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        基于WSR-熵權(quán)物元可拓模型的古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級評價

        2020-05-21 05:38:54張葭伊呂淑然張宇棟
        安全與環(huán)境工程 2020年2期
        關(guān)鍵詞:物元古建筑關(guān)聯(lián)度

        張葭伊,呂淑然,張宇棟

        (1.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理工程學(xué)院,北京 100070;2.清華大學(xué)工程物理系,北京 100084)

        古建筑具有無法估量的歷史、藝術(shù)、文化價值,不僅是古代人民智慧的結(jié)晶,同時也是全人類共同的財富。近年來,巴黎圣母院、巴西國家博物館[1]、云南香格里拉獨(dú)克宗古城[2]等火災(zāi)的頻發(fā)表明,在全球范圍內(nèi)古建筑消防安全問題依然嚴(yán)峻。對古建筑進(jìn)行科學(xué)、合理的風(fēng)險等級評價并提出具有針對性的防控措施,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        古建筑火災(zāi)事故致因復(fù)雜,涉及因素眾多,需要在系統(tǒng)學(xué)視域下多方位、多層次地開展分析和評價。目前,層次分析法、模糊綜合評價法等多種風(fēng)險分析的相關(guān)技術(shù)方法被廣泛引入到古建筑火災(zāi)風(fēng)險評估中[3-8],取得了一定的成果。然而,層次分析法在確定評價指標(biāo)權(quán)重時,受人為因素的干擾較大,存在主觀性較強(qiáng)的缺點(diǎn);模糊綜合評價法在處理指標(biāo)集個數(shù)較多的情況時,可能會出現(xiàn)超模糊現(xiàn)象,無法區(qū)分隸屬度更高的評價等級,甚至造成評判失敗。針對上述局限,已有學(xué)者圍繞古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價過程,借助熵權(quán)法考慮各指標(biāo)的變異程度來獲得歸一化指標(biāo)權(quán)重[9-10],并利用物元可拓理論準(zhǔn)確反映客觀事物的變化規(guī)律以解決不相容問題[11-12],通過將熵權(quán)法和物元可拓理論相結(jié)合,對評價過程中確定指標(biāo)權(quán)重主觀性較強(qiáng)的問題進(jìn)行修正,減輕由于人為因素帶來的不良影響,以期獲得更加客觀、合理的評價結(jié)果。

        基于現(xiàn)有的研究,本文以我國學(xué)者顧基發(fā)等[13]提出的WSR系統(tǒng)方法論為指導(dǎo),通過對古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價系統(tǒng)進(jìn)行深入分析,建立了基于WSR的古建筑火災(zāi)評價指標(biāo)體系,并通過熵權(quán)法計算各評價指標(biāo)的權(quán)重,利用可拓學(xué)理論對某古建筑的火災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行物元可拓評級,由此做到將古建筑火災(zāi)風(fēng)險管理落實(shí)到事前防范,為有效進(jìn)行古建筑火災(zāi)風(fēng)險規(guī)避提供理論依據(jù)。

        1 基于WSR的古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系的建立

        古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,為建立科學(xué)、全面的評價指標(biāo)體系,需要在指標(biāo)選取過程中充分考慮古建筑的特殊性[14],部分指標(biāo)選取過程與分析見表1。

        表1 考慮古建筑特殊性的部分評價指標(biāo)選取過程與分析

        對應(yīng)WSR系統(tǒng)方法論,從物理(Wuli)、事理(Shili)和人理(Renli)三個維度剖析古建筑火災(zāi)風(fēng)險系統(tǒng)。其中,“W”回答了物是什么的問題,指保障古建筑消防安全的各種客觀物質(zhì),主要體現(xiàn)于消防設(shè)備設(shè)施和部分建筑特性;“S”是指做事的道理,在“W”的基礎(chǔ)上結(jié)合管理科學(xué)理論解決實(shí)施的問題,主要體現(xiàn)于古建筑的管理水平和部分建筑特性;“R”涉及發(fā)揮人的主觀能動性方面,利用已有的“物”和“事”,最優(yōu)化古建筑消防安全,主要體現(xiàn)于古建筑的人員因素和管理水平。

