1.一种线型热烟装置,其特征在于:包括火源模拟系统、烟气生成系统、输气管(31);所述火源模拟系统包括燃料供应单元(11)、助燃剂供应单元(12)、流量控制单元(15)、火源生成单元(16);燃料供应单元(11)通过输气管(31)与其对应的流量控制单元(15)连接,助燃剂供应单元(12)通过输气管(31)与其对应的流量控制单元(15)连接,从两个流量控制单元(15)引出的两道气路通过三通(32)汇合在一起之后与火源生成单元(16)连通;所述火源生成单元(16)包括供气管(161)、气体整流段(162)、火源出口(163),所述供气管(161)设置在火源生成单元(16)的下部,气体整流段(162)设置在火源生成单元(16)的中部,火源出口(163)设置在火源生成单元(16)的上部;供气管(161)与输气管(31)连通,供气管(161)上设置有气口(1611),气口(1611)朝向火源出口(163);所述气体整流段(162)包括一级整流层、二级整流层、三级整流层,一级整流层位于气体整流段(162)的下层,一级整流层中填充有大粒径石英砂(1623),二级整流层位于气体整流段(162)的中层,二级整流层为锰钢合金筛网(1621),三级整流层位于气体整流段(162)的上层,三级整流层中填充有小粒径石英砂(1622);所述烟气生成系统包括烟气生成单元(21)、进气流量控制单元(22)、烟羽流量控制单元(23)、烟气释放单元(24)、压力平衡阀(25)、尾气处理水池(26),从助燃剂供应单元(12)引出的输气管(31)连接至进气流量控制单元(22)的入口,进气流量控制单元(22)的出口通向烟气生成单元(21),烟气生成单元(21)通过输气管(31)连接至烟羽流量控制单元(23)的入口,烟羽流量控制单元(23)的出口通过输气管(31)与烟气释放单元(24)连通;所述烟气生成单元(21)包括发烟箱(211)、烟饼(212)、点火装置(213),所述烟饼(212)、点火装置(213)均置于发烟箱(211)中,且烟饼(212)与点火装置(213)接触,来自进气流量控制单元(22)的输气管(31)伸入烟饼(212)中;所述烟气生成单元(21)通过输气管(31)与尾气处理水池(26)连通,压力平衡阀(25)安装在烟气生成单元(21)与尾气处理水池(26)之间的输气管(31)上。
2.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述火源模拟系统还包括减压单元(13),减压单元(13)安装在燃料供应单元(11)与流量控制单元(15)或助燃剂供应单元(12)与流量控制单元(15)之间的输气管(31)上。
3.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述火源模拟系统还包括压力测量单元(14),压力测量单元(14)安装在燃料供应单元(11)与流量控制单元(15)或助燃剂供应单元(12)与流量控制单元(15)之间的输气管(31)上。
4.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述火源模拟系统还包括稳压阀(17),稳压阀(17)安装在燃料供应单元(11)与流量控制单元(15)或助燃剂供应单元(12)与流量控制单元(15)之间的输气管(31)上。
5.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述火源模拟系统还包括稳流阀(18),稳流阀(18)安装在燃料供应单元(11)与流量控制单元(15)或助燃剂供应单元(12)与流量控制单元(15)之间的输气管(31)上。
6.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述火源模拟系统还包括气阻(19),气阻(19)安装在燃料供应单元(11)与流量控制单元(15)或助燃剂供应单元(12)与流量控制单元(15)之间的输气管(31)上。
7.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述火源生成单元(16)中还设置有石英砂固定网(164),小粒径石英砂(1622)及大粒径石英砂(1623)均封装于石英砂固定网(164)中。
8.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述烟气生成单元(21)还包括烟气成分探测仪(214),烟气成分探测仪(214)置于发烟箱(211)中。
9.根据权利要求1所述的一种线型热烟装置,其特征在于:所述烟气释放单元(24)与火源生成单元(16)并排放置。
10.一种应用于如权利要求1-9任一项所述的一种线型热烟装置的试验方法,其特征在于:包括以下步骤:A、所采用的燃料为丙烷,助燃剂为压缩空气,根据要模拟的场景确定模拟火源的热释放速率 根据控制阶段的不同确定α的数值,α为模拟不同火灾阶段的控制系数,当模拟燃料控制向氧气控制转变阶段时α=1,模拟燃料控制阶段时α<1,模拟氧气控制阶段时α>1,然后根据以下公式(1)计算出丙烷气体的质量流率 或丙烷气体的质量流率 与空气质量流率 之间的关系;其中, 为模拟火源的热释放速率;α为模拟不同火灾阶段的控制系数; 为消耗单位质量丙烷气体所产生的热量; 为单位质量一氧化碳转化为二氧化碳所消耗的热量; 和 分别为丙烷气体和空气质量流率;M air 和M CO 分别为空气和一氧化碳的摩尔质量;B、将步骤A中的计算结果与以下公式(2)结合,计算出丙烷气体的质量流率 及空气质量流率 的值;其中, 和 分别为丙烷气体和空气的质量流率;α为模拟不同火灾阶段的控制系数,当模拟燃料控制向氧气控制转变阶段时α=1,模拟燃料控制阶段时α<1,模拟氧气控制阶段时α>1; 和η air 分别为丙烷气体和空气的化学计量数; 和ρ air 分别为常温常压下丙烷气体和空气的密度;C、根据步骤B中计算的丙烷气体的质量流率 及空气质量流率 的值,设定丙烷及压缩空气流率:打开燃料供应单元(11)、助燃剂供应单元(12),并通过调整流量控制单元(15),使燃料供应单元(11)、助燃剂供应单元(12)对应的流量控制单元(15)的示数分别达到步骤B中计算的丙烷气体的质量流率 及空气质量流率 的值;D、待燃料供应单元(11)、助燃剂供应单元(12)对应的流量控制单元(15)的示数稳定后,利用外置火源对火源生成单元(16)点火;E、根据试验要求,设定烟气生成系统的空气质量流率,进而通过调整进气流量控制单元(22)使进气流量控制单元(22)的示数达到设定值;F、待进气流量控制单元(22)的示数稳定后,烟气生成单元(21)开始工作,并产生烟气;G、根据以下公式(3)计算出烟气羽流出口流率 H、根据步骤G中计算的烟气羽流出口流率 通过调整烟羽流量控制单元(23)使烟羽流量控制单元(23)的示数达到步骤G中计算的烟气羽流出口流率 I、待火源生成单元(16)的火焰稳定后,将烟气释放单元(24)与火源生成单元(16)并排放置,试验开始;J、试验结束后,首先关闭燃料供应单元(11),当火源熄灭后再关闭助燃剂供应单元(12),最后关闭烟羽流量控制单元(23)。