강철 구조물 건물 아킬레스건이 있다: 내화성이 좋지 않음. 화재 속에서도 철구조물의 강도와 강성을 장기간 유지하고 국민의 생명과 재산의 안전을 보호하기 위해 실제 프로젝트에서는 다양한 방화대책이 채택되고 있다.

타지 않는 철 구조물에 방화 조치가 필요한 이유는 무엇입니까?

강철은 불에 타지 않는 건축자재이다. 콘크리트에 비해 강철은 내진성, 내굴곡성 등 많은 장점을 갖고 있습니다. 따라서 현대 건물에서는 건물의 하중 용량을 상대적으로 증가시킬 뿐만 아니라 다양한 단층 또는 다층 공장, 초고층 건물, 창고 등 건축 설계 미적 모델링 요구를 충족시키기 위해 철골 구조가 널리 사용됩니다. , 대기실 홀은 일반적으로 철골 구조로 설계되었습니다.

강철은 타지 않지만 고온에 노출되면 변형되어 구조적 붕괴를 초래합니다. 건축자재로서 철강은 화재 예방 측면에서 피할 수 없는 결점이 있습니다.

일반적으로 보호되지 않은 철 구조물의 내화 한계는 약 15분입니다. 일반적으로 450~650℃의 온도에서는 지지력이 상실되고 큰 변형이 일어나 철골기둥, 철재빔이 휘어지고 심지어 구조적 붕괴까지 일어나게 된다.

강철 구조물의 화재 예방 조치

다양한 화재 예방 원칙에 따라 철 구조물의 화재 예방 조치는 내열 방식과 수냉 방식으로 구분됩니다.

내열 방법

내열방식은 다음과 같이 나눌 수 있다. 스프레이 방식 그리고 캡슐화 방법.

분사 방식

일반적으로 난연코팅은 철골 표면에 코팅하거나 분사하여 내화 및 단열 보호층을 형성하고 철구조물의 내화한계를 향상시키는 데 사용됩니다.

이 방법은 시공이 쉽고, 무게가 가벼우며, 내화성이 길고, 강철 부품의 기하학적 구조에 제한을 받지 않습니다. 경제성과 실용성이 좋아 널리 사용되고 있습니다.

강철 구조물용 내화 코팅에는 다양한 종류가 있으며 크게 두 가지 범주로 나뉩니다. 하나는 얇은 코팅 유형입니다. 난연성 코팅(B형), 즉 철구조물용 팽창성 난연재료; 다른 하나는 후막 코팅형 코팅(H).

클래스 B 난연성 코팅, 코팅 두께는 일반적으로 2-7mm입니다.. 기본 재료는 유기 수지로 특정 장식 효과가 있으며 고온에서 팽창하고 두꺼워집니다. 내화 한계는 0.5~1.5h에 도달할 수 있습니다.

얇은 코팅 강철 구조 내화 코팅은 코팅이 얇고 가볍고 진동 저항이 좋습니다. 실내 노출 철골 구조 및 경량 지붕 철골 구조의 경우 내화 한계가 1.5h 이하로 지정된 경우 얇은 코팅 철골 구조 내화 코팅을 사용해야 합니다.

의 두께 H종 난연코팅은 일반적으로 8~50mm. 세분화된 표면. 주성분은 무기 단열재로 밀도가 낮고 열전도율이 낮습니다.

내화 한계는 0.5~3.0h에 도달할 수 있습니다. 두꺼운 코팅 강철 구조 내화 코팅은 일반적으로 불연성, 노화 방지 및 내구성이 뛰어납니다. 실내 은폐 강철 구조물, 고층 전체 강철 구조물 및 다층 작업장 강철 구조물의 경우 내화 한계가 1.5h 이상으로 지정되면 두꺼운 강철 구조물 내화 코팅을 사용해야 합니다. 

캡슐화 방식

중공 캡슐화 방식: 철재부재의 외측 경계를 따라 철재부재를 감싸기 위해 방화판이나 내화벽돌을 사용한다. 국내 석유화학 산업의 대부분의 철강 구조 작업장은 철강 구조를 보호하기 위해 내화 벽돌을 만들어 철강 부품을 감싸는 방법을 사용합니다.

이 공법의 장점은 강도가 높고 충격에 강하다는 점이지만, 공간을 많이 차지하고 시공이 더 번거롭다는 단점이 있다. 섬유강화 시멘트보드, 석고보드, 질석보드 등의 내화성 경량보드로 내화외층으로 사용됩니다.

상자 포장 방법 대형 강철 부품 장식 표면이 평평하고 매끄러우며 비용이 저렴하고 손실이 적으며 환경 오염이 없으며 노화 방지 등의 장점이 있으며 홍보 전망이 좋습니다.

고체 캡슐화 방식: 일반적으로 콘크리트를 타설하여 철부재를 감싸 완전히 밀폐시키는 방식이다. 장점은 강도가 높고 충격에 강하다는 점이나, 콘크리트 보호층이 넓은 공간을 차지하고 시공이 번거롭다는 점, 특히 철골보와 대각 버팀대에 대한 시공이 매우 어렵다는 단점이 있다.

