2 e( U0 ]6 k9 x2 M
, ^( j* F# j% a7 e, d0 L 通过Flash检测应急能力和应变能力,场馆两处人员疏散设计将根据检测报告改动 ; |- X5 v9 Z) M$ }! C
2 q9 r6 ^1 y4 ^, c
“体检”结果表明,东侧看台人流密集,体育场馆周边网状道路存在较多人流冲突点,这些都是疏散人群的安全隐患。 0 i5 p' S" o4 l, L3 u9 H( A: W4 M
7 L7 W9 }2 J# K( J
秘密档案: & o& y: z4 `+ j6 o- n: U. J
. t, Q$ G' t2 u$ v
北京奥运场馆鸟巢可容纳9万多名观众,这么多人高度密集,一旦发生意外,能否在安全时间内顺利疏散?在场馆还没有建设完工正式投入使用前,如何准确评估其存在的风险?哪些地方需要改进?近日,记者从北京奥组委专家委员会了解到,奥运场馆首次引入“Flash” 1 o& p5 s* F$ l) O i
, X9 ~6 }# o- H
动画检测疏散能力和应变能力。据悉,鸟巢现已通过人员疏散仿真评估验收。 ; s9 j7 F7 _$ O0 X g
7 Y% O$ k/ D8 i5 ^ 北京奥运会一项赛事正在进行,突然,上层看台有人燃放了一颗超标烟花,巨响使得底层观众都感到地皮微颤,于是观众出现骚动,大量人群涌向疏散通道……这是北京奥运主体育馆“鸟巢”接受Flash动画检测过程中的一幕“险情”。
8 s0 j& h' n: W" \- ~/ I3 \5 y& |
( S7 c7 e# @2 X# t$ ?8 F 根据“体检”结果,鸟巢外林荫大道旁原被弃用的天桥将于近日重建。昨日(27日),北京奥组委专家委员会委员马昕接受本报采访时说,北京其他奥运场馆,也将引入仿真模型,检测实际耐受力。
* Q# S8 j& E5 A9 L/ d, V
& r- d) Z5 B- I) i) [ 鸟巢散场需要10分钟
! H; w" Z6 t8 U5 Z$ z4 C, y! w' N- N" p( v3 t( S+ [1 V# x: e: z
据马昕介绍,突发事件人员疏散仿真评估,就是计算机通过预设的观众数量,参考场馆疏散通道的宽度,坡度等参数,再加入随机设置的“险情”,检验场馆的疏散能力和应变能力。 # K" ?# M5 v9 e2 [4 z+ ]
" V) N# A* @0 J( t7 `- M' w
通过仿真模型考核,主场馆鸟巢疏散场馆内人流需要10分钟。按照通常标准,体育场馆散场时间应该控制在8至10分钟,否则,观众就会出现烦躁等反应,这些反应都是骚动的前奏。而鸟巢目前的散场时间恰好是10分钟,“卡在了下限边上,没有一点点的富余时间,速度必须提高”。
" X7 n$ p/ @' U! J5 e. K, O; J3 {! J! j, }8 `% h& O! U
仿真模型必须量身订做
4 P M$ N0 t# d3 Z+ B: T
3 X2 ? y& S: `( q- o- v& _: d 据马昕介绍,我国现有体育场馆的应急能力,离奥运会的要求还有不小距离。绝大多数场馆考虑的都是静止状态,也就是观众坐在座位上,空间可以容纳的人数。但奥运标准,必须在流动状态下,动态考察场馆的容量、人员散场速度、意外情况发生后的急救速度。“场馆安全系数到底有多大,最好的办法当然是实际演练。但以‘鸟巢’为例,一次演习至少要聚集9.9万人,很不现实。”他表示,仿真模型是能让场馆动起来的最好工具。 3 P/ h9 p" p ?8 r. z
+ Q- q3 `8 o0 J' l2 b 其他场馆也将引入动画检测
, Y8 |9 [5 z" r% z9 l8 y( ^9 z( _) w, T% C2 G
据马昕介绍,仿真模型必须根据场馆的形状,实际量身订做,在场馆的电子地图上,选择上坡、缓坡、台阶等不同地形,输入人流行进速度等具体参数,由此换算出场时间。 6 G. p, \, s# T( Y
6 G) \" U5 K9 B5 o: f3 ~* v% i
目前,北京奥运各场馆,只有主场馆“鸟巢”仿真模型点状图通过了验收,其他场馆的仿真模型都在制做中,将以仿真模型代替实战演习,根据“仿真”数据,制定修改方案。据介绍,北京其他奥运场馆,也将引入仿真模型,检测实际耐受力。 : i# u8 _5 K% u l
% \& s- T) Q5 }4 D2 k, v, Z8 i2 u4 A
* W7 J( v4 y1 h% E
* i9 t Y1 H/ e. f9 q' \( F. U ■体检报告
8 c: E2 K8 \2 u' P h" R
$ J _% c T* }* I3 B; t 鸟巢疏散设计两处需修改 : j1 ]. S+ _! b' Q! D
, V' b3 ^( Z5 W. a4 @
