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Définitions
Modélisation de l'évacuation en cas d'incendie
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Définitions
Modélisation de l'évacuation en cas d'incendie

Auteur(s) : Eric GUILLAUME

Date de publication : 10 oct. 2013

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Présentation

1 - Définitions

2 - Histoire et concepts de la modélisation de l'évacuation

3 - Outils analytiques

  • 3.1 - Équations de base
  • 3.2 - Modèle de Togawa
  • 3.3 - Modèle de Melinek et Booth
  • 3.4 - Modèle de Pauls
  • 3.5 - Modèle de Predjetschenskii et Milinskii

4 - Outils numériques

5 - Applications

6 - Confirmation des outils

7 - Données tabulées

8 - Exemples d'utilisation

9 - Conclusion

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

La mise en sécurité des occupants vers un refuge sûr à l’abri des effluents du feu est l’un des objectifs essentiels en cas d’incendie. Des outils de modélisation ont été développés pour calculer le délai nécessaire à l’évacuation. Tout d’abord analytiques, ces modèles se sont complexifiés pour intégrer des éléments de comportement humain. Cette analyse de l’évacuation est introduite dans les réglementations des domaines du bâtiment et des transports, en particulier au travers de l’ouverture à l’ingénierie de la sécurité incendie. Cet article présente les outils disponibles, leur vérification et validation, puis détaille des exemples d’application de la modélisation de l’évacuation en cas d’incendie.

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Auteur(s)

  • Eric GUILLAUME : Responsable recherche et développement Direction des essais Laboratoire national de métrologie et d'essais

INTRODUCTION

La mise en sécurité des occupants est l'un des objectifs essentiels en cas d'incendie ou d'évacuation d'urgence. Ainsi, dans toute étude d'Ingénierie de la Sécurité Incendie, et plus généralement dans l'évaluation de sécurité d'un ouvrage bâti ou d'un système de transport, l'évacuation des personnes vers un refuge sûr à l'abri des effluents du feu doit être assurée dans un délai réduit.

Des outils de modélisation ont ainsi été développés pour calculer le délai nécessaire à l'évacuation. Les principales difficultés auxquelles ont été soumis les développeurs de ces outils sont la mise en équation du comportement des individus. Tout d'abord analytiques, ces modèles se sont complexifiés pour intégrer des éléments de comportement humain. De nombreuses approches ont été intégrées pour traiter du mouvement et du comportement social.

Aujourd'hui, plusieurs niveaux d'analyse sont possibles (« macroscopique », c'est-à-dire global ou « microscopique », s'intéressant à chaque individu). Des modèles « multi-agents » ont ainsi été développés pour traiter le comportement de populations aux propriétés variées et permettent une analyse probabiliste d'un grand nombre de situations d'évacuation. Les modèles numériques d'évacuation commencent par ailleurs à être couplés aux outils de transport de fumées et intègrent la variabilité des caractéristiques des individus.

Cette analyse approfondie de l'évacuation est progressivement introduite dans les réglementations des domaines du bâtiment et des transports, en particulier au travers de l'ouverture à l'ingénierie de la sécurité incendie.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se2068

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1. Définitions

Temps nécessaire pour l'évacuation en sécurité – RSET [NF ISO 13943] : temps nécessaire pour évacuer. Durée calculée nécessaire à un occupant pour passer de son emplacement au moment de l'allumage à un refuge sûr ou une zone de sécurité.

Temps d'évacuation [NF ISO 13943] : intervalle de temps qui s'écoule entre le déclenchement de l'alarme incendie émise vers les occupants et l'instant où les occupants d'une partie spécifique d'un immeuble ou de tout l'immeuble sont capables de pénétrer dans une zone de sécurité.

Refuge sûr [NF ISO 13943] : emplacement temporaire qui est à l'abri d'un danger immédiat dû aux effets de l'incendie.

Note : il s'agit, par exemple, d'un endroit où une personne en fauteuil roulant peut attendre des secours en relative sécurité. Il peut également s'agir d'une aire d'attente dans des immeubles de grande hauteur, qui laisse aux personnes la chance de se reposer avant de poursuivre leur évacuation vers une zone de sécurité.

Zone de sécurité [NF ISO 13943] : zone sans danger et depuis laquelle il est possible de se déplacer librement sans être exposé à un incendie.

Note : dans le cas d'un incendie dans un immeuble, il s'agit généralement d'un endroit hors de l'immeuble.

Évacuation : exécution d'une action efficace pour atteindre un refuge sûr ou une zone de sécurité.

Comportement en cours d'évacuation [NF ISO 13943] : comportement qui permet aux occupants d'un immeuble d'atteindre une zone de sécurité.

Comportement de mouvement [NF ISO 13943] : comportement qui permet aux occupants d'un environnement construit d'atteindre une zone de sécurité ou bien un refuge sûr dès qu'ils commencent à évacuer.

Temps de mouvement [NF ISO 13943] : temps nécessaire pour que tous les occupants d'une partie spécifiée d'un environnement construit se déplacent vers une sortie et la franchissent pour entrer dans une zone de sécurité.

Comportement de pré-mouvement [NF ISO 13943] : comportement observé pendant le délai de pré-mouvement.

Délai de pré-mouvement [NF ISO 13943] : période de temps qui s'écoule après l'émission...

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