        本文以WSR系統(tǒng)方法論為指導(dǎo),參照古建筑的特殊性分析和《文物建筑防火設(shè)計導(dǎo)則(試行)》、《文物建筑消防設(shè)施設(shè)置規(guī)范》(DB11/T 791—2011)、《古建筑消防管理規(guī)則》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并結(jié)合文獻(xiàn)分析、現(xiàn)場調(diào)研和專家咨詢結(jié)果,最終從建筑特性、設(shè)備設(shè)施、人員因素、安全管理四個方面選取24項(xiàng)具有決定作用的因素建立了古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系,見圖1。

        圖1 基于WSR的古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系Fig.1 Risk evaluation index system of ancient building fire based on WSR

        2 古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價熵權(quán)物元可拓模型的建立

        2.1 確定經(jīng)典域、節(jié)域與待評價物元

        根據(jù)我國學(xué)者蔡文[15]提出的可拓學(xué)理論,設(shè)事物的名稱為N、特征為C和事物關(guān)于該特征的量值為V,則三元有序組R=(N,C,V)稱為事物的基本元,簡稱為物元。

        經(jīng)典域表示各評價指標(biāo)Cn的實(shí)際取值范圍,經(jīng)典域物元Rj可表示為

        (1)

        式中:Rj表示第j個同征物元;Nj(j=1,2,3,4)表示古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級評價的4個等級;C={c1,c2,…,cn}表示由n個具體的古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)組成的指標(biāo)集,i=1,2,…,n,ci表示第i個古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo);Vj表示指標(biāo)集C關(guān)于第j個風(fēng)險評價等級的取值范圍,Vji=[aji,bji]表示Nj對于指標(biāo)集C中任一指標(biāo)所界定的量值范圍,aji,bji分別表示評價指標(biāo)ci在第j個風(fēng)險評價等級的下限值和上限值。

        節(jié)域物元表示各級評價指標(biāo)cn的全部等級值域,節(jié)域物元Rp可表示為

        (2)

        式中:Np表示古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價等級的全體范圍;Vp表示指標(biāo)集C關(guān)于所有風(fēng)險評價等級的取值范圍,Vpi=[api,.bpi]表示Np對于c1,c2,…,cn中任一指標(biāo)所界定的量值范圍,api,bpi分別表示評價指標(biāo)ci在全部風(fēng)險評價等級的下限值和上限值。

        假設(shè)待評價的古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級為Nu,則待評價物元R具體可以表示為

        (3)

        式中:Nu為某一具體的古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價等級;vi為Np關(guān)于指標(biāo)ci的實(shí)際測量值,即待評物元R各評價指標(biāo)的具體數(shù)值。

        2.2 待評單元評價等級物元的關(guān)聯(lián)函數(shù)計算

        在確定古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價的待評單元后,利用可拓學(xué)中距的定義計算待評古建筑風(fēng)險評價等級的關(guān)聯(lián)度Kj(vi),具體可以表示為

        (4)

        |Vji|=bji-aji

        (5)

        (6)

        (7)

        上式中:Kj(vi)表示各個指標(biāo)在火災(zāi)風(fēng)險辨識過程中的關(guān)聯(lián)度;ρ(vi,Vji)表示vi與有限區(qū)間Vji的距離;ρ(vi,Vpi)表示vi與有限區(qū)間Vpi的距離。

        2. 3 熵權(quán)法確定指標(biāo)權(quán)重

        熵表征了系統(tǒng)無序的程度,熵權(quán)大小則表征了各指標(biāo)攜帶有用信息量的多少[16],熵權(quán)越大說明有用信息量越多,該指標(biāo)在綜合評價中起到的作用也越大,那么指標(biāo)權(quán)重就越高,反之亦然。采用熵權(quán)法確定指標(biāo)權(quán)重的具體步驟如下:

        (1) 建立評價指標(biāo)矩陣:設(shè)有m個待評價對象,n項(xiàng)評價指標(biāo)的矩陣為R=(xki)m×n,其中xij表示各評價對象的評價指標(biāo)值。

