সিঁড়ি।  এন্ট্রি গ্রুপ।  উপকরণ।  দরজা.  তালা।  ডিজাইন

সিঁড়ি। এন্ট্রি গ্রুপ। উপকরণ। দরজা. তালা। ডিজাইন

» কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ, কাঠামোর মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা এবং উপকরণের দাহ্য গোষ্ঠী। সুবিধা। বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের জন্য একটি ম্যানুয়াল আগুন প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের জন্য একটি ম্যানুয়াল

কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ, কাঠামোর মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা এবং উপকরণের দাহ্য গোষ্ঠী। সুবিধা। বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের জন্য একটি ম্যানুয়াল আগুন প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের জন্য একটি ম্যানুয়াল

গণনা পদ্ধতির সারাংশ

গণনার উদ্দেশ্যমান তাপমাত্রার অবস্থার একটি বিল্ডিং কাঠামো হারানোর সময় নির্ধারণ করা হয় ( ফুরিয়ে যাবে)এর লোড-ভারিং বা তাপ-অন্তরক ক্ষমতা (1 এবং 3 অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর সীমাবদ্ধ অবস্থা), অর্থাৎ P f শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত।

অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর দ্বিতীয় সীমার অবস্থার সূত্রপাতের সময় (Pf) এখনও গণনা করা যায় না।

আগুন প্রতিরোধের জন্য একটি কাঠামোর 3য় সীমা অবস্থার উপর ভিত্তি করে, এটি গণনা করা হয় অভ্যন্তরীণ দেয়াল, পার্টিশন, সিলিং।

স্বতন্ত্র কাঠামোগুলি লোড-ভারিং এবং এনক্লোজিং উভয়ই বিবেচনা করে, সেগুলিকে আগুন প্রতিরোধের জন্য 1 এবং 3 উভয় সীমার অবস্থা অনুসারে গণনা করা হয়, উদাহরণস্বরূপ: অভ্যন্তরীণ কাঠামো ভার বহনকারী দেয়াল, মেঝে

এটি কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং রেফারেন্স ম্যানুয়াল, প্রযুক্তিগত তথ্য অনুসারে প্রযোজ্য ("GPN ইন্সপেক্টরকে সাহায্য করার জন্য")এবং, স্বাভাবিকভাবেই, সম্পূর্ণ-স্কেল অগ্নি পরীক্ষার পদ্ধতি দ্বারা।

সাধারণভাবে, একটি লোড-ভারবহন বিল্ডিং কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনা করার পদ্ধতিতে রয়েছে থার্মোটেকনিক্যাল এবং স্ট্যাটিক থেকেঅংশ (ঘেরা - শুধুমাত্র তাপ প্রকৌশল থেকে)।

তাপ প্রকৌশল অংশ গণনা পদ্ধতিতে তাপমাত্রা পরিবর্তন নির্ধারণ করা জড়িত (মানে এক্সপোজারের সময় তাপমাত্রা ব্যবস্থা) উভয় কাঠামোর পুরুত্ব এবং এর পৃষ্ঠতল বরাবর যে কোনো স্থানে।

এই গণনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, শুধুমাত্র নির্দেশিত তাপমাত্রার মানই নয়, বিল্ডিং খামের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পর্যন্ত উষ্ণ হতে যে সময় লাগে তাও নির্ধারণ করা সম্ভব। (140°C+tn),অর্থাত্, আগুন প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর 3য় সীমার অবস্থা অনুসারে এর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার সংঘটনের সময়।

স্ট্যাটিক অংশ পদ্ধতি পরিবর্তন গণনা জড়িত ভারবহন ক্ষমতা (শক্তি দ্বারা, বিকৃতির পরিমাণ)একটি আদর্শ অগ্নি পরীক্ষার সময় উত্তপ্ত কাঠামো।

গণনার স্কিম

একটি কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনা করার সময়, নিম্নলিখিত গণনা স্কিমগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয়:

1ম নকশা স্কিম (চিত্র 3.1) ব্যবহার করা হয় যখন কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা তার ক্ষতির ফলে ঘটে তাপ নিরোধক ক্ষমতা (আগুন প্রতিরোধের জন্য 3য় সীমা রাষ্ট্র)।এটির উপর ভিত্তি করে গণনা শুধুমাত্র অগ্নি প্রতিরোধের সমস্যার থার্মোটেকনিক্যাল অংশ সমাধান করতে নেমে আসে।

ভাত। 3.1। প্রথম গণনা স্কিম। একটি - উল্লম্ব বেড়া; b - অনুভূমিক বেড়া।

2য় গণনা স্কিম (চিত্র 3.2) ব্যবহার করা হয় যখন একটি কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা তার লোড-ভারবহন ক্ষমতা হারানোর ফলে ঘটে (যখন গুরুতর তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত হয় - ধাতব কাঠামোর tCR বা চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোর কার্যকরী শক্তিবৃদ্ধি)।

ভাত। 3.2। দ্বিতীয় গণনা স্কিম। একটি - ধাতব রেখাযুক্ত কলাম; b - ফ্রেম ধাতব প্রাচীর; c - চাঙ্গা কংক্রিট প্রাচীর; d – চাঙ্গা কংক্রিট মরীচি।

ক্রিটিক্যাল – তাপমাত্রা – t cr লোড বহনকারী ধাতব কাঠামো বা বাঁকানো রিইনফোর্সড কংক্রিট কাঠামোর কার্যকরী শক্তিবৃদ্ধি - এর গরম করার তাপমাত্রা যেখানে ধাতুর ফলন শক্তি হ্রাস পায়, স্ট্যান্ডার্ড (কাজ করা) লোড থেকে স্ট্যান্ডার্ড (কাজ করা) চাপের মান পর্যন্ত পৌঁছায়। গঠন, যথাক্রমে।

এর সংখ্যাগত মান রচনার উপর নির্ভর করে (ব্র্যান্ড)ধাতু, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং মান মান (শ্রমিক - যিনি নির্মিত ভবনে কাজ করেন)কাঠামোর উপর লোড। উত্তপ্ত হলে ধাতুর ফলন শক্তি যত ধীর হয় এবং কাঠামোর উপর বাহ্যিক লোড যত কম হয়, t cr এর মান তত বেশি হবে, অর্থাৎ কাঠামোর Pf তত বেশি হবে।

কাঠামো আছে, বিশেষত কাঠের, যেগুলির ক্ষেত্রফল হ্রাসের ফলে আগুনে ধ্বংস হয়। প্রস্থচ্ছেদএকটি সমালোচনামূলক মান - কাঠের চারিং সময় F cr.

ফলস্বরূপ, ভোল্টেজ মান - s বাহ্যিক লোড থেকে অবশিষ্ট মধ্যে (কাজ করা)কাঠামোর ক্রস-সেকশনের অংশ বৃদ্ধি পায় এবং যখন এই মানটি স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্ট্যান্সের মান পর্যন্ত পৌঁছায় - কাঠের Rnt (তাপমাত্রার জন্য সামঞ্জস্য)কাঠামোটি ধসে পড়ে কারণ এটি আগুন প্রতিরোধের জন্য সীমাবদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছে (ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস),অর্থাৎ পি চ এই ক্ষেত্রে, নকশা স্কিম 3 ব্যবহার করা হয়।

কাঠামোর প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা অনুযায়ী গণনা 3য় নকশা প্রকল্প একটি কাঠামোর একটি স্ট্যান্ডার্ড অগ্নি প্রতিরোধের পরীক্ষার সময় বিন্দু নির্ধারণ করতে নেমে আসে, যেখানে পৌঁছানোর পরে (একটি পরিচিত কাঠের চারিং হার সহ - n l)ক্রস-বিভাগীয় এলাকা - এস ডিজাইন (এর ভার বহনকারী অংশ)একটি সমালোচনামূলক মান কমে যাবে.

ভাত। 3.3। তৃতীয় গণনা স্কিম। একটি - কাঠের মরীচি; b - চাঙ্গা কংক্রিট কলাম।

এই গণনা স্কিমটি ব্যবহার করে, লোড-ভারিং রিইনফোর্সড কংক্রিট কলামের কাঠামোর প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনা করাও সম্ভব বাস্তবিক উদ্দেশ্যে ফলাফলের যথেষ্ট নির্ভুলতার সাথে, এই ধারণাটি গ্রহণ করে যে মান প্রতিরোধের (টেনসিল শক্তি) সমালোচনামূলক তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত কংক্রিট শূন্যের সমান, এবং "ক্রস সেকশন" এর সমালোচনামূলক এলাকার মধ্যে এটি মূল মানের সমান - Rn.

কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়ে হাজির 4 নকশা চিত্র, যা অগ্নি প্রতিরোধের সমস্যার থার্মোটেকনিক্যাল অংশের সমাধানের সাথে একই সাথে কাঠামোর ক্ষতির আগে (অর্থাৎ প্রথম সীমার জন্য কাঠামোর Pf শুরু হওয়ার আগে) এর লোড-ভারিং ক্ষমতার গণনা এবং পরিবর্তনগুলি প্রদান করে। অগ্নি প্রতিরোধের অবস্থা - চিত্র 3.5), যখন:

N t N n ; অথবা M t = M n. (3.1)

যেখানে N t; এম টি - উত্তপ্ত কাঠামোর লোড-ভারবহন ক্ষমতা, এন; N×m;

Nn; M n - স্ট্যান্ডার্ড লোড (স্ট্রাকচারের স্ট্যান্ডার্ড লোড থেকে মুহূর্ত) N, N×m।

এই গণনা স্কিমটি ব্যবহার করে, গণনা করা গ্রিডের প্রতিটি পয়েন্টে (চিত্র 3.5) একটি পিসি ব্যবহার করে তাপমাত্রা গণনা করা হয়, গণনা করা সময়ের ব্যবধানে কাঠামোর ক্রস সেকশনে সুপারইম্পোজ করা হয়। (পূর্ণ-স্কেল অগ্নি পরীক্ষার ফলাফলের সাথে গণনার ফলাফলের ভাল মিলন - একটি গণনা ধাপ D t £ 0.1 মিনিটের সাথে).

