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【问答】玉林二级消防工程师培训机构参加培训班多少钱

发布时间:2022/5/7 17:12:45 更新时间:2022/5/7 17:12:45
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【问答】玉林二级消防工程师培训机构参加培训班多少钱
问题分类:八四问吧
问题具体描述:
我想咨询一下,玉林二级消防工程师培训机构参加培训班多少钱?告诉我,好吗?谢谢!
  时间:2022/5/7 17:12:45  更新时间:2022/5/7
来自报名在线网(Edu84.COM)热心网友玉林优路教育二级消防工程师培训蔡老师的专业回答:

  玉林二级消防工程师培训机构参加培训班多少钱,这个有哪些?

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学校介绍
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师资力量
葛老师:十余年教学姜堰。拥有雄厚的知识背景及坚实的理论基础,培训课程已达千场,场场爆满。
石老师:注重知识框架系的构建,采用自创对比和总结归纳的方法,深受学员好评。

课程介绍
优选课程:全科入门核心课;全科教材精讲课;全科真题解析班。
核心知识点:案例-应急预案;案例-烟控系统;案例-消防检查。
技巧心得:考试复习指导;备考八大禁忌;备考规划建议。
模拟试卷:模考题及解析;章节练习汇总;章节强化训练。
基础导学模块:针对消防考生基础较薄弱的特点,设置基础导学课程,教研(授课)老师从基础入手,带领学员了解消防考试内容,降低学习门槛,帮助学员打好学习基础。

开课安排
零基础考生、消防专业考生、上班族考生、从业多年考生、非专业考生,都可以定制针对性备考方案,有效提高学习效率。
技巧心得:1.考试复习指导;2.备考八大禁忌;3.备考规划建议。

特色优势
教学师资均为各自领域高精尖专家、高效教授、专研该考试项目、行业衔领名师。
注重直澜补缺,通过专业的诊断+测评,找出知识结构中的薄弱环节,通过专题。

行业趋势
  消防工程行业的上游为消防设施的设计和生产行业。根据行业研究,2014年国内约有5000家消防产品生产企业,能够提供行业内21个大类900多个品种的产品生产及销售,基本能够满足国内防火灭火工作的需求。然而,目前国内前30强企业所占市场份额仍不到10%,市场份额相对分散,竞争比较激烈。因此行业上游产品价格相对稳定。消防工程行业的下游为商业及住宅地产、全国工程、公共建筑设施等各类建筑业,其对本行业的影响表现为对消防设施安装维护的直接需求。
  消防工程师持证人员将成为行业新贵近年来,我国的消防工作取得了长足的发展,但重特大火灾仍时有发生,而究其最根本的原因,在于市场缺乏专业的社会化消防技术服务,以及消防专业技术服务人才。据有关部门统计,目前,我国从事消防专业技术的人员约为20万。距离实际需求相差甚远,且长期缺乏有效的规范管理,职业素质良莠不齐,同时,由于职业制度的不规范,社会缺乏对从业人员正确认知与有效评价,这些均极大地制约了社会消防技术人才队伍的建设和发展,也影响了社会消防管理水平的提高,行业对高素质、专业化、职业化消防专业技术人才的需求迫切。随着全国注册消防工程师资格准入制度的施行,必将迎来巨大的市场空间。

常见问题
问题:二级注册消防工程师使用的教材,和一级消防工程师是一样吗?