        (2) 對評價指標(biāo)矩陣進(jìn)行歸一化處理:古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級評價的評價指標(biāo)體系是由不同性質(zhì)、不同類型以及不同量綱的指標(biāo)組成,為了避免由于量綱不同而對評價結(jié)果產(chǎn)生的影響,需要對其進(jìn)行歸一化處理。由于評價指標(biāo)性質(zhì)不同,衡量最優(yōu)值和最劣值的方向也不一樣,因此評價指標(biāo)歸一化處理的方法也不同。本文對評價指標(biāo)進(jìn)行歸一化處理的方法如下:

        式中:maxxki表示同一個指標(biāo)對應(yīng)的不同評價對象中的最大值;minxki表示同一個指標(biāo)對應(yīng)的不同評價對象中的最小值;xki表示歸一化矩陣中第k行第i列的元素。

        (3) 定義評價指標(biāo)的熵:設(shè)fki表示評價指標(biāo)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化處理后第k行第i列的元素,有:

        (8)

        那么評價指標(biāo)的熵Hi為:

        (9)

        華斜過頭,熱唇緊緊地貼在邁拉嘴上。我不由自主地嘖嘖了幾聲,迅速移開目光。驚奇之余,我有點(diǎn)希望他們被逮個正著。大概還有一絲渴望,不知道若有人吻我會是什么感覺。

        (4) 確定各評價指標(biāo)的熵權(quán)重ωi:利用下式計算評價指標(biāo)的熵權(quán)重:

        (10)

        2. 4 待評價等級的判定

        待評價物元q的關(guān)聯(lián)度Kj(q)計算公式為

        (11)

        若待評價物元q屬于評價等級jl,那么可以表示為

        Kjl(q)=maxKj(q)

        (12)

        (13)

        (14)

        式中:j*為待評價物元q的級別變量特征值。假如jl=1,j*=1.83,則可以判斷待評評價等級屬于第1級偏向第2級,準(zhǔn)確地說屬于1.83級。因此,可以根據(jù)j*的取值來判定待評價物元等級偏向另一等級的程度。

        3 WSR-熵權(quán)物元可拓模型在古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級評價中的應(yīng)用

        3.1 經(jīng)典域、節(jié)域、待評物元和指標(biāo)權(quán)重的確定

        本文以位于北京中軸線中心的某古建筑為例,采用WSR-熵權(quán)物元可拓模型對該古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級進(jìn)行評價。該古建筑建筑面積約為15萬m2,迄今已有近六百年歷史,屬現(xiàn)存規(guī)模較大、保存較為完整的木質(zhì)結(jié)構(gòu)古建筑。通過實(shí)地調(diào)研,并咨詢5位消防專家和該古建筑安全管理人員,對其火災(zāi)風(fēng)險各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評分,運(yùn)用熵權(quán)物元可拓模型確定該古建筑火災(zāi)風(fēng)險的隸屬等級,主要步驟如下。

        (2) 確定待評價物元。邀請5名消防領(lǐng)域的專家和該園區(qū)安全管理人員,依據(jù)《文物建筑消防設(shè)施設(shè)置規(guī)范》(DB11/T 791—2011)、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016—2014)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合自身知識和工作經(jīng)驗(yàn),對該古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系中各指標(biāo)的實(shí)際狀況進(jìn)行匿名打分。為了細(xì)分評分差異、增加數(shù)據(jù)敏感性,同時參照I~I(xiàn)V級的經(jīng)典域,各項(xiàng)指標(biāo)均以百分制進(jìn)行打分,分?jǐn)?shù)越高對應(yīng)的該指標(biāo)呈現(xiàn)更優(yōu)的安全狀態(tài)特征,反之則對應(yīng)更劣的安全狀態(tài)特征。通過對專家打分結(jié)果求算術(shù)平均值,得出該古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系中各指標(biāo)的實(shí)際分值,即為待評價物元,其結(jié)果見表2。