একই সাথে গণনার গ্রিডের প্রতিটি পয়েন্টে তাপমাত্রা গণনা করার সাথে সাথে, PC এই পয়েন্টগুলিতে উপাদানের শক্তিও গণনা করে - একই সময়ে - সংশ্লিষ্ট তাপমাত্রায় (অর্থাৎ আগুন প্রতিরোধের সমস্যার স্থির অংশ সমাধান করে)।একই সময়ে, PC গণনা গ্রিডের পয়েন্টগুলিতে নির্মাণ সামগ্রীর শক্তির সূচকগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে এবং এইভাবে মোট লোড-ভারবহন ক্ষমতা নির্ধারণ করে, অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সম্পূর্ণরূপে কাঠামোর লোড-ভারিং ক্ষমতা কাঠামোর একটি আদর্শ অগ্নি প্রতিরোধের পরীক্ষার সময়।

এই ধরনের গণনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, অগ্নি পরীক্ষার সময় বনাম কাঠামোর লোড বহন ক্ষমতার পরিবর্তনের একটি গ্রাফ ম্যানুয়ালি (বা একটি পিসি ব্যবহার করে) তৈরি করা হয় (চিত্র 3.4), যেখান থেকে প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা কাঠামো নির্ধারণ করা হয়।

ভাত। 3.4। একটি কাঠামোর (উদাহরণস্বরূপ, একটি কলাম) লোড-ভারবহন ক্ষমতাকে স্ট্যান্ডার্ড লোডে পরিবর্তন (হ্রাস) করুন যখন এটি সম্পূর্ণ-স্কেল অগ্নি পরীক্ষার অবস্থার অধীনে উত্তপ্ত হয়।

এইভাবে, ডিজাইন স্কিম 2 এবং 3 হল 4-এর বিশেষ ক্ষেত্রে।

ইতিমধ্যে বিবৃত, ভবন নির্মান, লোড-ভারিং এবং এনক্লোসিং উভয় ফাংশন সম্পাদন করে, আগুন প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর 1ম এবং 3য় সীমা উভয় অবস্থা অনুযায়ী গণনা করা হয়। এই ক্ষেত্রে, 1 ম ডিজাইন স্কিম, সেইসাথে 2য় এক, যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়। যেমন একটি নকশা একটি উদাহরণ ribbed হয় চাঙ্গা কংক্রিটমেঝে স্ল্যাব, যার জন্য 3 য় ঘটনার সময় প্রথম নকশা স্কিম অনুযায়ী গণনা করা হয় সীমাবদ্ধ অবস্থাঅগ্নি প্রতিরোধের নকশা - যখন তাক উত্তপ্ত হয়। তারপরে অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর 1 ম সীমার অবস্থার সংঘটনের সময় গণনা করা হয় - স্ল্যাবের কার্যক্ষম শক্তিবৃদ্ধি গরম করার ফলস্বরূপ - 2য় গণনা স্কিম অনুসারে - এর কারণে স্ল্যাবটি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এর লোড-ভারিং ক্ষমতা হ্রাস (পাঁজরে কর্মক্ষম শক্তিবৃদ্ধি)আদর্শিক থেকে (কাজ করা)লোড

পরীক্ষামূলক এবং তাত্ত্বিক অধ্যয়নের অপর্যাপ্ত ফলাফলের কারণে, নিম্নলিখিত মৌলিক অনুমানগুলি সাধারণত কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনা করার পদ্ধতিতে প্রবর্তিত হয়:

1) গণনা সাপেক্ষে পৃথক নকশা- অন্যান্য কাঠামোর সাথে এর সংযোগগুলি (জয়েন্টগুলি) বিবেচনায় না নিয়ে;

2) রড উল্লম্ব নকশাআগুনের ক্ষেত্রে (আগুন পূর্ণ-স্কেল পরীক্ষা) সমগ্র উচ্চতায় সমানভাবে উষ্ণ হয়;

3) কাঠামোর প্রান্তে কোন তাপ ফুটো নেই;

4) এটির অসম গরমের ফলে কাঠামোতে তাপমাত্রার চাপ (উপাদানের বিকৃতি বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান স্তরগুলির তাপীয় প্রসারণের বিভিন্ন মানের পরিবর্তনের কারণে),অনুপস্থিত.

শিল্প. ফিজিক্যাল সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক ড

শিল্প. প্রতিনিধি অভ্যন্তরীণ পরিষেবাজি.এল. শিডলভস্কি

"_____" _______________ 201_


সংশ্লিষ্ট তথ্য.


ভাতা

কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করতে,

কাঠামোর মাধ্যমে আগুন ছড়ানোর সীমা

এবং উপাদানের জ্বলনশীলতা গ্রুপ

(2016 সালে সংশোধনী সহ 19 ডিসেম্বর, 1984 N 351/l তারিখের TsNIISK-এর আদেশ দ্বারা অনুমোদিত)

2.21। আগুন প্রতিরোধের সীমা চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোতাদের স্ট্যাটিক অপারেটিং স্কিমের উপর নির্ভর করে। স্থিতিশীলভাবে অনির্ধারিত কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা স্থিতিশীলভাবে নির্ণয়যোগ্য কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার চেয়ে বেশি, যদি নেতিবাচক মুহূর্তের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তিবৃদ্ধি পাওয়া যায়। স্থিতিশীলভাবে অনির্দিষ্ট নমনযোগ্য চাঙ্গা কংক্রিট উপাদানগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বৃদ্ধি সাপোর্টের উপরে শক্তিবৃদ্ধির ক্রস-বিভাগীয় অঞ্চলগুলির অনুপাতের উপর এবং সারণী 1 অনুসারে স্প্যানের উপর নির্ভর করে।

1 নং টেবিল

#G0 স্প্যানে শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রের সমর্থনের উপরে শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রের অনুপাত

একটি নমনযোগ্য স্থিতিশীলভাবে অনির্ধারিত উপাদানের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বৃদ্ধি, %, একটি স্থিতিশীলভাবে অনির্ধারিত উপাদানের অগ্নি প্রতিরোধের সীমার তুলনায়

বিঃদ্রঃ. মধ্যবর্তী এলাকা অনুপাতের জন্য, অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বৃদ্ধি ইন্টারপোলেশন দ্বারা নেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা হলে আগুন প্রতিরোধের সীমার উপর কাঠামোর স্থির অনিশ্চয়তার প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়:

ক) সমর্থনে প্রয়োজনীয় উপরের শক্তিবৃদ্ধির কমপক্ষে 20% অবশ্যই স্প্যানের মাঝখানের উপরে যেতে হবে;

খ) একটি অবিচ্ছিন্ন সিস্টেমের বাইরের সমর্থনগুলির উপরে উপরের শক্তিবৃদ্ধিটি অবশ্যই সমর্থন থেকে স্প্যানের দিক থেকে কমপক্ষে 0.4 দূরত্বে প্রবেশ করাতে হবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে হবে (- স্প্যানের দৈর্ঘ্য);

গ) মধ্যবর্তী সমর্থনগুলির উপরে সমস্ত উপরের শক্তিবৃদ্ধি অবশ্যই কমপক্ষে 0.15 পর্যন্ত স্প্যানে চালিয়ে যেতে হবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

সমর্থনে এমবেড করা নমনীয় উপাদানগুলিকে অবিচ্ছিন্ন সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

2.22। সারণি 2 ভারী এবং তৈরি চাঙ্গা কংক্রিট কলামের জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখায় লাইটওয়েট কংক্রিট. এর মধ্যে রয়েছে চারদিকে আগুনের সংস্পর্শে থাকা কলামের আকারের প্রয়োজনীয়তা, সেইসাথে দেয়ালে অবস্থিত এবং একপাশে উত্তপ্ত হওয়া। এই ক্ষেত্রে, আকারটি শুধুমাত্র সেই কলামগুলির জন্য প্রযোজ্য যেগুলির উত্তপ্ত পৃষ্ঠটি প্রাচীরের সাথে ফ্লাশ হয়, বা কলামের একটি অংশ প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ভার বহন করে। এটি অনুমান করা হয় যে ন্যূনতম আকারের দিক থেকে কলামের কাছাকাছি দেওয়ালে কোনও গর্ত নেই।

কঠিন কলাম জন্য বৃত্তাকার বিভাগতাদের ব্যাস আকার হিসাবে নেওয়া উচিত।

সারণি 2 এ প্রদত্ত পরামিতি সহ কলামগুলিতে একটি উদ্বেগজনকভাবে প্রয়োগ করা লোড বা জয়েন্টগুলি ব্যতীত কংক্রিটের ক্রস-সেকশনের 3% এর বেশি না হওয়া কলামগুলির সাথে শক্তিশালী করা হলে এলোমেলো উদ্বেগ সহ একটি লোড থাকে।

250 মিলিমিটারের বেশি ইনক্রিমেন্টে ইনস্টল করা ঢালাই করা ট্রান্সভার্স জালের আকারে অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধি সহ চাঙ্গা কংক্রিট কলামগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা টেবিল 2 অনুসারে নেওয়া উচিত, তাদের 1.5 এর একটি গুণক দ্বারা গুণ করা উচিত।

টেবিল ২

দলগুলো

দলগুলো

2.23। নন-লোড-বেয়ারিং কংক্রিট এবং রিইনফোর্সড কংক্রিট পার্টিশনের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সারণি 3 এ দেওয়া হয়েছে। পার্টিশনগুলির ন্যূনতম বেধ নিশ্চিত করে যে কংক্রিট উপাদানের উত্তপ্ত পৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে 160 °C এর বেশি হবে না এবং একটি আদর্শ অগ্নি প্রতিরোধের পরীক্ষার সময় 220 °C এর বেশি হবে না। নির্ধারণ করার সময় অতিরিক্ত বিবেচনা বিবেচনা করা উচিত প্রতিরক্ষামূলক আবরণএবং অনুচ্ছেদ 2.15 এবং 2.16 এর নির্দেশাবলী অনুসারে প্লাস্টার।

টেবিল 3

#G0 কংক্রিটের প্রকার ন্যূনতম পার্টিশন বেধ, মিমি, আগুন প্রতিরোধের সীমা সহ, জ

0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3

হালকা (=1.2 t/m)

সেলুলার (=0.8 t/m) -

2.24। বাহকদের জন্য কঠিন দেয়ালঅগ্নি প্রতিরোধের সীমা, প্রাচীরের বেধ সারণি 4 এ দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে শক্তিশালী কংক্রিটের জন্য প্রযোজ্য এবং eccentrically সংকুচিত দেয়ালের জন্য প্রযোজ্য, শর্ত থাকে যে মোট বল প্রাচীরের ক্রস-সেকশনের প্রস্থের মধ্যবর্তী তৃতীয়াংশে অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে, প্রাচীরের উচ্চতা এবং তার বেধের অনুপাত 20 এর বেশি হওয়া উচিত নয়। প্ল্যাটফর্ম সমর্থন এবং কমপক্ষে 14 সেন্টিমিটার বেধযুক্ত প্রাচীর প্যানেলের জন্য, অগ্নি প্রতিরোধের সীমাগুলি টেবিল 4 অনুযায়ী নেওয়া উচিত, তাদের একটি দ্বারা গুণ করে। 1.5 এর গুণনীয়ক।

টেবিল 4

#G0 কংক্রিটের পুরুত্বের প্রকার

এবং দূরত্ব

শক্তিবৃদ্ধি অক্ষে চাঙ্গা কংক্রিটের দেয়ালের ন্যূনতম মাত্রা, মিমি, আগুন প্রতিরোধের সীমা সহ, জ

