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강철 구조물의 내화 특성

강철은 불연성 건축자재로 내진성과 내굴곡성이 특징입니다. 실제 적용에서 강철은 건물의 하중 용량을 증가시킬 수 있을 뿐만 아니라 건축 디자인 미학의 요구 사항도 충족할 수 있습니다. 또한 구부러지거나 늘어날 수 없는 콘크리트 및 기타 건축 자재의 결함을 방지합니다. 따라서 건설업계에서는 철강을 선호합니다. 단층, 다층, 초고층 건물, 공장, 창고, 대기실, 출국장 등에서 강철을 사용하는 것은 일반적입니다. 그러나 건축자재로서의 철강은 화재 예방 측면에서 피할 수 없는 결점을 갖고 있다. 항복점, 인장강도, 탄성률과 같은 기계적 성질은 온도 상승으로 인해 급격히 떨어집니다.  

철골 구조는 일반적으로 450~650℃의 온도에서 하중 지지력을 잃고 큰 변형을 겪게 되며, 이로 인해 철골 기둥과 철골 빔이 구부러집니다. 결과적으로 과도한 변형으로 인해 철구조물을 사용할 수 없게 된다. 일반적으로 강철은 보호되지 않습니다. 구조물의 내화 한계는 약 15분입니다. 이 시간의 길이는 부품이 열을 흡수하는 속도와도 관련이 있습니다.  

   강철 구조물 재료가 실제 응용 분야에서 화재 예방의 단점을 극복하도록 하려면 화재 예방이 수행되어야 합니다. 철구조물의 내화한계를 설계기준에 명시된 한도까지 높이는 것이 목적이다. 화재 시 철골 구조물이 급속히 가열되어 변형 및 붕괴되는 것을 방지하기 위한 다양한 조치가 있습니다. 단열재와 내화물을 사용해 화염을 차단하고 철골 구조물을 직접 태워 열 전달 속도를 줄이는 등 상황에 따라 다양한 방법을 채택하는 것이 핵심이다. 철 구조물의 온도 상승 및 강도 약화 시간 등을 지연시킵니다. 그러나 어떤 방법을 채택하더라도 원칙은 동일합니다. 다음은 다양한 강철 구조물에 대한 몇 가지 화재 예방 조치를 소개합니다. (가이드: 풀림방지 스레드와 풀림방지 스레드의 실질적인 차이)

   하나. 외부 레이어. 철 구조물의 외부 표면에 외부 코팅을 추가하는 것으로 현장 타설 또는 스프레이가 가능합니다. 현장 타설 고체 콘크리트 외부층은 일반적으로 수축 균열을 제한하고 외부 쉘의 강도를 보장하기 위해 강철 와이어 메쉬 또는 강철 막대로 보강됩니다. 스프레이 방식은 건설 현장에서 철골 구조물 표면에 모래 펌프를 적용해 보호층을 형성할 수 있다. 모래 펌프는 석회 시멘트 또는 석고 모르타르이거나 진주암 또는 석면과 혼합될 수 있습니다. 동시에 외부 덮개는 펄라이트, 석면, 석고 또는 석면 시멘트 및 경량 콘크리트로 만들어 조립식 보드를 만들 수 있으며, 이 보드는 접착제, 못 및 볼트로 강철 구조물에 고정됩니다.  

   둘째, 물 채우기(워터 재킷). 중공 강철 구조물에 물을 채우는 것이 가장 효과적인 화재 방지 방법입니다. 이 방식은 화재 속에서도 철구조물을 낮은 온도로 유지할 수 있으며, 물이 철구조물 내부를 순환하면서 재료 자체의 열을 흡수하게 된다. 가열된 물은 냉각된 후 재활용하거나 파이프를 통해 냉수를 유입하여 가열된 물을 대체할 수 있습니다.  

   세 번째, 차폐. 강철 구조물은 내화물로 구성된 벽이나 천장에 배열되거나 두 벽 사이의 틈에 구성 요소가 숨겨져 있습니다. 약간의 내화물을 첨가하든 안하든 화재 예방 목적을 달성할 수 있습니다. 이것은 가장 경제적인 화재 예방 방법 중 하나입니다.    

넷째, 확장재료. 강철 구조 내화 코팅은 구성 요소를 보호하는 데 사용됩니다. 이 공법은 내화 및 단열 성능이 우수하고 철골 구조물의 기하학적 형상에 의해 시공이 제한되지 않는다는 장점이 있습니다. 일반적으로 보조 시설이 필요하지 않으며 코팅의 품질이 가볍고 아름다운 장식 효과가 있습니다. 이는 현대 첨단 소방 기술 조치에 속합니다.  

 현재, 강철 구조 재료를 더욱 광범위하게 사용하는 고층 강철 구조물 건물, 특히 일부 초고층 건물의 수가 증가하고 있습니다. 고층 빌딩에서 화재 사고가 발생하면 단시간에 화재를 진압할 수 없습니다. 이를 위해서는 건물 설계 중 건축 자재의 화재 방지를 강화하여 내화 한계를 높이고 건물에 필요한 비상 대응을 공식화해야 합니다. 사상자와 재산 손실을 줄이기 위한 프로그램입니다.

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