멤브레인 구조 엔지니어링의 특수 건축 양식이 분석되고 해당 화재 예방 조치가이 유형의 건물의 화재 안전을 보장하기 위해 제시됩니다.
멤브레인 구조는 새로운 유형의 공간 구조의 급속한 발전을 얻는 기간에 가깝다. 단지 긴장을 유지하고 재료의 기계적 성능을 최대한 발휘하며 가벼운 무게로 넓은 공간과 디자인을 다양한 형태로 허용하며, 짧은 건설 기간, 쉬운 유지 보수, 저렴한 비용, 많은 양면의 사용 요구 사항, 자연 환경, 21 세기로 알려진 국제 건축 건물과 조화의 장점을 만족시킬 수 있습니다.
멤브레인 구조는 새로운 형태의 건축 구조입니다. 그것은 미세한 직물을 재료로 사용하고, 내부 표면의 힘을 구부림으로써 막 표면을 전달하기 위해 유연한 와이어 로프 또는 견고한지지 구조물을 사용합니다. 이러한 방식으로 일정한 강성과 장력을 가진 구조 시스템은 넓은 공간을 커버 할 수 있습니다. 막 구조의 발달은 주로 팽창 구조에 의해 지배되었지만, 팽창 막 구조가 나타난 후에, 팽창 가능한 막 구조는 특별한 영역을 제외하고 인장 막 구조로 대체되었다.
대형 우주 건물의 형태로 오늘날의 세계에서 멤브레인 구조 아키텍처를 볼 수 있지만 주류가되었다, 새로운 형태의 건축 형태로 멤브레인 구조는 화재 안전 분야에서 현재의 스펙으로 많은 것을 말할 수 있습니다. 화재 방지, 건물 화재 방지, 인명 안전 피난, 자동 화재 경보 시스템의 적용 및 소화 시스템의 적용과 같은 화재 방지 건물의 전통적인 개념과 많은 충돌이 있습니다 전통적인 아키텍처 디자인 모드를 충족시킬 수 없습니다.
필름 멤브레인 구조 재료라고하는 필름의 고강도 및 유연성을 위해 사용되며, 멤브레인 구조 공학의 가장 중요한 부분이며, 철 구조물, 콘크리트, 경량 판자가 동등하며, 멤브레인 구조 구조의 봉쇄는 건물 기능 재료, 재료 및 인장력의 구조 시스템.
고층 건물의 건물 설계 방화 코드 및 방화 설계 코드에는 건물의 연소 성능과 내화성에 대한 명확한 규칙이 있습니다. 현재, 멤브레인 구조 구축에 사용되는 두 종류의 필름 재료가 있습니다. 멤브레인 유형은 유리 섬유 직물로 만들어지고 A 등급 A를 얻을 수있는 폴리 테트라 플루오르 에틸렌 (PTFE)으로 코팅됩니다. 다른 등급은 PVC 및 기타 수지 재료로 코팅 된 나일론 소재를 기반으로하며 연소 수준은 B1 수준에 도달 할 수 있습니다. 전자가 요구 사항을 충족시킬 수 있어야하지만 후자를 사용하는 경우 전체 필름 구조 건물의 내화 성능이 추가로 분석됩니다.
멤브레인 구조는 체육관, 극장, 전시관 관객 홀, 전시장, 지역, 길이 등에서 주로 사용되며, 필요에 따라 건축 공간의 스팬이 크고 화재 구역을 나누기가 어려우며 화재 케이스가 화재 발생 쉽게 확산하지만, 상업, 학교, 식당, 야채 시장, 건설과 같은 경우, 사양에 의해 제한됩니다, 화재 파티션을해야하지만, 건물 높이와 큰 범위의 대부분은 화재 파티션으로 나누어 어렵습니다 따라서 , 화재 발생시 모든 종류의 화재 버킷이 수직 채널에 영향을줍니다. 배가스가 멤브레인 표면 아래에있을 때 상단 공기 흐름 레벨이 수평으로 이동하여 화재가 옆으로 확장되며 광범위하게 확산 된 화재가 발생하기 쉽습니다.
멤브레인 구조의 구조는 공간 때문에 거대하며, 필름 공간 내부의 사람은 외부 콘센트 거리에 길게 도달하므로 피난 시간이 길다. 연기는 피어나는 모습을 가로막고 피난의 어려움을 키우면서 수평으로 퍼졌다. 또한, 넓은 공간에는 많은 사람들이 있으며, 대피는 지연되기 쉽습니다.
막 구조 건축 공간은 일반적으로 화재 연기 확산, 감지기 및 일반 건물보다 행동에 느린 후, 우리는 일반적으로 건물의 레이아웃에서 자동 스프링클러 시스템을 사용하면 더 어렵습니다 더 큰, 스팬은 더 큰이며, 더 효과적으로 없습니다 불의 역할을한다. 이런 종류의 큰 우주 건물 화재는 많은 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 열 방사가 강하고, 연기가 두껍고, 화재가 빠르게 퍼져 나간다. 또한, 새로운 멤브레인 아키텍처의 얼굴에, 우리는 실제 전투 경험, 화재 소화 숙제의 상승, 정찰, 많은 어려움에 화재 물 공급의 큰 종류의 공간 건물 화재가 부족합니다.
막 구조의 잠재적 위험
Sep 21, 2017
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