0,5 1 1,5 2 2,5 3

(=1.2 t/m) 100

10 15 20 30 30 30

আগুন প্রতিরোধের ribbed প্রাচীর স্ল্যাবস্ল্যাব পুরুত্ব দ্বারা নির্ধারিত করা উচিত. পাঁজরগুলি অবশ্যই ক্ল্যাম্পের সাথে স্ল্যাবের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। পাঁজরের ন্যূনতম মাত্রা এবং পাঁজরে শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের দূরত্ব অবশ্যই বিমের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং সারণি 6 এবং 7 এ দেওয়া হয়েছে।

দুই-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক দেয়াল, যেখানে বড়-ছিদ্রযুক্ত প্রসারিত কাদামাটি কংক্রিট ক্লাস B2-B2.5 (=0.6-0.9 t/m) এবং কমপক্ষে একটি লোড-ভারিং লেয়ার দিয়ে তৈরি কমপক্ষে 24 সেমি পুরু একটি ঘেরা স্তর রয়েছে। 10 সেমি পুরু, 5 MPa এর বেশি সংকোচনমূলক চাপ সহ, আগুন প্রতিরোধের সীমা 3.6 ঘন্টা।

যখন ব্যবহার করা হয় প্রাচীর প্যানেলবা দাহ্য নিরোধকের মেঝে, অ-দাহ্য পদার্থ দিয়ে ঘেরের চারপাশে এই নিরোধকের সুরক্ষা উত্পাদন, ইনস্টলেশন বা ইনস্টলেশনের সময় সরবরাহ করা উচিত।

দুই পাঁজরযুক্ত লোহার সমন্বয়ে তিন-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি দেয়াল কংক্রিট স্ল্যাবএবং নিরোধক, অগ্নিরোধী বা অগ্নি-প্রতিরোধী খনিজ উল বা থেকে ফাইবারবোর্ড স্ল্যাব 25 সেমি মোট ক্রস-বিভাগীয় বেধ সহ, তাদের কমপক্ষে 3 ঘন্টা আগুন প্রতিরোধের রেটিং রয়েছে।

বাহ্যিক অ-কাঠামোগত এবং স্ব-সমর্থক দেয়ালতিন-স্তর কঠিন প্যানেল (সংশোধিত হিসাবে GOST 17078-71), বাইরের (কমপক্ষে 50 মিমি পুরু) এবং ভিতরের চাঙ্গা কংক্রিট স্তর এবং দাহ্য নিরোধকের একটি মধ্যম স্তর সমন্বিত (#M12293 0 901700529 901700529 901700529 901700529 321747474474-এর মতে পিএসবি ফোম প্লাস্টিক 4294961312 4293091740 1523971229 247265662 4292033675 557313239 GOST 15588-70#S পরিবর্তন সহ, ইত্যাদি), একটি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা আছে যার মোট 2 সেমি লোডের জন্য মোট 2 সেমি পুরু 1 ঘন্টার জন্য। একটি সংযোগ সঙ্গে দেয়াল ing স্তরগুলির ধাতু বন্ডএকটি অভ্যন্তরীণ লোড-ভারবহন স্তর সঙ্গে 25 সেমি মোট বেধ সঙ্গে চাঙ্গা কংক্রিটকম্প্রেসিভ স্ট্রেস সহ M 200 এর মধ্যে 2.5 MPa এর বেশি নয় এবং 10 সেমি পুরুত্ব বা M 300 কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সহ এটিতে 10 MPa এর বেশি নয় এবং 14 সেমি পুরুত্ব, আগুন প্রতিরোধের সীমা 2.5 ঘন্টা।

এই কাঠামোর জন্য আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা শূন্য।

2.25। প্রসার্য উপাদানগুলির জন্য, অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, ক্রস-বিভাগীয় প্রস্থ এবং শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের দূরত্ব সারণি 5 এ দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যগুলি সমস্ত দিক থেকে উত্তপ্ত অ-টেনশন এবং চাপযুক্ত শক্তিবৃদ্ধি সহ ট্রাস এবং খিলানের প্রসার্য উপাদানগুলিতে প্রযোজ্য। মোট এলাকাকংক্রিট উপাদানের ক্রস-সেকশনটি অবশ্যই সারণি 5-এ দেওয়া সংশ্লিষ্ট আকারের চেয়ে কম হবে না।

টেবিল 5

#G0 কংক্রিটের প্রকার

ন্যূনতম ক্রস-বিভাগীয় প্রস্থ এবং শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব চাঙ্গা কংক্রিটের প্রসার্য উপাদানগুলির ন্যূনতম মাত্রা, মিমি, আগুন প্রতিরোধের সীমা সহ, জ

0,5 1 1,5 2 2,5 3

25 40 55 65 80 90

25 35 45 55 65 70

2.26। স্থিতিশীলভাবে নির্ধারিত সহজভাবে সমর্থিত বিমের জন্য, তিন দিকে উত্তপ্ত, অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সারণি 6-এ ভারী কংক্রিটের জন্য এবং সারণি 7-এ হালকা কংক্রিটের জন্য দেওয়া হয়েছে।

টেবিল 6

#G0ফায়ার প্রতিরোধের সীমা, জ

সর্বনিম্ন

পাঁজরের প্রস্থ, মিমি

40 35 30 25 1,5

65 55 50 45 2,5

90 80 75 70 টেবিল 7

#G0ফায়ার প্রতিরোধের সীমা, জ

বিমের প্রস্থ এবং শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব ন্যূনতম মাত্রা চাঙ্গা কংক্রিট beams, মিমি

ন্যূনতম পাঁজরের প্রস্থ, মিমি

40 30 25 20 1,5

55 40 35 30 2,0

65 50 40 35 2,5

90 75 65 55 2.27। সহজভাবে সমর্থিত স্ল্যাবগুলির জন্য, অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সারণি 8 এ রয়েছে।

টেবিল 8

#G0 কংক্রিট এবং স্ল্যাবের বৈশিষ্ট্যের প্রকার

ন্যূনতম স্ল্যাব বেধ এবং শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব, মিমি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, h

0,2 0,5 1 1,5 2 2,5 3

স্ল্যাব বেধ 30 50 80 100 120 140 155

1.5 এ উভয় দিকে বা কনট্যুর বরাবর সমর্থন

কনট্যুর বরাবর সমর্থন 1.5 10

(1.2 t/m) স্ল্যাবের বেধ 30 40 60 75 90 105 120

উভয় পাশে বা কনট্যুর বরাবর 1.5 10 এ সমর্থন

কনট্যুর বরাবর সমর্থন 1.5 10

মাল্টি-হলো প্যানেলের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, যার মধ্যে স্প্যান জুড়ে শূন্যস্থান রয়েছে এবং পাঁজরযুক্ত প্যানেল এবং পাঁজর উপরে থাকা ডেকগুলিকে সারণি 8 অনুযায়ী নেওয়া উচিত, তাদের 0.9 এর একটি গুণক দ্বারা গুণ করা উচিত।

হালকা এবং ভারী কংক্রিটের দুই-স্তর স্ল্যাব গরম করার জন্য আগুন প্রতিরোধের সীমা এবং প্রয়োজনীয় বেধস্তরগুলি সারণি 9 এ দেওয়া হয়েছে।

টেবিল 9

#G0আগুনের দিকে কংক্রিটের অবস্থান

ন্যূনতম স্তর বেধ

ফুসফুস থেকে এবং

ভারী কংক্রিটের তৈরি, মিমি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, জ

0,5 1 1,5 2 2,5 3

25 35 45 55 55 55

20 20 30 30 30 30

সমস্ত শক্তিবৃদ্ধি এক স্তরে অবস্থিত হলে, স্ল্যাবগুলির পাশের পৃষ্ঠ থেকে শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের দূরত্ব অবশ্যই ছক 6 এবং 7 এ দেওয়া স্তরটির বেধের চেয়ে কম হবে না।

পাথরের কাঠামো

2.30। আগুন প্রতিরোধের সীমা পাথরের কাঠামোসারণি 10 এ দেওয়া আছে।

টেবিল 10

#G0N p.p. এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণকাঠামোর কাঠামোর চিত্র (বিভাগ) মাত্রা, সেমি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, h অগ্নি প্রতিরোধের জন্য সীমা স্থিতি (ধারা 2.4 দেখুন)

1 কঠিন এবং ফাঁপা সিরামিক দিয়ে তৈরি দেয়াল এবং পার্টিশন এবং বালি-চুনের ইটএবং #M12293 0 871001065 3271140448 181493679 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 অনুযায়ী পাথর 122 93 1 901700265 3271140448 1662572518 247265662 4292033671 557313239 2960271974 3594606034 3594606034 4287#4287#42874287,4287 7100 1064 3271140448 1419878215 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 827738759 4294967268530 -80#S 6.5 0.75 II

2 প্রাকৃতিক, হালকা কংক্রিট এবং জিপসাম পাথর দিয়ে তৈরি দেয়াল, হালকা ওজনের ইটের কাজভরাট সহ লাইটওয়েট কংক্রিট, অগ্নিরোধী বা বার্ন করা কঠিন তাপ নিরোধক উপকরণ 6 0.5 II

3 ভাইব্রোব্রিক রিইনফোর্সড প্যানেল দিয়ে তৈরি সিলিকেট এবং সাধারণ কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরি মর্টারে অবিচ্ছিন্ন সমর্থন এবং মাঝারি চাপে শুধুমাত্র উল্লম্ব স্ট্যান্ডার্ড লোডের প্রধান সমন্বয় সহ:

ক) 30 kgf/সেমি

খ) 31-40 kgf/সেমি

খ) >40 kgf/সেমি

(পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে)

ইস্পাত ফ্রেম সহ ইট, কংক্রিট এবং প্রাকৃতিক পাথর দিয়ে তৈরি অর্ধ-কাঠের দেয়াল এবং পার্টিশন:

ক) অরক্ষিত

টেবিল 11 দেখুন

খ) অরক্ষিত দেয়াল বা ফ্রেমের উপাদানগুলির তাক সহ প্রাচীরের পুরুত্বে স্থাপন করা

খ) স্টিলের দেয়ালে প্লাস্টার দ্বারা সুরক্ষিত

ঘ) ক্ল্যাডিংয়ের পুরুত্বের সাথে ইট দিয়ে রেখাযুক্ত

ফাঁপা পার্টিশন সিরামিক পাথরএকটি বেধ নির্ধারিত বিয়োগ voids 3.5 0.5 সঙ্গে

ক্রস সেকশন সহ ইটের কলাম এবং পিলার = 25x25

সাপোর্টিং মেটাল স্ট্রাকচার

2.32। লোড বহনকারী ধাতব কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সারণি 11 এ দেওয়া হয়েছে।

টেবিল 11

#G0N p.p. কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য ডিজাইন ডায়াগ্রাম (বিভাগ) মাত্রা, সেমি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, h অগ্নি প্রতিরোধের জন্য সীমা স্থিতি (ধারা 2.4 দেখুন)