        表2 某古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)權(quán)重和實(shí)際分值

        (3) 計算各評價指標(biāo)權(quán)重。以層次分析法得出的結(jié)果作為熵權(quán)法賦權(quán)計算的初始權(quán)重,再利用公式(8)~(10)計算得出最終優(yōu)化調(diào)整的評價指標(biāo)權(quán)重,其結(jié)果見表2。結(jié)果顯示:人員因素、安全管理的評價指標(biāo)權(quán)重較大,這也符合了WSR系統(tǒng)方法論中“人理”占主導(dǎo)地位的思想。

        3. 2 關(guān)聯(lián)度計算

        由公式(4)~(7),可計算出指標(biāo)層指標(biāo)各風(fēng)險等級的關(guān)聯(lián)度,以指標(biāo)C11為例演示推演過程。

        對于指標(biāo)C11,vi=v11=65,那么有:

        則C11的關(guān)聯(lián)度為

        =-0.125 0

        依據(jù)最大關(guān)聯(lián)度準(zhǔn)則,最大的關(guān)聯(lián)度數(shù)值所對應(yīng)的風(fēng)險等級即為該指標(biāo)的風(fēng)險等級,C11的風(fēng)險等級為III級。同理,可計算出其他指標(biāo)層指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度和風(fēng)險等級,其結(jié)果見表3。

        3. 3 多級可拓評價

        根據(jù)上述計算出的各指標(biāo)層指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度,結(jié)合各自熵權(quán)法修正后的權(quán)重,采用公式(11)可計算出各準(zhǔn)則層指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度。以準(zhǔn)則層B1為例,準(zhǔn)則層B1指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度為

        表3 某古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系中指標(biāo)層指標(biāo)的 關(guān)聯(lián)度和風(fēng)險等級

        (-0.077 1,0.030 6,-0.031 5,-0.109 0)

        同理,可計算出其他準(zhǔn)則層指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度,其結(jié)果見表4。

        表4 某古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系中準(zhǔn)則層指標(biāo)的 關(guān)聯(lián)度

        計算得出所有準(zhǔn)則層指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度后,可求出所評價的古建筑火災(zāi)風(fēng)險綜合關(guān)聯(lián)度,即:

        =(0.108 1,-0.053 5,-0.137 3,-0.178 1)

        根據(jù)最大隸屬度原則,可以確定該古建筑的火災(zāi)風(fēng)險等級為I級,即jl=1,屬于“安全”狀態(tài),整理結(jié)果見表5。

        表5 某古建筑火災(zāi)風(fēng)險綜合關(guān)聯(lián)度

        在影響古建筑火災(zāi)風(fēng)險的諸多因素中,人員因素和安全管理因素是古建筑火災(zāi)防范和應(yīng)急處置的重要部分,因此應(yīng)加強(qiáng)消防隱患排查與治理,尤其是電氣安全隱患排查與治理,并定期組織對人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、消防演練。此外,游客的不安全行為也是造成古建筑火災(zāi)的危險因素之一,可以通過多種途徑宣傳、推廣古建筑防火滅火相關(guān)知識,由此提升游客的安全素養(yǎng)。

        4 結(jié) 論

        (1) 利用WSR系統(tǒng)方法論,從物理—事理—人理三個維度出發(fā),構(gòu)建了涉及建筑特性、設(shè)備設(shè)施、人員因素、安全管理四個方面,含有24個評價指標(biāo)的古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系。

        (2) 利用熵值法確定指標(biāo)權(quán)重以及物元可拓評價模型的特點(diǎn)和優(yōu)勢,提出了基于WSR-熵權(quán)物元可拓模型的古建筑火災(zāi)風(fēng)險等級評價方法,減少了人為主觀因素對評價模型可靠性和客觀性的影響。

        (3) 應(yīng)用構(gòu)建的古建筑火災(zāi)風(fēng)險評價指標(biāo)體系和風(fēng)險等級評價模型對某古建筑進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果表明:該古建筑的總體火災(zāi)風(fēng)險等級為I級,屬于“安全”狀態(tài),稍偏向“較安全”狀態(tài),其評價結(jié)果與實(shí)際情況相符合,表明該方法具有可靠性和適用性。

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