回答:注册消防工程师辅导教材不分级别,与一级注册消防工程师教材一样。

培训学习资料
  下面针对建筑消防性能化设计计算方法的确定性模型需要重点评价的几个方法进行论述。
(一)计算模型的适用性
以火灾动力学软件FDS为例,它可用来模拟火灾热和燃烧产物的运输、气体和固体表面之间的辐射和对流传热、热解、火灾蔓延与增长、喷淋等。对于开放空间或燃料控制的火灾,FDS能相对准确地进行模拟。但FDS的局限性在于其限于低速流动模拟;通过分解压力项,处理状态方程,从而滤除声波的影响。针对相对封闭房间内氧控制的火灾场景,有可能会发生爆燃现象,在此过程中压力波对火焰的传播起着较大的影响。在模拟此类火灾场景时,尽管FDS能模拟并有可能获得看似正确的计算结果,但从模型基本理论上已不再适用。因此,针对计算模型的适用性问题,不仅要从计算结果进行考虑,还要从模型的自身假设进行分析。计算软件为了能够模拟更多的问题,往往采用普适性的算法,对于有些根本不满足计算模型理论的场景,计算结果也可能会与实验结果偏差不大,这样的结果不能轻易相信,且也不能说明类似这样的场景就可以采用这样的方法来计算。在计算模型理论都无法满足的情况下,根本就不允许采用这样的模型来进行计算。
(二)计算的收敛性
在数值方法中,需要对连续性的数学模型进行离散化后再求解,也就是用一个离散的数值模型来近似模拟。时间和空间都需要离散化。一个连续性的数学模型有很多不同的离散方法,形成很多不同的离散模型。为了获得一个好的近似解,要求离散模型能够模拟连续模型的性质和行为。这就要求离散方法采用高阶精度的格式,同时要保证其不会带来计算结果的非物理振荡,能更好地收敛于真实解。
对于定常模拟来说,只需要求最终的计算结果逼近真实解。但对于非定常模拟来说,则要求每一计算时间步内的结果也要收敛,且要达到能接受的计算精度。如果模型没有发生时间步的截断而且能保持长的时间步,那表明该模型没有收敛性问题,反之如果经常发生时间步截断,那模型计算将很慢,收敛性差。时间步的大小主要取决于非线性迭代次数。如果模型只进行一次非线性迭代计算就可以收敛,那么表明模型很容易收敛;如果需要2~3次非线性迭代计算,则模型较易收敛,如果需要4~9次非线性迭代计算,则模型不易收敛,大于10次的模型可能有问题。
影响计算收敛性的因素很多,如网格尺度、计算格式精度、初始流场参数、化学反应的刚度、计算模型等。
(三)网格尺度的合理性
对于建筑火灾场模拟计算,首先应该考虑网格尺度的合理性问题,而这一问题也是场模拟计算中非常重要的问题。网格尺度的合理性问题直接影响计算结果的误差,甚至影响计算结果是否定性合理。
网格尺度的合理性一方面是计算结果不依赖于网格尺度的变化,即网格的独立性;另一方面,在保证网格独立性的同时,应考虑计算资源的能力,尽可能减少计算量,提高计算网格的经济性。在场模拟计算中,如何做到这两点呢?
1.网格独立性
通常的做法是,下一次要考虑的网格尺度一般为前一次网格尺度的1/2,即网格加密一倍。如果加密一倍的计算结果与该次加密前的计算结果之间的误差在可接受的范围内,网格不再加密,即可采用该次加密前的网格尺度的计算结果作为最终结果来进行分析评判。如果加密一倍的计算结果与该次加密前的网格尺度的计算结果之间的误差不在可接受的范围内,应进一步进行加密。当然,加密的起点也应有一定的基础,可以基于计算者的经验、基于模型分析、基于计算问题的分析、基于前人或公开发表类似问题的经验等。基于这样的基础,可以加密,也可以加粗网格。总之,针对具体的问题,也不一定遵循前述加密原则,可适当增大加密强度。
2.网格经济性
一般,加密一倍网格,计算量增大8倍,计算时间可能增大几十倍,甚至上百倍。一方面要保证一定的计算精度,另一方面要考虑合适的计算量。因此,采用能满足该精度的最粗网格,也可以采用局部加密技术,在高密度梯度区(如火源)、壁面附近等加密网格,在低密度梯度区或影响相对较小的区域加粗网格。
(四)时间步长的合理性
在求解微分方程时,必须注意时间步长的选择。首先应考虑系统的稳定性。在分析和求解瞬态算法时,为了解的收敛,必须考虑稳定性。对时间步长进行限制的算法,称为有条件稳定。未对时间步长进行限制的算法称为无条件稳定。在求解连续性问题0DE的解析解时,稳定积分能给出衰减解。对于某些时间步长,不稳定方法会产生无界或快速振荡的数值解。要意识到即使是稳定连续性模型,数值模型也有可能不稳定。因此,原连续性模型不稳定时,任何数值模型都得不到精确解。相反,在条件不稳定的情况下,无条件稳定的算法也能够得到稳定的数值模型。这意味着无条件稳定的算法不能考虑快速增长的现象。
在建筑性能化设计计算的火灾场景模拟中,时间步通常是条件稳定。时间步过大,会出现数值振荡,进而导致不收敛,计算不能进展下去。时间步一般满足流动的CFL条件,如FDS中的时间步dt=5。
  二级消防工程师讲义:火灾风险评估案例