স্টিলের বিম, পুরলিন, ক্রসবার এবং স্ট্যাটিকলি নির্ধারিত ট্রাস, যখন স্ল্যাবকে সমর্থন করে এবং উপরের কর্ড বরাবর ডেকিং করে, সেইসাথে কলাম এবং র্যাকগুলি অগ্নি সুরক্ষা ছাড়াই 4 = 0.3 0.12 কলামে নির্দেশিত ধাতব পুরুত্ব হ্রাস করে।

স্ল্যাবকে সমর্থন করার সময় ইস্পাত বিম, পুরলিন্স, ক্রসবার এবং স্থিরভাবে নির্ধারিত ট্রাসগুলি 4 0.5 কলামে নির্দেশিত নিম্ন কর্ডের ধাতুর পুরুত্ব সহ কাঠামোর নীচের কর্ড এবং ফ্ল্যাঞ্জগুলিতে সজ্জিত করার সময়

কংক্রিট বা প্লাস্টারের জাল স্তরের উপর আগুন সুরক্ষা সহ মেঝে এবং সিঁড়ি কাঠামোর জন্য ইস্পাত বিম

4 স্টিলের কাঠামোপার্লাইট বালি, ভার্মিকুলাইট এবং দানাদার তুলো দিয়ে তৈরি ফিলার সহ তাপ-অন্তরক প্লাস্টার দিয়ে তৈরি আগুন সুরক্ষা সহ কলাম 4 এ নির্দেশিত প্লাস্টারের পুরুত্ব এবং এর সাথে সর্বনিম্ন বেধবিভাগ উপাদান, মিমি

4,5-6,5 2,5 0,75

10,1-15 1,5 0,75

20,1-30 0,8 0,75

5 ইস্পাত racksএবং আগুন সুরক্ষা সহ কলাম

ক) গ্রিডের প্লাস্টার থেকে বা কংক্রিটের স্ল্যাব থেকে 2.5 0.75 IV

2.5 খ) কঠিন সিরামিক এবং সিলিকেট ইট এবং পাথর থেকে 6.5

খ) ফাঁপা সিরামিক এবং সিলিকেট ইট এবং পাথর থেকে

ডি) জিপসাম বোর্ড থেকে

ঘ) প্রসারিত কাদামাটির স্ল্যাব থেকে

আগুন সুরক্ষা সহ ইস্পাত কাঠামো:

ক) ইনটুমেসেন্ট লেপ VPM-2 (#M12291 1200000327GOST 25131-82#S) 6 কেজি/মি খরচে এবং কমপক্ষে 4 মিমি শুকানোর পরে একটি আবরণ পুরুত্ব সহ

খ) স্টিলের উপর অগ্নি-প্রতিরোধী ফসফেট আবরণ (#M12291 1200000084GOST 23791-79#S অনুযায়ী) 1

ঝিল্লি ধরনের আবরণ:

ক) 1.2 মিমি একটি শীট পুরুত্ব সহ ইস্পাত গ্রেড St3kp থেকে

খ) থেকে অ্যালুমিনিয়াম খাদ 1 মিমি একটি ঝিল্লি পুরুত্ব সহ AMG-2P;

একই, অগ্নি-প্রতিরোধী ইনটুমেসেন্ট আবরণ * VPM-2 6 kg/m খরচ সহ। 0.6

2.35। অরক্ষিত আগুন প্রতিরোধের সীমা ইস্পাত বন্ধন, গণনা ছাড়া নকশা কারণে ইনস্টল করা, 0.5 ঘন্টা সমান নেওয়া উচিত.

সাপোর্টিং কাঠের কাঠামো.

2.36। লোড-ভারবহন কাঠামোর আগুন প্রতিরোধের সীমা কাঠের কাঠামোসারণি 12 এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল 12

#G0N p.p. ছোট বিবরণকাঠামোর কাঠামোর চিত্র (বিভাগ) মাত্রা, সেমি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, h অগ্নি প্রতিরোধের জন্য সীমা স্থিতি (ধারা 2.4 দেখুন)

1 কাঠের দেয়ালএবং পার্টিশন, উভয় পাশে প্লাস্টার করা, প্লাস্টার স্তরের পুরুত্ব 2 সেমি 10 0.6 I, II

2 কাঠের ফ্রেমের দেয়ালএবং পার্টিশন, শীট আগুন-প্রতিরোধী বা অ-দাহ্য পদার্থ দিয়ে প্লাস্টার করা বা চাদর করা, যার পুরুত্ব কমপক্ষে 8 মিমি, শূন্যস্থান ভরা:

ক) দাহ্য পদার্থ 0.5 I, II

খ) অগ্নিরোধী উপকরণ

0.75 3 বেভেল বা আস্তরণ সহ কাঠের মেঝে এবং 2 সেমি পুরুত্বের প্লাস্টার বা জালের উপরে প্লাস্টার

অনুযায়ী মেঝে কাঠের বিমযখন অগ্নিরোধী উপকরণ থেকে পাকানো হয় এবং জিপসাম বা প্লাস্টার পুরু একটি স্তর দিয়ে সুরক্ষিত

কাঠের স্তরিত বিম আয়তক্ষেত্রাকার বিভাগআবরণ জন্য শিল্প ভবন. সিরিজ 1.462-2, সংখ্যা 1, 2

কাঠের আঠালো বিম, গ্যাবল এবং একক-পিচ ক্যান্টিলিভার। সিরিজ 1.462-6

ঢেউতোলা পাতলা পাতলা কাঠের দেয়াল সঙ্গে glued কাঠের beams

আকার নির্বিশেষে

আঠালো কাঠের ফ্রেমসোজা উপাদান এবং নমিত-আঠালো ফ্রেম তৈরি

আয়তক্ষেত্রাকার ক্রস-সেকশনের গ্লুলাম কলাম, 28 টন লোড সহ উদ্ভটতা সহ

স্তরিত ব্যহ্যাবরণ কাঠ এবং কঠিন কাঠ দিয়ে তৈরি কলাম এবং পোস্ট, প্লাস্টার 20 দিয়ে সুরক্ষিত

সাসপেন্ডেড সিলিং সহ কভারিং এবং রঙ।

2.41। (2.2 টেবিল 1, নোট 1)। স্থগিত সিলিং সহ আবরণ এবং সিলিং এর আগুন প্রতিরোধের সীমা প্রতিষ্ঠিত হয় অভিন্ন নকশা.

2.42। স্টিল এবং রিইনফোর্সড কংক্রিট লোড-ভারিং স্ট্রাকচার এবং এর সাথে লেপ এবং মেঝেগুলির আগুন প্রতিরোধের সীমা স্থগিত সিলিং, সেইসাথে তাদের সাথে ছড়িয়ে পড়া আগুনের সীমাগুলি সারণি 13 এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 13

নকশা চিত্র

মাত্রা, সেমি

অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, জ

আগুনের বিস্তারের সীমা, সেমি অগ্নি প্রতিরোধের জন্য সীমাবদ্ধ অবস্থা (ধারা 2.4 দেখুন।)

স্টিল বা রিইনফোর্সড কংক্রিট কভারিং এবং মেঝেগুলির ভারী কংক্রিটের লোড-বেয়ারিং স্ট্রাকচার (বিম, পুরলিন, ক্রসবার এবং স্ট্যাটিকভাবে নির্ধারিত ট্রাস) যখন উপরের কর্ড বরাবর ফায়ারপ্রুফ উপকরণ দিয়ে তৈরি স্ল্যাব এবং ফ্লোরিং সমর্থন করে, ন্যূনতম সিলিং বেধ সহ সাসপেন্ডেড সিলিং। ধাতু পাতলা দেয়ালযুক্ত প্রোফাইলের তৈরি ফ্রেম সহ কলাম 4 এ নির্দিষ্ট করা B পূরণ করা:

ক) ভরাট - জিপসাম আলংকারিক বোর্ড, ফাইবারগ্লাস চাঙ্গা; ফ্রেম - ইস্পাত, লুকানো

খ) ভরাট - জিপসাম আলংকারিক স্ল্যাব, ফাইবারগ্লাস দিয়ে চাঙ্গা, ফ্রেম - ইস্পাত, লুকানো

গ) ভরাট - জিপসাম আলংকারিক বোর্ড, ফাইবারগ্লাস দিয়ে চাঙ্গা, ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্র এলাকা 4.6%; ফ্রেম - ইস্পাত, লুকানো

ঘ) ভরাট - জিপসাম পার্লাইট আলংকারিক স্ল্যাবগুলি ফাইবারগ্লাস জাল দিয়ে শক্তিশালী করা হয়; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা, ভিতরে জিপসাম বার দিয়ে ভরা

ই) ভরাট - জিপসাম আলংকারিক থ্রেশহোল্ড স্ল্যাব, চাঙ্গা নয়, ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্র এলাকা 2.4%; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

ই) ভরাট - জিপসাম ছিদ্রযুক্ত আলংকারিক স্ল্যাব, অ্যাসবেস্টস বর্জ্য দিয়ে শক্তিশালী করা; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা, ভিতরে ভরা খনিজ উল

ছ) ভরাট - খনিজ উল দিয়ে ভরা জিপসাম শব্দ-শোষণকারী স্ল্যাবগুলি নিক্ষেপ করা; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

I) ভরাট - কাস্ট জিপসাম শব্দ-শোষণকারী স্ল্যাবগুলি প্রান্তিক জিপসাম দিয়ে ভরা; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

ট) ভরাট - কাস্ট জিপসাম শব্দ-শোষণকারী স্ল্যাবগুলি থ্রেশহোল্ড জিপসাম দিয়ে ভরা; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা, ভিতরে খনিজ উল দিয়ে ভরা

0.8+2.2 1.5 0 IV

কে) ভরাট - seams সিল করার জন্য ইস্পাত dowels সঙ্গে acmigran ধরনের কঠোর খনিজ উলের স্ল্যাব; ফ্রেম - ইস্পাত, লুকানো

এম) ভরাট - seams সিল করার জন্য ইস্পাত dowels সঙ্গে acmigran ধরনের কঠোর খনিজ উলের স্ল্যাব; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

জ) ভরাট - seams সিল করার জন্য ইস্পাত dowels সঙ্গে acmigran ধরনের কঠোর খনিজ উলের স্ল্যাব; ফ্রেম - অ্যালুমিনিয়াম, লুকানো

পি) ভরাট - seams সিল করার জন্য dowels ছাড়া acmigran ধরনের কঠোর খনিজ উলের স্ল্যাব; ফ্রেম - অ্যালুমিনিয়াম, লুকানো

পি) ভর্তি - অনমনীয় ভার্মিকুলাইট স্ল্যাব; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা, ভিতরে খনিজ উল দিয়ে ভরা

গ) ভরাট - একটি সিন্থেটিক বাইন্ডার সহ আধা-অনমনীয় খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে ভরা স্ট্যাম্পযুক্ত ইস্পাত প্যানেল; ফ্রেম - ইস্পাত, লুকানো