仿真结果显示,鸟巢存在散场时间卡边和东侧看台人流密集隐患 % c" p, _) H: g6 T5 C/ V; f! J* K
9 t( y- H8 h* Z$ x( _' g0 S 经仿真模型点状图检测,鸟巢主要存在两个问题:散场时间卡在10分钟这一临界点;依据现有设计方案,东侧看台一些台阶,人流密集度超过警戒值。
A ~! n. M/ v; {2 n) b# D- I0 h
问题一: ; L' K) r' @1 T; {) D" ^) i( a1 g
# r1 n* n% C1 o' @
散场超时埋隐患 & }# V/ H" u g* b0 M+ {6 `
8 {; r" f# t. f$ F; \# p 仿真点状图显示,鸟巢处于满员状态时,全部观众退场时间需要10分钟。而国际检测数据表明,10分钟已处在观众的耐受力极限。国际重大赛事,散场时间的平安值为8至10分钟。从一场比赛的兴奋状态中走出来,回到外面的世界,观众能承受的最长时间不过10分钟。超出10分钟,观众就会烦躁、易怒。 3 V% e& h9 J7 a' {3 D
! p1 w9 }2 _1 T2 M! F 改动:马昕表示,鸟巢目前的退场时间,未能给职能部门留下余量,只要有一个小的波动,比如一群人在出口处,由于各种原因稍微磨蹭了一下,退场时间就将超出平安值。鸟巢正拟通过调控每一道关卡的开门数量,提高退场速度。
1 T w+ y' u$ U
1 t+ l, N* q& a: f& ` 问题二: : |- a$ b1 K2 w# K+ H
( `2 P7 W8 s( O% J1 _# ]8 `+ d 东侧看台缓冲空间小
& y, z6 ^2 I) N, Q9 y/ j, i' O% L# e' e' ?& R3 N+ O7 A+ s
仿真点状图显示,东侧看台现有设计不利于大规模人流的疏散,存在一定安全隐患。马昕介绍,隐患由三方面原因构成:东侧部分检票门(疏散门)正对台阶,而与台阶间距离短,缓冲空间小;三、四、七、八四个台阶,人流密度最大,人群如有微小扰动,就可能引发事故;体育场周边的网状道路,存在较多的人流冲突点,散场时,这些冲突点极易形成短暂的人流汇聚。此外,东侧看台没有均匀分布检票门和疏散门,散场时,如没意外发生,东侧台阶勉强可以承受人流的最大值。
; E6 R* ^3 Z2 w. B" C: w. `1 Y% P6 d' Y" _+ N2 F! v; a
改动:马昕表示,目前,有关部门正在根据仿真结果,重新设计东侧看台的台阶和检票门(疏散门)。 ' _8 ^) G, l7 s- K' {& f4 C
9 e4 {. H6 V+ F( V: R5 D 本组稿件采写:本报记者 王姝 3 l/ {! y8 F: T: S
: q: A" N" q" f( R: ?3 H" i ■对话 ( E) t$ N0 W+ m. F
4 S; B& s# x) n+ C; T/ T h “仿真模型需要量身订做” 6 f$ Z* W* E8 q' I- [3 L! W
3 {% u8 M' j' f; g% W
本报记者采访奥运专家组成员马昕,他表示,一些场馆先天不足更需要利用仿真模型。
- [! m/ U# S9 G. w S8 X( T' s7 m# O: \0 h: ]. A* G0 N8 H
新京报:仿真模型的检测原理是什么? : Z" ~" p- f1 r; I4 Y4 x
7 y. p- |9 m$ N7 h" c
马昕:仿真模型有两种形式:点状流通图,观众是一个个圆点,在场馆内扎堆、散开,更直观的是“Flash动画”形式,每名观众都变成卡通小人,某个观众散场时突然摔倒,还会显出慌乱的表情。当潮水般的人群聚集到天桥、狭窄过道等危险路段时,画面就会用红色“示警”,提醒这里容易发生踩踏事故。需要注意的是,由于设计标准落后,北京一些体育场馆“先天不足”,更需要利用仿真模型,找不足之处。 2 E5 W* N+ O+ A
' ]# D6 [7 M+ M( v y9 t 新京报:与实际演习相比,仿真效果精确度有多大? ) A$ V7 f) y1 V$ h$ f
, x; p9 Y( ?) B4 X
马昕:对于奥运会这样的赛事,实际演习几乎是不可能的,因为要求的参与人员太多。通过电脑,各种意外情况都可以随时设计,并不断提醒设计者,哪些情况还没有想到。 0 y8 |5 C/ b& L+ E
V; W) J* y3 q 新京报:此前的奥运会,有采用过这种方法吗?
* S) R& b5 I" {/ \
# S' q+ j$ Q% a, b$ Z! x 马昕:有,在悉尼奥运会举办前,仿真模型显示,原来被舍弃的馆外林荫大道旁的天桥,有重建价值,否则这一地区人流就会在瞬间涌到另一座桥上。主办方立即就补建了一座人行天桥。 |