건물 및 구조물을 설계하고건축 자재의 경우 건물의 화재 안전과 같은 요소를 고려하는 것이 매우 중요합니다. 건축 분야의 기존 표준 문서 (SNiP)는 특정 재료, 디자인, 용도에 따라 건축물 설계를위한 설계 솔루션을 엄격하게 규제합니다. 건설 프로젝트를 개발할 때 가장 중요한 징후 중 하나는 건물의 내화도입니다.
이게 뭐야? 건물이 건립 된 건물의 내화성 아래에서 화재의 확산은 기본 운영 특성을 잃지 않고 화재의 확산을 억제하는 능력을 이해합니다. 이러한 속성에는 다음이 포함됩니다.
a) 수용 능력;
b) 둘러싸는 능력.
건설 수단에 의한 내력 수용 능력의 상실그것의 붕괴. 차폐 능력의 상실은 연소 생성물의 침투와 인접한 구획 및 실내에서의 재료 (특히 쉽게 연소)의 점화 또는 이러한 점화가 일어날 수있는 온도로의 예열의 균열 및 구멍이 나타나기 전에 예열되는 것으로 간주됩니다.
구조물의 내화 한계가 고려된다.이러한 손실의 징후까지 점화의 시작부터 시간의 시간. 그는 실험적으로 설립했다. 고온 (화재)에 노출 된 특수 오븐에 누워이 프로토 타입 자연 크기의 구조에 대해 동시에 설계 하중의 응용 프로그램 (자체 중량 임시 및 영구, 고정 장비 및 기계, 등등 이동 메커니즘의 동적의 무게.).
결정의 또 다른 중요한 특징구조물의 내화도는 지표면의 평균점이나 특정 지점에서의 온도 초과가 원래의 것과 비교하여 일정량만큼 높습니다. 내화성의 가장 작은 한계는 금속 구조를 가지며, 가장 큰 철근 콘크리트 인 맨 위에는 아무것도 덮지 않습니다. 최대 내화 한계는 2.5 시간입니다.
구조물의 내화도의 또 다른 지표는 화재 퍼짐의 한계, 즉 화재 구역 외부의 손상 크기이다. 센티미터 단위로 측정되며 0 - 40cm입니다.
따라서, 건물의 내화도건축 구조물의 내화도에 비례합니다. 그것들은 차례로 내화성 (돌, 벽돌, 금속), 연소하기가 어렵고 가연성이 있습니다. 가연성 물질은 불연성 또는 내화성 함침으로 외부로부터 보호되는 혼합 물질 - 가연성 물질을 포함합니다. (예 - 시멘트 용액에 함침 됨). 세 번째 그룹은 쉽게 점화되어 연소되는 물질입니다.
실제 건물의 내화도는 요구되는 수준이어야합니다. 건물 구조의 위의 특성에 대한 데이터가 포함 된 SNiP P-2-80에 따라이를 결정하십시오.
이 표시기 (내화도)건물은 5 개 그룹 또는 클래스로 나뉘어져 있습니다. 첫 번째 및 두 번째 그룹은 서로 다른 내화 한계가있는 석조 건물입니다. 세 번째 그룹은 내화성 및 불연성 구조입니다. 넷째 - 석고로 위에서 보호 된 쉽게 연소 가능한 물질로 만들어진 구조물; 다섯 번째는 unplastered 목조 주택입니다.
설계시 건물의 내화도는 방의 폭발 및 화재 위험도와 일치해야합니다. ONTP-24에 따르면, 생산 시설에는 5 가지 범주의 화재 위험이 있습니다.
가연성 가스 또는 28도 이하의 발화 온도를 가진 액체가 사용되는 장소 (가솔린 저장).
B. 가연성 섬유 또는 분진이 정지 상태 인 공장 (분쇄기 및 분쇄기의 작업장, 발전소의 연료 유 부분).
고체 가연성 물질의 저장 및 가공 전처리 (사료 공장, 밀폐 된 석탄 점포).
D. 연료 연소 용 가스 (가스 포함) - 보일러, 대장간 등
E. 차가운 상태의 불연성 물질 (온실, 식료품 생산 부서) 처리를위한 전제.
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