টি) ভরাট - একটি সিন্থেটিক বাইন্ডার সহ আধা-অনমনীয় খনিজ উলের স্ল্যাব, 100 মিমি পর্যন্ত কোষ সহ একটি স্টিলের জালের উপর পাড়া

U) দ্বি-স্তর ভরাট, উপরের অংশ- একটি সিন্থেটিক বাইন্ডার সহ আধা-অনমনীয় খনিজ উলের বোর্ড, 100 মিমি পর্যন্ত কোষ সহ একটি স্টিলের জালের উপর বিছানো, নীচে - ফাইবারগ্লাস বোর্ডগুলি আলংকারিক অ্যালুমিনিয়াম শীটে রাখা

চ) ভরাট - অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট-পার্লাইট স্ল্যাব; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

X) ভরাট - #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 296027192535 GO 29602719195274 GO 2960271965274 2960271965274 অনুযায়ী প্লাস্টারবোর্ড শীট পরিবর্তন সহ 6-81#S; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

গ) ভরাট - অ্যালুমিনিয়াম শীট, VPM-2 দিয়ে লেপা; ফ্রেম - ইস্পাত, লুকানো

জ) ভরাট - অগ্নি প্রতিরোধক আবরণ ছাড়া ইস্পাত শীট; ফ্রেম - ইস্পাত, খোলা

Prestressed ভারী কংক্রিট ribbed চাঙ্গা কংক্রিট স্ল্যাবকলাম 4 এ উল্লেখিত সিলিং ফিলিং এর ন্যূনতম পুরুত্ব সহ সাসপেন্ডেড সিলিং সহ মেঝে বা আবরণ উন্মুক্ত কাঠামোপাতলা দেয়ালযুক্ত ইস্পাত প্রোফাইল থেকে:

ক) ভরাট - অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট-পার্লাইট স্ল্যাব

খ) ভরাট - অনমনীয় ভার্মিকুলাইট স্ল্যাব

ধাতু, কাঠ ব্যবহার করে কাঠামো ঘেরা,

অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য কার্যকরী উপকরণ।

2.43। ধাতু, কাঠ, অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য কার্যকর উপকরণ ব্যবহার করে ঘেরা কাঠামোর মাধ্যমে অগ্নি প্রতিরোধের সীমা এবং আগুনের বিস্তার সারণি 14-এ দেওয়া হয়েছে; কাঠের তৈরি দেয়াল এবং পার্টিশনগুলির জন্য টেবিল 12-এ দেওয়া ডেটাও বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

2.44। তৈরি বহিরাগত দেয়াল জন্য অগ্নি প্রতিরোধের সীমা স্থাপন করার সময় ঝুলন্ত প্যানেলএটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে তাদের অগ্নি প্রতিরোধের সীমার অবস্থা শুধুমাত্র প্যানেলগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমার অবস্থার সূত্রপাতের কারণেই ঘটতে পারে না, তবে প্যানেলগুলির কাঠামোর লোড-ভারিং ক্ষমতা হ্রাসের কারণেও ঘটতে পারে। সংযুক্ত আছে - ক্রসবার, অর্ধ-কাঠের উপাদান, মেঝে। অতএব, সঙ্গে পর্দা প্যানেল তৈরি বহিরাগত দেয়ালের আগুন প্রতিরোধের সীমা ধাতু sheathing, যা সাধারণত এর সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয় ধাতব কাঠামোঅগ্নি সুরক্ষা ব্যতীত, 0.25 ঘন্টার সমান নেওয়া হয়, প্যানেলগুলির পতনের আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ছাড়া (অনুচ্ছেদ 1-5, টেবিল 14 দেখুন)।

যদি পর্দা প্রাচীর প্যানেল অন্যান্য কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা হয়, সহ ধাতব কাঠামোঅগ্নি সুরক্ষা সহ, এবং বেঁধে রাখার পয়েন্টগুলি আগুন থেকে সুরক্ষিত থাকে, তারপরে এই জাতীয় দেয়ালের আগুন প্রতিরোধের সীমা পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। পর্দা প্যানেল দিয়ে তৈরি দেয়ালের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা স্থাপন করার সময়, এটি অনুমান করার অনুমতি দেওয়া হয় যে আগুন থেকে অরক্ষিত ইস্পাত বেঁধে রাখা উপাদানগুলির ধ্বংস, যার মাত্রাগুলি শক্তি গণনার ফলাফলের ভিত্তিতে নেওয়া হয়, 0.25 ঘন্টা পরে ঘটে, এবং বাঁধন উপাদানগুলির ধ্বংস যার মাত্রা কাঠামোগত কারণে (গণনা ছাড়াই) নেওয়া হয়, 0.5 ঘন্টা পরে ঘটে।

টেবিল 14

নকশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নকশা চিত্র (বিভাগ)

মাত্রা, সেমি

অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, জ

আগুনের বিস্তার সীমা, সেমি

আগুন প্রতিরোধের জন্য সীমাবদ্ধ অবস্থা (ধারা 2.4 দেখুন।)

বাহ্যিক দেয়াল

1 বাহ্যিক দেয়াল ধাতুর আবরণ সহ পর্দা প্যানেল দিয়ে তৈরি:

ক) তিন-স্তর বেস থেকে ফ্রেম প্যানেলদাহ্য সঙ্গে সংমিশ্রণ ইস্পাত profiled cladding সঙ্গে ফেনা নিরোধক(অনুচ্ছেদ 2.44 দেখুন)

খ) একই, আগুন-প্রতিরোধী ফেনা নিরোধক সঙ্গে সমন্বয়

খ) একই, দাহ্য ফেনা নিরোধকের সংমিশ্রণে অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইলযুক্ত স্কিন সহ তিন-স্তর ফ্রেমহীন প্যানেল থেকে

ঘ) একই, আগুন-প্রতিরোধী ফেনা নিরোধক সঙ্গে সমন্বয়

2 বাহ্যিক দেয়াল তিন-স্তরের পর্দা প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক ক্ল্যাডিংইস্পাত প্রোফাইলযুক্ত শীট দিয়ে তৈরি, অভ্যন্তরীণ - কাঠের ফাইবার বোর্ড থেকে ফেনল-ফরমালডিহাইড ফোম FRP-1 থেকে নিরোধক, পরবর্তীটির ভলিউমেট্রিক ভর নির্বিশেষে

3 বাহ্যিক দেয়াল তিন-স্তরের পর্দা প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক ক্ল্যাডিং সহ প্রোফাইলযুক্ত ইস্পাত শীট দিয়ে তৈরি অভ্যন্তরীণ আস্তরণেরথেকে অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট শীটএবং PPU-317 ফর্মুলেশনের পলিউরেথেন ফোমের তৈরি ইনসুলেশন

4 বাহ্যিক ধাতব দেয়ালবর্ধিত অনমনীয়তা সহ কাচ এবং খনিজ উলের স্ল্যাব থেকে নিরোধক সহ স্তর-দ্বারা-স্তর সমাবেশের বিল্ডিং, এবং অভ্যন্তরীণ আস্তরণেরঅগ্নিরোধী উপকরণ দিয়ে তৈরি

অগ্নিরোধী এবং অগ্নি-প্রতিরোধী উপকরণ এবং অগ্নি-প্রতিরোধী ফোম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি অভ্যন্তরীণ আস্তরণের সাথে কব্জাযুক্ত দ্বি-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক ধাতব দেয়াল

পর্দা অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট এক্সট্রুশন ফাঁপা প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক দেয়াল এবং খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা

10 মিমি পুরু অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট শীট দিয়ে তৈরি ক্ল্যাডিং সহ হিংড তিন-স্তর ফ্রেম প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক দেয়াল*:

ক) অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট প্রোফাইলের তৈরি একটি ফ্রেম এবং স্টিলের স্ক্রু দিয়ে স্কিনগুলিকে ফ্রেমে বেঁধে দিলে আগুন প্রতিরোধী বা অগ্নি-প্রতিরোধী খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি ইনসুলেশন।

খ) একই, পলিস্টাইরিন ফোম নিরোধক PSVS সহ

খ) সঙ্গে কাঠের ফ্রেমএবং অগ্নিরোধী বা বার্ন করা কঠিন উপকরণ দিয়ে তৈরি নিরোধক

D) নিরোধক ছাড়া একটি ধাতব ফ্রেম সহ

D) #M12291 1200000366GOST 18128-82#S অনুযায়ী

#M12293 0 1200003005 3271140448 26095193626348 26095193626348 26095193626348 2609519640448 260951940448 260951140448 260951140448 260951140448 260951140448 260951140448 260951140448 অনুযায়ী পলিয়েস্টার ফাইবারগ্লাস PN-1C বা PN-67 দিয়ে তৈরি অভ্যন্তরীণ আস্তরণের সাথে প্লাস্টারবোর্ডের দুটি শীট দিয়ে তৈরি ক্ল্যাডিং সহ পর্দার প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক দেয়াল 92 535 2960271974 915120455 970032995GOST 6266-81#S পরিবর্তনের সাথে এবং ফেনল-ফরমালডিহাইড ফোম প্লাস্টিক গ্রেড FRP-1 দিয়ে তৈরি ইনসুলেশন সহ (যখন প্যানেলগুলি রিইনফোর্সড কংক্রিট এবং ইটের লগগিয়াসে অবস্থিত)

অ্যাসবেস্টস-সিমেন্টের শীট এবং চাপা ধানের খড়ের স্ল্যাব (রিপলিট) দিয়ে তৈরি ইনসুলেশন সহ কব্জাযুক্ত তিন-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি বাহ্যিক দেয়াল

কাঠের কংক্রিট গ্রেড M-25 দিয়ে তৈরি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দেয়াল, ভলিউমেট্রিক ওজন 650 kg/m, সিমেন্ট-বালি দিয়ে প্লাস্টার করা সিমেন্ট-বালি দিয়ে দুই পাশে প্লাস্টার করা*

_______________

* পাঠ্যটি মূলের সাথে মিলে যায়। - দ্রষ্টব্য "CODE"।

পার্টিশন

কাঠের ফ্রেম সহ ফাইবারবোর্ড বা জিপসাম স্ল্যাগ পার্টিশন, উভয় পাশে সিমেন্ট-বালি মর্টার দিয়ে প্লাস্টার করা, যার স্তর পুরুত্ব কমপক্ষে 1.5 সেমি।

জিপসাম এবং জিপসাম ফাইবার পার্টিশনগুলি জৈব পদার্থের সামগ্রী সহ কাঠামোর ভলিউম জুড়ে সমানভাবে বিতরণ করা হয় 8% পর্যন্ত ওজন 5

খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করার সময় সহ ফাঁপা কাচের ব্লক, কাচের প্রোফাইল দিয়ে তৈরি পার্টিশন

অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট এক্সট্রুশন প্যানেল দিয়ে তৈরি পার্টিশন, জয়েন্টগুলি সিমেন্ট-বালি মর্টার দিয়ে গ্রাউট করা

ক) খালি

খ) আগুন-প্রতিরোধী বা অ-দাহ্য পদার্থ থেকে তৈরি নিরোধক দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করার সময়<12

একটি কাঠের ফ্রেমে তিন-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি পার্টিশন, উভয় পাশে অ্যাসবেস্টস-সিমেন্টের শীট এবং খনিজ উলের বোর্ডের মাঝখানে স্তর দিয়ে আবরণ করা।

#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2969250135GOST 6266-81#S পরিবর্তন সহ। 10 মিমি পুরু

ক) খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি নিরোধক কাঠের ফ্রেমে

খ) একই, খালি

খ) খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি নিরোধক একটি ধাতব ফ্রেমে

ঘ) একই, খালি

#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 296027192535 GO 296027192535 GOST -81#S পরিবর্তন সহ। 14 মিমি পুরু, ফাঁপা:

ক) একটি ধাতব ফ্রেমে

খ) একটি কাঠের ফ্রেমে

একই, খনিজ উলের স্ল্যাবের মধ্যম স্তরের সাথে:

ক) একটি ধাতব ফ্রেমে

খ) একটি অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট ফ্রেমে

খ) একটি কাঠের ফ্রেমে

হোলো-কোর পার্টিশনগুলি #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 391839229 95GOST 6266-81#S পরিবর্তন সহ, দুটি স্তরে 14 মিমি পুরু:

ক) একটি ধাতব ফ্রেমে

খ) একটি অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট ফ্রেমে

খ) একটি কাঠের ফ্রেমে

উভয় পাশে 15 মিমি পুরু জিপসাম সিমেন্টের আবরণ সহ তিন-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি পার্টিশন এবং ট্রান্সভার্স ফাইবার সহ খনিজ উলের স্ল্যাবগুলির মধ্যম স্তর

অ্যালুমিনিয়াম শীট দিয়ে তৈরি ক্ল্যাডিং সহ তিন-স্তর প্যানেলের তৈরি পার্টিশন এবং 150 কেজি/মি ভলিউম্যাট্রিক ভর সহ পার্লাইট প্লাস্টিকের কংক্রিটের মধ্যম স্তর।

10 মিমি পুরু সিমেন্ট-বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড (CSP) দিয়ে তৈরি দুই পাশে ক্ল্যাডিং সহ তিন-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি পার্টিশন

ক) ধাতু বা অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট প্রোফাইলের তৈরি ফ্রেমের সাথে ফাঁপা

খ) কাঠের ফ্রেমে ফাঁপা

খ) ধাতু বা অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট প্রোফাইলের তৈরি ফ্রেম সহ খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি নিরোধক সহ

ঘ) কাঠের ফ্রেমে খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি নিরোধক

1 মিমি পুরু এবং সোটোসিলিপুর বোর্ডের মধ্যম স্তরের স্টিলের শীট দিয়ে তৈরি ক্ল্যাডিং সহ তিন-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি পার্টিশন

কাঠের ফ্রেমে জিপসাম কংক্রিট প্যানেল দিয়ে তৈরি পার্টিশনগুলি সিমেন্ট-বালি মর্টার দিয়ে গ্রাউট করা জয়েন্টগুলি সহ

আচ্ছাদন এবং মেঝে

0.8-1 মিমি পুরু গ্যালভানাইজড স্টিলের প্রোফাইলযুক্ত শীট দিয়ে তৈরি ক্যাসিং সহ তিন-স্তর প্যানেলের কভারিং:

প্রোফাইলযুক্ত স্টিল শীট দিয়ে তৈরি বাহ্যিক ক্ল্যাডিং সহ দ্বি-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি কভারিং:

ক) PSF-VNIIST ব্র্যান্ডের ফোম নিরোধক এবং ফাইবারগ্লাসের তৈরি নীচের ক্ল্যাডিং সহ, জল-ভিত্তিক পেইন্ট VA-27 0.5 মিমি পুরু দিয়ে আঁকা

খ) FRP-1 ফোম প্লাস্টিকের তৈরি নিরোধক, গ্লাস ফাইবার দিয়ে ভরা এবং ফাইবারগ্লাসের তৈরি নীচের আস্তরণের সাথে

একটি জলরোধী কার্পেটের উপরে 20 মিমি পুরু একটি নুড়ি ব্যাকফিল সহ একটি অভ্যন্তরীণ লোড-বেয়ারিং স্টিল প্রোফাইলযুক্ত শীট সহ দুই-স্তর প্যানেল দিয়ে তৈরি কভারিং:

ক) দাহ্য ফেনা প্লাস্টিকের তৈরি নিরোধক সহ

খ) আগুন-প্রতিরোধী ফোম প্লাস্টিকের তৈরি নিরোধক সহ

রোল ছাদ এবং নুড়ি ব্যাকফিল 20 মিমি পুরু এবং সহ স্টিলের প্রোফাইলযুক্ত শীটগুলির উপর ভিত্তি করে কভারিং

তাপ নিরোধক:

ক) স্ল্যাব দাহ্য ফেনা থেকে

খ) বর্ধিত অনমনীয়তার খনিজ উলের স্ল্যাব এবং পার্লাইট প্লাস্টিকের কংক্রিট স্ল্যাব থেকে

খ) পার্লাইট-ফসফোজেল এবং ক্যালিব্রেটেড সেলুলার কংক্রিট স্ল্যাব থেকে

ফ্ল্যাট এবং ঢেউতোলা অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট শীট দিয়ে তৈরি ক্ল্যাডিং সহ ট্রাস টাইপ সহ ফ্রেম স্ল্যাব দিয়ে তৈরি কভারিং:

ক) খনিজ উলের স্ল্যাব এবং অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট চ্যানেল বা ধাতু দিয়ে তৈরি একটি ফ্রেম দিয়ে তৈরি নিরোধক

0,25

0

আমি

খ) ফেনল-ফরমালডিহাইড ফোম টাইপ এফআরপি-১ দিয়ে তৈরি ইনসুলেশন এবং কাঠ, অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট চ্যানেল বা ধাতু দিয়ে তৈরি একটি ফ্রেম

14

0,25

<25

আমি

30

এক্সট্রুড অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট প্যানেল দিয়ে তৈরি আবরণ 120 মিমি পুরু এবং খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা 12

0,25

0

আমি

18

0,5

0

আমি

31

একটি শক্ত কাঠের ফ্রেম, একটি অগ্নিরোধী ছাদ, অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট-পার্লাইট শীট দিয়ে তৈরি নীচের আস্তরণ এবং কাচের উল বা খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি নিরোধক সহ তিন-স্তরের ফ্রেম প্যানেল দিয়ে তৈরি কভারিং।

23

0,75

<25

আমি

32

12 এবং 8 মিমি পুরু প্লাইউড শীথিং সহ 6 মিটার পর্যন্ত স্প্যান সহ স্তরিত কাঠের ফ্রেমের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি কভারিং, স্তরিত কাঠের তৈরি একটি ফ্রেম এবং খনিজ উলের বোর্ড দিয়ে তৈরি ইনসুলেশন

22

0,25

>25

আমি

33

পাতলা পাতলা কাঠ বা ফোম নিরোধক কণা বোর্ডের তৈরি শীথিং সহ ফ্রেমহীন বোর্ড দিয়ে তৈরি কভারিং

12

<0,25

>25

আমি

34

কাঠের ফ্রেমের সাথে নিরোধক ছাড়াই AKD টাইপ স্ল্যাব দিয়ে তৈরি কভারিং এবং অ্যাসবেস্টস সিমেন্টের নিম্ন ক্ল্যাডিং সহ

14

0,5

<25

আমি

35

140x360 মিমি অংশের স্তরিত কাঠের পাঁজর সহ 6 মিটার স্প্যানের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি কভারিং এবং সিলিং এবং 50 মিমি পুরু বোর্ড দিয়ে তৈরি ডেকিং

11

0,75

>25

আমি

36

টেনশন জোনে কংক্রিট ব্যাকিং সহ আরবোলাইট প্যানেল দিয়ে তৈরি মেঝে 10 মিমি কর্মশক্তির প্রতিরক্ষামূলক স্তর সহ

18

1

0

আমি

দরজা

37

ফায়ারপ্রুফ স্টিলের দরজা 5 পুরু ফায়ারপ্রুফ খনিজ উলের স্ল্যাব দিয়ে ভরা

1

II, III

8

1,3

II, III

9,5

1,5

II, III

38

ফাঁপা ইস্পাত প্যানেল সহ দরজা (এয়ার ফাঁক সহ)

-

0,5

III

39

পুরু কাঠের প্যানেল সহ দরজা, কমপক্ষে 5 মিমি পুরু অ্যাসবেস্টস কার্ডবোর্ড দিয়ে আচ্ছাদিত, ছাদের ইস্পাত 3 ওভারল্যাপিং

1

II, III

4

1,3

II, III

5

1,5

II, III

40

কাঠের প্যানেলের তৈরি প্যানেল সহ পুরু দরজা, অগ্নি প্রতিরোধক যৌগ দ্বারা গভীরভাবে গর্ভবতী 4

0,6

II, III

6

1

II, III

জানলা

41

ফাঁপা কাচের ব্লকগুলিকে সিমেন্ট মর্টারে বিছিয়ে দেওয়ার সময় এবং 6 এর ব্লক পুরুত্বের সাথে অনুভূমিক জয়েন্টগুলিকে শক্তিশালী করা

1,5

-

III

10

2

-

III

42

স্টিলের কোটার পিন, ক্ল্যাম্প বা ওয়েজ ক্ল্যাম্পের সাহায্যে কাচ বেঁধে দেওয়ার সময় রিইনফোর্সড গ্লাস দিয়ে সিঙ্গেল স্টিল বা রিইনফোর্সড কংক্রিট ফ্রেম দিয়ে খোলা জায়গাগুলি পূরণ করা

0,75 -

III

43

ডবল বাইন্ডিং সঙ্গে একই

1,2

-

III

44

স্টিলের কোণে কাচ ঠিক করার সময় রিইনফোর্সড গ্লাস দিয়ে সিঙ্গেল স্টিল বা রিইনফোর্সড কংক্রিট ফ্রেম দিয়ে খোলা জায়গাগুলি পূরণ করা

0,9

-

III

45

স্টিলের কটার পিন বা ক্ল্যাম্প দিয়ে কাচকে সুরক্ষিত করার সময় টেম্পারড গ্লাস দিয়ে সিঙ্গেল স্টিল বা রিইনফোর্সড কংক্রিট ফ্রেম দিয়ে খোলা জায়গাগুলি পূরণ করা 0.25

