено характер перебігу пожежі та часові залежності її основних параметрів, що у свою чергу дало змогу проаналізувати адекватність результатів моделювання і дослідити їх адекватність та точність.&#xD;
Отримані результати досліджень точності моделювання повномасштабних випробувань приміщень із пожежею у триповерховій будівлі показали, що похибка, визначена при порівнянні експериментальних та розрахункових даних, не мала істотних значень. Відносна помилка не перевищувала 28%, а середньоквадратичне відхилення не перевищувало 51°С. Величини статистичних критеріїв Кохрена, Стьюдента та Фішера для результатів моделювання зумовлені різницею між розрахунковими та експериментальними даними мають величини відповідно не більші за 0,98; 0,84 та 1,008 і не перевищують табличних значень. Це означає, що результати моделювання є адекватними, що дає змогу використовувати цей підхід для прогнозування поведінки будівельних конструкцій в наближених до реальних умовах пожежі.</summary>
    <dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

