Contact us now
031.403.8424
031.405.8425

외단열공법(드라이비트)과 화재예방 대책(7)

외단열공법(드라이비트)과 화재예방 대책(7)   3) 외단열공법(드라이비트)에서 미네랄울 단열재의 화재 장벽   [개구부 상인방에서 미네랄울 단열재 화재장벽]   또는 [개구부주변 미네랄울 단열재 화재장벽] 또는 [미네랄울 단열재와 개구부 상인방및 주변 화재장벽] 4) 비드법단열재(EPS) 100mm 이상일 때, 개구부의 상인방에 미네랄울 단열재의 화재장벽 (1) 개구부의 창에 미네랄울 단열재 배치       (2) 모든 개구부의 외부 또는 창 부분에 […]

더 보기

외단열공법(드라이비트)과 화재예방 대책(6)

외단열공법(드라이비트)과 화재예방 대책(6)   2. 외단열공법(드라이비트)에서 비드법단열재(EPS)​ 1) 단열재의 화재에 대한 반응에 대한 정의   [중국의 화재] 2) 외단열공법(드라이비트)에서 불꽃의 확산제한: 난연성 EPS 사용 (1) 비드법단열재(EPS)에 난연성: 적어도 Class E, EN 13501 (2) 방화벽(상인방 및 주변) (3) 외단열공법(드라이비트) 시험으로 모든 구성요소의 안전 입증 (4) 외단열공법(드라이비트)을 적용하기 위한 안전지침(상인방, 가장자리 보호, 접착제로 안전한 고정 등)   […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(11)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(11)   12. 기초 층의 실행 기초(강화) 층의 드라이비트(외단열공법) 사양에 따라 스프레더를 사용하고, 화스너 고정과 복합단열재는 보통 ​1~3일 다음에 작업합니다. 표면은 항상 보강 메쉬로 보강해야 합니다. 베이스코팅을 적용하기 전에, 그것은 미리 도포된 가장자리에 꼭 맞는 팽창 바 또는 코너를 강화하는 것이 필요합니다. 메쉬를 통과한 베이스코팅은 문지르면 됩니다.   개구부는 최소 300mm*300mm 유리 보강메쉬 스트립을 […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(10)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(10)   3) 복합단열재의 접합 및 일반지침 ➀ 복합단열재는 최소한 100mm 중첩하여 결합됩니다. ➁ 접착제 또는 수평 구성요소는 복합단열재의 조인트에 침투가 없어야 합니다. ➂ 2mm 보다 큰 틈새는 단열 물질 또는 적절한 단열 폼으로 채워져 있어야 합니다. ➃ 중간의 균열 또는 두 개의 서로 다른 구조의 연결에 위치한 비드법단열재(EPS) 사이의 조인트는 없어야 합니다. 여기에서 […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(9)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(9)   이 공간은 이중 보강(각형 부재+영역)이 제공되고 있기 때문에 폐쇄 미네랄울(MW) 단열재 없이 드라이비트 (외단열공법)시스템 건물의 코너를 건축하는 것도 가능합니다. [폐쇄 미네랄울(MW) 단열재 없이 건물 코너의 허용 세부사항] 그러나 창과 문의 라이닝(상인방) 부분은 항상 화재 안전상의 이유로 폐쇄 미네랄울(MW) 복합단열재를 사용 합니다. 라이닝의 단열재는 두 가지 방법으로 수행될 수 있습니다. ➀ 복합단열재의 라이닝 […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(8)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(8)   하부구조가 단열재 조인트 경우, 비흡수성 단열재는 위에서 아래로 적용합니다. 드라이비트(외단열공법)에 사용하는 복합단열재 첫 번째 행은 튀는 물로부터 시스템을 보호하기 위하여 다른 수평구조 (지붕, 발코니, ​테라스 등) 또는 지상으로부터 적어도 300mm 이상 비흡수성 단열재로 장착되어 있어야 합니다. 또한 첫 번째 행은 복합단열재 안으로 화재가 침투하는 것을 방지하고, 베이스 단열재로부터 화재는 분리되어야 합니다. 바닥에 […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(7)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(7)   10. 표면 처리(추가 접착과 고정시스템) 복합단열재는 항상 고정시스템과 추가적인 접착이 적용됩니다. 작업을 시작하기 전에, 기존의 표면이 일관성이 있고 충분히 단단하고, 견고한지 확인하는 것이 필요합니다.(풍화된 석고를 제거하고, 사전에 충분히 복구해야 합니다.) 특정 조건에 따라서, 그것은 고압의 물로 표면을 세척하거나 페인트 도장을 적용하는 것이 좋습니다. 평탄도 편차는 최대 20mm/m입니다. 표면은 과도한 습기나 항상 물에 […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(6)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(6)   2) 복합단열재의 인증 복합단열재는 유효한 법률에 따라 인증을 받았습니다. 개별 특성은 관련 시험방법에 따라 확인되고, 제시된 데이터에 따르는 것으로 확인되었습니다. 구분 단위 기준값 표준 열전도율 W/(m.K) 0.033~0.034 EN 12667 평면 수직 인장강도 kPa 10 EN 1607 접합강도 kPa 20 EN 12090 전단강도 kPa 1000 EN 12090 확산저항계수(μ) MU – 20-40 EN 12086 […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(5)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(5)     7. 대형 화재시험 ISO 13785-2에 따른 화재안전 검증​ ISO 13785-1에 따라 화재안전의 결과는 매우 긍정적이고, ISO 13785-2에 따른 대형 화재시험을 수행하기 위한 결정에 필수적입니다. 이것은 아직 체코에서 수행되지 않은 유일한 화재시험입니다.대형 모의시험은 충분히 발달된 화재의 극한 조건에서 단열시스템의 동작을 시험합니다. 화재 하중은 모의시험에서 화염이 창문의 수 미터 높이까지 상승하고 너무 강렬합니다. […]

더 보기

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(4)

드라이비트(외단열공법)시스템에서 화재예방(4)   6. ISO 13785-1, CSN 730810에 따른 화재안전 검증 필수적인 SBI 시험 이외에, 특별한 화재 조건 아래에서 복합단열재의 행동은 ISO 13785-1의 방법에 따라 드라이비트(외단열공법) 단열시스템에서 확인되었습니다. 창문 상인방 단열재의 세부 사항에 초점을 두어 검증하였습니다.(건물의 내부 화재에서 표면에 설치된 단열재의 창문 틈새를 통하여 고온의 가스로 불길이 침투) 30분 동안 100kW의 출력을 가진 버너로 시험하였습니다. […]

더 보기