-

III

3. নির্মাণ সামগ্রী। ফ্ল্যামেবিলিটি গ্রুপ।

3.2। সারণী 15 বিভিন্ন ধরণের বিল্ডিং উপকরণের জ্বলনযোগ্যতা গোষ্ঠী দেখায়।

3.3। অগ্নিরোধী উপকরণ, একটি নিয়ম হিসাবে, সমস্ত প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম অজৈব উপকরণ, সেইসাথে নির্মাণে ব্যবহৃত ধাতু অন্তর্ভুক্ত।

টেবিল 15

#G0N p.p. উপাদানের নাম

উপাদানের জ্বলনযোগ্যতা গোষ্ঠীর জন্য প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশনের কোড

1

পাতলা পাতলা কাঠ

GOST 3916-69

দাহ্য

bakelized

#M12291 1200008199GOST 11539-83#S

"

বার্চ

সংশোধিত হিসাবে GOST 5.1494-72

"

আলংকারিক

#M12291 1200008198GOST 14614-79#S

"

2

চিপবোর্ড

#M12293 0 1200005273 3271140448 1968395137 247265662 4292428371 557313239 2960271974 359460603474 GO#GO#ST2060347603874 GO# পরিবর্তন করুন

দাহ্য

3

কাঠের ফাইবার বোর্ড

#M12293 0 9054234 3271140448 3442250158 4294961312 4293091740 3111988763 247265662 4292033675 2547553ST এর সাথে 2591553ST পরিবর্তন করুন।

"

4

কাঠ-খনিজ বোর্ড

TU 66-16-26-83

অগ্নি প্রতিরোধক

5

আলংকারিক স্তরিত কাগজ প্লাস্টিক

#M12291 901710663GOST 9590-76#S পরিবর্তন সহ।

দাহ্য

6

প্লাস্টারবোর্ড শীট

#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 9151204574 GO-56569619619619ST এর সাথে পরিবর্তন করুন।

অগ্নি প্রতিরোধক

7

জিপসাম ফাইবার শীট

TU 21-34-8-82

"

8

সিমেন্ট কণা বোর্ড

TU 66-164-83

"

9

জৈব কাঠামোগত কাচ

GOST 15809-70E সংশোধিত হিসাবে

দাহ্য

প্রযুক্তিগত

#M12293 0 1200020683 0 0 0 0 0 0 0 0GOST 17622-72E#S পরিবর্তন সহ।

"

10

কাঠামোগত ফাইবারগ্লাস স্তরিত

#M12291 1200020655GOST 10292-74#S পরিবর্তন সহ।

অগ্নি প্রতিরোধক

11

ফাইবারগ্লাস পলিয়েস্টার শীট

MRTU 6-11-134-79

দাহ্য

12

পার্ক্লোরোভিনাইল বার্নিশ দিয়ে ঘূর্ণিত ফাইবারগ্লাস

TU 6-11-416-76

অগ্নি প্রতিরোধক

13

পলিথিন ফিল্ম

#M12291 1200006604GOST 10354-82#S

দাহ্য

14

পলিস্টাইরিন ফিল্ম

#M12291 1200020667GOST 12998-73#S পরিবর্তন সহ।

"

15

ছাদ গ্লাসিন

#M12291 9056512GOST 2697-75#S

দাহ্য

16

রুবেরয়েড

#M12291 871001083GOST 10923-82#S

"

17

রাবার gaskets

#M12291 901710453GOST 19177-81#S

"

18

ফলগোইজল

#M12291 901710670GOST 20429-75#S পরিবর্তন সহ।

"

19

ক্লোরোসালফোনেটেড পলিথিনের উপর এইচপি-৭৯৯ এনামেল

TU 84-618-75

অগ্নি প্রতিরোধক

20

বিটুমেন-পলিমার ম্যাস্টিক BPM-1

TU 6-10-882-78

"

21

Divinylstyrene সিলান্ট

টিইউ 38405-139-76

দাহ্য

22

ইপোক্সি-কয়লা টার ম্যাস্টিক

TU 21-27-42-77

দাহ্য

23

গ্লাসপোর

TU 21-RSFSR-2.22-74

দাহ্য

24

পার্লাইট ফসফোজেল তাপ নিরোধক স্ল্যাব

GOST 21500-76

অগ্নিরোধী

25

সিন্থেটিক বাইন্ডারে খনিজ উলের তৈরি তাপ-অন্তরক স্ল্যাব এবং ম্যাট, গ্রেড 50-125

#M12291 1200000313GOST 9573-82#S

অগ্নি প্রতিরোধক

26

সেলাই করা খনিজ উলের ম্যাট

#M12291 1200000732GOST 21880-76#S

"

27

পলিস্টাইরিন ফেনা দিয়ে তৈরি তাপ নিরোধক বোর্ড

#M12293 0 901700529 3271140448 1791701854 4294961312 4293091740 1523971229 247265662 429203371229 247265662 4292033713535ST-53585355355353535353535353535353535353535353535353535353535353548G

দাহ্য

28

রেজোল ফেনল-ফরমালডিহাইড রেজিনের উপর ভিত্তি করে পলিস্টাইরিন ফোমের তৈরি তাপ নিরোধক বোর্ড। ফোম প্লাস্টিকের FRP-1 ঘনত্ব, কেজি/মি:

#M12291 901705030GOST 20916-75#S

80 বা তার বেশি

অগ্নি প্রতিরোধক

80 এর কম

দাহ্য

29

পলিউরেথেন ফেনা:

PPU-316

TU 6-05-221-359-75

"

PPU-317

TU 6-05-221-368-75

"

30

পলিভিনাইল ক্লোরাইড ফোম গ্রেড

PV-1

TU 6-06-1158-77

দাহ্য

পিভিসি-1

TU 6-05-1179-75

"

31

gaskets sealing polyurethane ফেনা GOST 10174-72

দাহ্য

. .

সীমাকাঠামোর আগুন প্রতিরোধের- স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট অবস্থার অধীনে আগুনের এক্সপোজার শুরু থেকে একটি প্রদত্ত নকশার জন্য স্বাভাবিক করা সীমার একটির সূচনা হওয়া পর্যন্ত সময়কাল।

লোড-বহনকারী ইস্পাত কাঠামোর জন্য, সীমা অবস্থা হল লোড-ভারবহন ক্ষমতা, অর্থাৎ সূচক আর.

যদিও ধাতব (স্টিল) কাঠামো অগ্নিরোধী উপকরণ দিয়ে তৈরি, প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গড়ে 15 মিনিট। এটি আগুনের সময় উচ্চ তাপমাত্রায় ধাতুর শক্তি এবং বিকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির একটি মোটামুটি দ্রুত হ্রাস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। MC গরম করার তীব্রতা অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছে কাঠামোর গরম করার প্রকৃতি এবং তাদের সুরক্ষার পদ্ধতি।

বিভিন্ন অগ্নি তাপমাত্রা ব্যবস্থা আছে:

স্ট্যান্ডার্ড ফায়ার;

টানেলে ফায়ার মোড;

হাইড্রোকার্বন ফায়ার মোড;

বাহ্যিক ফায়ার মোড, ইত্যাদি

অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করার সময়, একটি আদর্শ তাপমাত্রা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়, যা নিম্নলিখিত নির্ভরতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়

কোথায় টি- চুল্লিতে তাপমাত্রা t, ডিগ্রী সি;

যে- থার্মাল এক্সপোজার শুরু হওয়ার আগে চুল্লিতে তাপমাত্রা (পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সমান হিসাবে নেওয়া হয়), ডিগ্রি। সঙ্গে;

t- পরীক্ষার শুরু থেকে গণনা করা সময়, মিন.

হাইড্রোকার্বন আগুনের তাপমাত্রা শাসন নিম্নলিখিত সম্পর্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়

ধাতব কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার সূচনা শক্তি হ্রাস বা কাঠামোর নিজের বা তাদের উপাদানগুলির স্থিতিশীলতা হারানোর ফলে ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই ধাতুর একটি নির্দিষ্ট গরম করার তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাকে বলা হয় সমালোচনামূলক, অর্থাৎ যেখানে একটি প্লাস্টিকের কব্জা গঠন ঘটে।

অগ্নি প্রতিরোধের সীমার গণনা দুটি সমস্যা সমাধানে নেমে আসে:স্ট্যাটিক এবং থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

স্ট্যাটিক সমস্যার লক্ষ্য উচ্চ তাপমাত্রায় ধাতুর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করে কাঠামোর লোড-ভারিং ক্ষমতা নির্ধারণ করা, যেমন আগুনে সীমাবদ্ধ অবস্থার মুহুর্তে সমালোচনামূলক তাপমাত্রা নির্ধারণ করা।

থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা সমাধানের ফলস্বরূপ, ধাতুর গরম করার সময়টি আগুনের সূত্রপাত থেকে ডিজাইন বিভাগে গুরুতর তাপমাত্রায় পৌঁছানো পর্যন্ত নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ। এই সমস্যার সমাধান আমাদের কাঠামোর প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করতে দেয়।

ইস্পাত কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার আধুনিক গণনার মূল বিষয়গুলি "বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধক" * I.L. বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মোসালকভ, জি.এফ. প্লাইউসনিনা, এ.ইউ। ফ্রোলোভ মস্কো, 2001 বিশেষ সরঞ্জাম), যেখানে পৃষ্ঠা 105-179-এর অধ্যায় 3 ইস্পাত কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনার জন্য উত্সর্গীকৃত।

অগ্নি প্রতিরোধক আবরণ সহ ইস্পাত কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনা করার পদ্ধতিটি ভিএনআইআইপিও পদ্ধতিগত সুপারিশগুলিতে সেট করা হয়েছে "ইস্পাত কাঠামোর জন্য অগ্নি সুরক্ষা মানে। লোড-বহনকারী ধাতব কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের জন্য গণনা এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি। স্তর অগ্নি প্রতিরোধক আবরণ।"

গণনার ফলাফল হল কাঠামোর প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সম্পর্কে একটি উপসংহার, এর অগ্নি সুরক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহ।


একটি থার্মোটেকনিক্যাল সমস্যা সমাধানের জন্য, যেমন যে কাজগুলিতে একটি কাঠামোকে একটি সমালোচনামূলক তাপমাত্রায় গরম করার সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন, ডিজাইন লোডিং প্যাটার্ন, ধাতব কাঠামোর হ্রাসকৃত বেধ, উত্তপ্ত পক্ষের সংখ্যা, ইস্পাত গ্রেড, বিভাগগুলি (মুহূর্ত প্রতিরোধের) জানা প্রয়োজন ), সেইসাথে আগুন-প্রতিরোধী আবরণগুলির তাপ-প্রতিরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য।

ইস্পাত কাঠামোর জন্য অগ্নি সুরক্ষা উপায়ের কার্যকারিতা GOST R 53295-2009 অনুযায়ী নির্ধারিত হয় "ইস্পাত কাঠামোর জন্য অগ্নি সুরক্ষা মানে। সাধারণ প্রয়োজনীয়তা। অগ্নি সুরক্ষা কার্যকারিতা নির্ধারণের পদ্ধতি।" দুর্ভাগ্যবশত, এই স্ট্যান্ডার্ডটি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যাবে না; এটি সরাসরি অনুচ্ছেদ 1 "স্কোপ" এ বলা হয়েছে:"রিয়েল মান সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়সীমাঅগ্নি সুরক্ষা সহ বিল্ডিং কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধক".