수냉 방식

수냉식 방식에는 다음이 포함됩니다. 물 샤워 냉각 방식물 충전 냉각 방식.

워터 샤워 냉각 방식

물 분무 냉각 방식은 철골 구조물 상부에 자동 또는 수동 분무 ​​시스템을 배치하는 것입니다. 화재가 발생하면 스프링클러 시스템이 작동하여 철골 구조물 표면에 지속적인 수막을 형성합니다. 화염이 철골 구조물 표면으로 확산되면 물이 증발하고 열을 빼앗아 철골 구조물 건물이 한계 온도에 도달하는 것을 지연시킵니다.

물을 채운 냉각방식

물을 채우는 냉각 방식은 속이 빈 강철 부재에 물을 채우는 것입니다. 철골 구조 내 물의 순환을 통해 철 자체의 열이 흡수됩니다. 따라서 강철 구조물은 화재시 더 낮은 온도를 유지할 수 있으며 과도한 가열로 인해 지지력이 손실되지 않습니다. 녹과 동결을 방지하기 위해 물에 방청제와 부동액을 첨가하십시오.

일반적으로 내열공법은 내열재료를 통해 구조부품으로의 열전도 속도를 늦출 수 있다. 내열 방법은보다 경제적이고 실용적이며 실제 프로젝트에서 널리 사용됩니다.

철구조물의 방화대책에 있어서 분사방식과 밀봉방식의 장단점

내연성

내화성 측면에서는 스프레이 방식보다 캡슐화 방식이 더 좋습니다. 콘크리트 및 내화 벽돌과 같은 밀봉재의 내화성은 일반 내화 코팅보다 우수합니다.

또한, 새로운 내화 보드의 내화성도 내화 코팅보다 우수합니다. 내화 등급은 동일한 두께의 강철 구조물 내화 및 단열재의 내화 등급보다 훨씬 높으며 팽창성 내화 코팅의 내화 등급보다 높습니다.

내구성

콘크리트 등의 봉입재는 내구성이 좋기 때문에 시간이 지나도 성능이 저하되기 쉽지 않습니다. 내구성은 항상 강철 구조물 내화 코팅이 해결할 수 없는 문제였습니다.

유기성분을 기반으로 한 얇고 초박형 난연코팅제는 실외에서 사용하든 실내에서 사용하든 분해, 열화, 노화 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

시공성

철구조물의 방화를 위한 분사방식은 시공이 간단하고 용이하며, 복잡한 공구 없이 시공이 가능하다.

그러나 난연코팅의 분사방식은 시공품질이 좋지 않고, 하지의 녹제거, 난연코팅의 코팅두께 및 건축환경의 습도 등을 조절하기가 어렵고; 캡슐화 방법의 구성은 특히 대각선 버팀대 및 강철 빔의 경우 더 복잡하지만 구성은 강력한 제어 가능성과 쉬운 품질 보증입니다.

캡슐화 재료의 두께를 보다 정확하게 변경하여 내화 한계를 제어할 수 있습니다.

환경 보호

분무 방식은 건설 중 환경을 오염시키며, 특히 고온의 영향으로 유해 가스를 휘발시킬 수 있습니다. 캡슐화 방법은 건설, 정상적인 사용 환경 및 높은 화재 온도에서 독성 방출이 없으므로 화재시 환경 보호 및 인명 안전에 유리합니다.

경제적 인

스프레이 방식은 시공이 간단하고 공사기간이 짧으며 공사비가 저렴하다는 장점이 있다. 그러나 난연성 도료의 가격이 비싸고, 노후화 등 도료의 단점으로 인해 유지관리 비용이 상대적으로 높다.

봉지방식은 시공비가 높으나 사용되는 자재가 저렴하고 유지관리비가 저렴하다. 일반적으로 캡슐화 방법이 더 경제적입니다.

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적용 분야

스프레이 방법은 구성 요소의 기하학적 구조에 의해 제한되지 않으며 주로 보, 기둥, 바닥, 지붕 및 기타 구성 요소를 보호하는 데 사용됩니다. 특히 경량 철골 구조, 그리드 구조 및 특수 형상 철골 구조의 철골 구조 방화에 적합합니다.

캡슐화 방법의 구성은 특히 강철 빔, 대각선 버팀대 및 기타 구성 요소의 경우 복잡합니다. 컬럼에는 Encapsulation 방식이 일반적으로 사용되며, 스프레이 방식만큼 적용 범위가 넓지는 않습니다.

점유 공간

스프레이 방식에 사용되는 내화도료는 부피가 작은 반면, 콘크리트, 내화벽돌 등 봉입방식에 사용되는 봉입재는 공간을 차지해 사용 공간을 줄이게 된다. 그리고 봉지재의 품질도 높습니다.

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저자 정보 : K-HOME

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