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鋼構造物の耐火特性

スチールは不燃性の建築材料であり、耐震性や曲げに強いという特性を持っています。 実際の用途では、鋼材は建物の耐荷重を高めるだけでなく、建築デザインの美しさのニーズを満たすこともできます。 また、曲げたり伸ばしたりできないコンクリートやその他の建築材料の欠陥も回避します。 したがって、鉄鋼は建設業界に好まれています。 平屋、多階建て、超高層ビル、工場、倉庫、待合室、出発ホールなどで鋼材が使用されるのは一般的です。 しかし、建築材料としての鋼材には、防火上避けられない欠陥がいくつかあります。 降伏点、引張強さ、弾性率などの機械的特性は、温度の上昇により急激に低下します。  

鋼構造物は通常450~650℃の温度で耐荷重が低下し、大きな変形が生じ、鋼柱や鋼梁が曲がってしまいます。 その結果、鋼構造物が過度に変形して使用できなくなる。 一般に、鋼材は保護されません。 構造物の耐火限界は約15分です。 この時間の長さは、コンポーネントが熱を吸収する速度にも関係します。  

   鋼構造材料を実用化する際の防火上の欠点を克服するには、防火処理を行う必要があります。 その目的は、鋼構造物の耐火限界を設計基準で指定された限界まで高めることです。 火災時に鉄骨構造物が急激に加熱されて変形や倒壊が起こるのを防ぐために、さまざまな対策が講じられています。 断熱材や耐火物で炎を遮断したり、鉄骨を直接燃やして熱の伝わりを遅くしたりするなど、状況に応じて方法を使い分けるのがポイントです。 鋼構造物等の温度上昇や強度低下の時期を遅らせます。 しかし、どのような方法が採用されても、原理は同じです。 以下に、さまざまな鋼構造物に対するいくつかの防火対策を紹介します。 (ガイド:ゆるみ止めねじとセルフロックねじの大きな違い)

   1つ。 外層。 鋼構造物の外面に現場鋳造または吹き付けによる外部コーティングを追加することです。 場所打ちコンクリートの外層は通常、収縮亀裂を制限し、外殻の強度を確保するために鋼線メッシュまたは鋼棒で補強されます。 スプレー工法は、建設現場でサンドポンプを用いて鉄骨構造物の表面に保護層を形成する工法です。 砂ポンプには、石灰セメントや石膏モルタル、またはパーライトやアスベストと混合したものを使用できます。 同時に、外側カバーは、パーライト、アスベスト、石膏またはアスベストセメント、軽量コンクリートでプレハブボードを作成し、接着剤、釘、ボルトで鉄骨構造に固定することもできます。  

   2、注水(ウォータージャケット)。 中空の鋼構造に水を充填することが最も効果的な防火手段となります。 この工法は、火の中で鉄骨構造物を低温に保つことができ、鉄骨構造物内を水が循環して材料自体の熱を吸収します。 加熱された水は冷却後に再利用することも、パイプを通じて冷水を導入して加熱された水の代わりに使用することもできます。  

   3、シールド。 鉄骨構造は耐火物で構成された壁や天井に配置されるか、2つの壁の間の隙間にコンポーネントが隠されます。 多少の耐火物を添加してもしなくても、防火の目的は達成できます。 これは最も経済的な防火方法の 1 つです。    

4つ目は、拡張材です。 コンポーネントを保護するために、鋼構造の耐火コーティングが使用されています。 この工法は耐火性、断熱性に優れ、鉄骨構造物の幾何学的形状に制限されないという利点があります。 一般に、補助設備は必要なく、コーティングの品質は軽く、特定の美しい装飾効果があります。 それは現代の高度な防火技術対策に属します。  

 現在、超高層の鉄骨造建築物、特に一部の超高層建築物では、より広範囲に鉄骨造材料を使用する建築物が増加している。 高層建築物では一度火災事故が発生すると、すぐに火を消すことはできません。 このため、建物の設計時に建築材料の耐火性を強化して耐火限界を強化し、建物内で必要な緊急時の対応を策定する必要があります。 死傷者と財産の損失を減らすためのプログラム。

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