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온도 발달에 따른 샌드위치패널(판넬) 구성에 대한 소방 결정(14)

출처: https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:260024&datastreamId=FULL-TEXT.PDF

Chapter 4: 화재 테스트 데이터의 결과

 

 

1. 서론

 

    이 장에서는 화재 테스트 데이터를 제공합니다. 이를 설명하기 위해 이 장은 다음과 같이 나누어집니다.

 

   ① 열전대에 의해 측정된 화재 구획 내의 온도 형상의 측정 및 수집

   ② 샌드위치패널(판넬) 샘플 몸체 내의 온도 형상의 측정 및 수집, 유형 ‘K’ 열전대로 측정

   ③ K형 열전대에 의해 측정된 샌드위치패널(판넬)의 조인트 내의 온도 형상의 측정 및 수집

   ④ 구획의 외부에서 샌드위치패널(판넬)의 노출되지 않은 면에 대해 취해진 온도 형상의 측정 및 수집. 이러한 측정은 열화상 기술을 사용하여 샌드위치패널(판넬)의 외부 면과 외부 조인트 형상에서 수행됨

   ⑤ 열화상 카메라를 사용하여 구획 외부에서 샌드위치패널(판넬)의 노출되지 않은 면에 대해 취한 상세한 온도 형상의 측정 및 수집

   ⑥ 샌드위치패널(판넬) 샘플의 외부 표면에서 변위 변환기로 측정한 샌드위치패널(판넬) 조인트의 변위 측정 및 수집

   ⑦ 노출되지 않은 표면 근처 부분에서 샌드위치패널(판넬)과 조인트의 온도 형상을 측정하고 수집

 

2. 화재 구획 내에서 온도 형상

 

    4개의 열전대는 다양한 높이에서 컨테이너의 전면에 위치하고 테스트 중인 샌드위치패널(판넬)에 인접해있었습니다. 열전대는 사각형 철근에 부착된 15mm 강철 원형 튜브에 고정되었습니다. 사각 바(bar)는 컨테이너에 일체형인 브라켓으로 제자리에 고정되었습니다. 전체 장치는 열전대가 시험 기간 동안 제자리에 유지되도록 설계되고 확보되었으며 붕괴된 팔레트나 화재로 인한 소용돌이 효과에 의해 어떠한 간섭도 받지 않도록 설계되었습니다.

 

    열전대의 위치는 각 테스트마다 일치했습니다. 열전대의 전선은 강철 튜브 내부와 결과를 수집한 용기 외부의 데이터 레코더로 공급되었습니다. 전선이 로(furnace)에 노출된 경우 미네랄울 단열재로 보호됩니다. 데이터 레코더는 테스트 기간 동안 10초 간격으로 온도를 측정하고 기록하도록 보정되었습니다.

 

 1) 화재 구획 내 온도의 결과

 

     4개의 동일한 화재 목재가 사용되었고 A, B, C, D라는 명칭이 주어졌습니다. 아래 표는 각 특정 테스트의 테스트 샘플, 샌드위치패널(판넬) 두께 및 조인트 방향이 요약되어 있습니다.

8 [테스트 샘플 및 목재의 요약]

     각 목재 화재에 대해, 4개의 열전대에 의해 측정된 평균 온도 값을 기록했으며, 아래 그림에 제시되어 있습니다. 4개의 목재 화재는 모두 유사한 특성을 나타내며 3개는 700~800사이의 최고 온도를 나타내고, 목재 A800를 초과하는 최고 온도를 나타냅니다. 모든 온도 형상은 3개가 이중 최고와 1개의 단일 최고를 나타내는 유사한 특성을 보였습니다.

 

 

그림33 [4개 목재 화재의 온도 형상]

3. 샌드위치패널(판넬) 코어를 통해 서로 다른 부분의 온도 형상

 

    이 섹션에서는 샌드위치패널(판넬) 샘플 코어 내에 온도 형상을 제시하고자 합니다. 아래 [그림34]는 테스트 샘플 샌드위치패널(판넬) 내에서 열전대의 위치와 지정에 대해 설명합니다. 열전대의 위치와 그 지정은 모든 테스트 샘플 샌드위치패널(판넬)에 대해 일관되어 정확한 비교가 가능합니다. 문자 T로 시작하는 모든 열전대 지정은 K형 열전대의 정확한 위치를 나타냅니다. [9]는 샌드위치패널(판넬) 코어를 통한 부분 지정을 설명하고 평균 온도 형상을 제공하는 데 사용된 열전대 결과를 보여줍니다.

 

    소방구조대가 건물과 구획 안으로 진입하여 화재 상황을 충분히 평가하기는 어려울 수 있습니다. 이것은 냉장 저장 및 냉장 저장 환경과 같은 샌드위치패널(판넬) 구조의 건물에 진입하려는 경우 더욱 악화됩니다. 이는 시설 내 상태를 유지하도록 설계된 조인트 및 외부 건물 외장에서 무결성이 향상되었기 때문입니다. 내부 조건을 평가하기 위해 건물에 완전히 진입하는 대안은 전기 드릴이나 톱으로 코어 재료를 구획 외부에서 노출시킨 다음 열화상 카메라를 사용하여 노출된 코어 재료의 온도를 결정하는 것입니다.

 

    이러한 방식으로 코어 재료를 통해 온도 형상을 기록하고 분석하는 목적은 이 소방 조치가 건물에 완전히 진입하여 위험 지역에 소방관을 투입하기 위한 대안으로서 구획의 화재 상태를 평가하는 데 얼마나 효과적인지 판단하기 위한 것입니다.

 

그림34 [샌드위치패널(판넬) 몸체를 통한 부분 형상]

9 [샌드위치패널(판넬)을 통한 부분 지정 요약]

 

 1) 샌드위치패널(판넬) 코어를 통한 온도 형상 결과

그림35 [테스트1- 95mm 샌드위치패널(판넬) 수직 조인트 방향]

 

그림36 [테스트2- 95mm 샌드위치패널(판넬) 수직 조인트 방향]

 

그림37 [테스트3- 95mm 샌드위치패널(판넬) 수평 조인트 방향]

그림38 [테스트4- 95mm 샌드위치패널(판넬) 수평 조인트 방향]

그림39 [테스트5- 120mm 샌드위치패널(판넬) 수직 조인트 방향]

그림40 [테스트6- 120mm 샌드위치패널(판넬) 수직 조인트 방향]

그림41 [테스트7- 120mm 샌드위치패널(판넬) 수평 조인트 방향]

그림42 [테스트8- 120mm 샌드위치패널(판넬) 수평 조인트 방향]

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