此节主要是通过典型案例分析、建筑火灾风险评估方法和技术要求充分反映出来,提供了一个完整的消防安全评估的流程展示。
一、评估目的
通过对体育中心的火灾风险评估,使建设方、使用者和消防管理部门能够较为准确地了解其火灾危险性,掌握评估对象的主、被动防火能力以及外部灭火救援能力,限度地消除与降低赛事和活动中存在的各项火灾风险。
二、建筑概况
(一)地理位置
体育中心位于大型公园的中心位置,南面有一处文物建筑和规划绿地,北面隔路临近另一体育馆,东西两侧为城市道路。
(二)建筑功能
体育中心赛时具有游泳、跳水、水球、花样游泳比赛等竞赛场地,平时可以满足集专业体育训练/竞赛、全民健身、商业、娱乐、办公等于一体的多功能要求。
(三)建筑设计
体育中心建筑面积为87283m2,建筑基底为177m×177m的正方形,其中包括约l20m(长)×115m(宽)×28m(高)的比赛大厅,约140m(长)×40m(宽)×28m(高)的嬉水大厅等大规模竞赛、热身及娱乐空间。
体育中心的结构体系由上部的空间网架钢结构和下部的钢筋混凝土结构组成。造型独特的钢结构网架将屋顶与墙体整合为一体。结构体系的内外两个表面均以乙烯.四氟乙烯透明膜作为外围护材料,给建筑内部的水上比赛及娱乐空间以理想的自然光环境。
在钢结构空间网架和乙烯.四氟乙烯“表皮”的“庇护”下,是一系列大型空间和其辅助用房。比赛大厅内有供游泳、跳水、水球、花样游泳比赛的标准50m×25m游泳池和跳水池。比赛时的观众席位为17048个,其中永久坐席为4992个,上层临时坐席为11140个,池岸临时座椅为976个,残疾人专用座椅为28个。主比赛大厅与嬉水大厅均为通高的单层大空间,二者之间以东西向商业街相隔。热身池/多功能池大厅与其上部的休闲冰场大厅位于场馆的西侧与主比赛大厅隔一道“泡泡墙”及其下部连接场馆南北两侧的天桥。休闲冰场南北两侧各有一栋小楼,容纳一些场馆管理、辅助用房及赛后俱乐部泳池设施。
三、评估方法的选择
体育中心属于大型的重要性建筑,需要兼顾消防保卫的动态性、立体性和综合性,且需要获得统一的最终评估结果。模糊综合评估法考虑了系统间各因素的相互作用,评估结果动态地反映了整体安全性,符合对火灾风险结果动态性的要求,运用模糊综合评估方法具有更好的适用性。因此,本范例采用模糊综合评估方法进行评估。对于具体的风险因素,为了获得更为精确的数据,提高评估结果的准确度,根据需要采用模拟试验、现场试验以及计算机模拟演算进行进一步分析和计算。
四、指标体系构建
1.一级指标
一级指标包括火灾危险源、建筑防火特性、内部消防管理和消防保卫力量。
2.二级指标
二级指标包括客观因素、人为因素、建筑特性、被动防火措施、主动防火措施、支援力量和消防团队。
3.三级指标
三级指标包括电气火灾、易燃易爆危险品、周边环境、气象因素、用火不慎、防火致灾、吸烟不慎、火灾荷载、建筑高度、建筑用途、建筑面积、人员荷载、内装修、消防扑救条件、防火间距、防火分隔、防火分区、疏散通道、耐火等级、消防给水、灭火器材配置、防排烟系统、疏散诱导系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防设施维护、消防安全责任制、消防应急预案、消防培训与演练、隐患整改落实、消防组织管理机构、普通中队、特勤中队、指挥机关、消防经理、消防主管、防火助理、灭火助理、消防车配备等相关内容。

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