আসল বিষয়টি হ'ল GOST অনুসারে, পরীক্ষার ফলস্বরূপ, 500C এর শর্তসাপেক্ষ সমালোচনামূলক তাপমাত্রায় কাঠামো গরম করার সময় প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন গণনা করা সমালোচনামূলক তাপমাত্রা কাঠামোর "নিরাপত্তা মার্জিনের" উপর নির্ভর করে এবং এর মান হতে পারে হয় কম 500C বা তার বেশি।

বিদেশে, অগ্নি সুরক্ষা পণ্যগুলি 250C, 300C, 350C, 400C, 450C, 500C, 550C, 600C, 650C, 700C, 750C এর গুরুতর তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পরে অগ্নি প্রতিরোধক কার্যকারিতার জন্য পরীক্ষা করা হয়।

প্রয়োজনীয় অগ্নি প্রতিরোধের সীমা শিল্প দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। 87 এবং টেবিল নং 21 অগ্নি নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা প্রযুক্তিগত প্রবিধান.

অগ্নি প্রতিরোধের ডিগ্রী SP 2.13130.2012 এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্ধারিত হয় "অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা। সুরক্ষিত বস্তুর অগ্নি প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।"

ধারা 5.4.3 SP 2.13130.2012 এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে .... অনুমোদিত অরক্ষিত ইস্পাত কাঠামোগুলি তাদের প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্বিশেষে ব্যবহার করুন, পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে লোড বহনকারী কাঠামোর (ট্রাস, বিম, কলাম ইত্যাদির কাঠামোগত উপাদানগুলির মধ্যে অন্তত একটির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা ছাড়া) R 8 এর কম. এখানে প্রকৃত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা গণনা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উপরন্তু, একই অনুচ্ছেদ অগ্নি প্রতিরোধের ডিগ্রী I এবং II এর বিল্ডিংগুলিতে 5.8 মিমি বা তার কম ধাতব বেধ সহ লোড-ভারিং স্ট্রাকচারের জন্য পাতলা-স্তর অগ্নি-প্রতিরোধী আবরণ (অগ্নি-প্রতিরোধী পেইন্ট) ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে।

লোড-বেয়ারিং স্টিল স্ট্রাকচারগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি বিল্ডিংয়ের ফ্রেম-ব্রেসড ফ্রেমের উপাদান, যার স্থিতিশীলতা লোড-বেয়ারিং কলামের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা এবং কভারিং উপাদান, বিম এবং টাই উভয়ের উপর নির্ভর করে।

ধারা 5.4.2 SP 2.13130.2012 এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে "বিল্ডিংগুলির লোড বহনকারী উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে লোড বহনকারী দেয়াল, কলাম, ধনুর্বন্ধনী, শক্ত করা ডায়াফ্রাম, ট্রাস, মেঝের উপাদান এবং ছাদবিহীন আচ্ছাদন (বিম, ক্রসবার, স্ল্যাব, ডেকিং), যদি তারা সামগ্রিক নিশ্চিতকরণে অংশগ্রহণ করে।স্থায়িত্ব এবং আগুনের ক্ষেত্রে ভবনের জ্যামিতিক অপরিবর্তনীয়তা। সাপোর্টিং স্ট্রাকচার সম্পর্কে তথ্য যা সাধারণ প্রদানের সাথে জড়িত নয়স্থায়িত্বএবং বিল্ডিংয়ের জ্যামিতিক অপরিবর্তনীয়তা, ডিজাইন সংস্থা দ্বারা বিল্ডিংয়ের প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশনে দেওয়া হয়".

সুতরাং, বিল্ডিংয়ের ফ্রেম-বন্ধনী ফ্রেমের সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ অনুসারে একটি অগ্নি প্রতিরোধের সীমা থাকতে হবে।

কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ, কাঠামোর মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা এবং উপকরণের দাহ্য গোষ্ঠী

(সুবিধা)

ম্যানুয়ালটিতে অগ্নি প্রতিরোধের মানসম্মত সূচক এবং বিল্ডিং কাঠামো এবং উপকরণগুলির অগ্নি ঝুঁকির তথ্য রয়েছে।

যে ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালটিতে প্রদত্ত তথ্য কাঠামো এবং উপকরণগুলির উপযুক্ত সূচক স্থাপনের জন্য অপর্যাপ্ত, আপনার TsNIISK im এর সাথে যোগাযোগ করা উচিত। ইউএসএসআর স্টেট কনস্ট্রাকশন কমিটির কুচেরেনকো বা NIIZhB। এই সূচকগুলি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ইউএসএসআর রাজ্য নির্মাণ কমিটি দ্বারা অনুমোদিত বা সম্মত মান এবং পদ্ধতি অনুসারে সঞ্চালিত পরীক্ষার ফলাফলও হতে পারে।

2. বিল্ডিং স্ট্রাকচার। আগুন প্রতিরোধের সীমা এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা

2.1। বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা CMEA স্ট্যান্ডার্ড 1000-78 "বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। আগুন প্রতিরোধের জন্য বিল্ডিং কাঠামো পরীক্ষা করার পদ্ধতি।"

বিল্ডিং স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হয়।

আগুন প্রতিরোধের সীমা

2.2। বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমাটি তাদের স্ট্যান্ডার্ড অগ্নি পরীক্ষার শুরু থেকে অগ্নি প্রতিরোধের সীমা রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হওয়ার আগ পর্যন্ত সময় (ঘন্টা বা মিনিটে) হিসাবে নেওয়া হয়।

2.3। SEV 1000-78 স্ট্যান্ডার্ড অগ্নি প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত চার ধরণের সীমার অবস্থাকে আলাদা করে: তাপ নিরোধক ক্ষমতার জন্য কাঠামো এবং উপাদানগুলির লোড-ভারিং ক্ষমতা হ্রাসের জন্য (কাঠামোর ধরণের উপর নির্ভর করে ধসে যাওয়া বা বিচ্যুতি;) - তাপমাত্রা বৃদ্ধি একটি অস্বাভাবিক পৃষ্ঠে গড়ে 160 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বা এই পৃষ্ঠের যে কোনও স্থানে পরীক্ষার আগে কাঠামোর তাপমাত্রার তুলনায় 190 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি, বা কাঠামোর তাপমাত্রা নির্বিশেষে 220 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি পরীক্ষামূলক; ঘনত্ব দ্বারা - ফাটল বা গর্তের মাধ্যমে কাঠামোর গঠন যার মাধ্যমে জ্বলন পণ্য বা শিখা প্রবেশ করে; অগ্নি-প্রতিরোধী আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত এবং লোড ছাড়াই পরীক্ষিত কাঠামোর জন্য, সীমাবদ্ধ অবস্থা হবে কাঠামোর উপাদানের একটি সমালোচনামূলক তাপমাত্রার অর্জন।

বাহ্যিক দেয়াল, আচ্ছাদন, বিম, ট্রাস, কলাম এবং স্তম্ভগুলির জন্য, সীমাবদ্ধ অবস্থা হল কাঠামো এবং উপাদানগুলির লোড-ভারবহন ক্ষমতার ক্ষতি।

2.4। দফা 2.3-এ নির্দিষ্ট অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর সীমা রাজ্যগুলিকে আরও উল্লেখ করা হবে, সংক্ষিপ্ততার জন্য, যথাক্রমে I, II, III এবং IV অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর সীমাবদ্ধ অবস্থা।

অগ্নিকাণ্ডের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্ধারিত লোডের অধীনে অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং স্ট্যান্ডার্ডগুলির থেকে পৃথক, কাঠামোর সীমাবদ্ধ অবস্থাকে 1A মনোনীত করা হবে।

2.5। কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমাও গণনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, পরীক্ষা করা যাবে না।

গণনা দ্বারা অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ ইউএসএসআর রাজ্য নির্মাণ কমিটির Glavtekhnormirovanie দ্বারা অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাহিত করা উচিত।

2.6। তাদের উন্নয়ন এবং নকশার সময় কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার আনুমানিক মূল্যায়নের জন্য, নিম্নলিখিত বিধানগুলি দ্বারা নির্দেশিত হতে পারে:

ক) তাপ নিরোধক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে স্তরযুক্ত ঘেরা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সমান, এবং, একটি নিয়ম হিসাবে, পৃথক স্তরগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমার সমষ্টির চেয়ে বেশি। এটি অনুসরণ করে যে ঘেরা কাঠামোর স্তরগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি (প্লাস্টারিং, ক্ল্যাডিং) তাপ-অন্তরক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা হ্রাস করে না। কিছু ক্ষেত্রে, একটি অতিরিক্ত স্তর প্রবর্তন একটি প্রভাব নাও হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যখন unheated দিকে শীট ধাতু সঙ্গে সম্মুখীন;

b) একটি বায়ু ফাঁক দিয়ে ঘেরা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা একই কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার থেকে গড়ে 10% বেশি, তবে বায়ু ব্যবধান ছাড়াই; বায়ু ব্যবধানের দক্ষতা বেশি, এটি উত্তপ্ত সমতল থেকে আরও সরানো হয়; বন্ধ বায়ু ফাঁক সঙ্গে, তাদের বেধ আগুন প্রতিরোধের সীমা প্রভাবিত করে না;

গ) স্তরগুলির একটি অসমমিত বিন্যাস সহ ঘেরা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা তাপ প্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে। যে দিকে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে কম তাপ পরিবাহিতা সহ অগ্নিরোধী উপকরণ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়;

ঘ) কাঠামোর আর্দ্রতা বৃদ্ধি গরম করার হার কমাতে এবং অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে উপাদানের আকস্মিক ভঙ্গুর ধ্বংস বা স্থানীয় স্পালের উপস্থিতির সম্ভাবনা বাড়ে; এই ঘটনাটি বিশেষ করে কংক্রিট এবং অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক;

e) লোড করা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা ক্রমবর্ধমান লোডের সাথে হ্রাস পায়। আগুন এবং উচ্চ তাপমাত্রার সংস্পর্শে থাকা কাঠামোর সবচেয়ে চাপযুক্ত বিভাগ, একটি নিয়ম হিসাবে, অগ্নি প্রতিরোধের সীমার মান নির্ধারণ করে;

চ) একটি কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বেশি, এর উপাদানগুলির ক্রস-সেকশনের উত্তপ্ত পরিধির অনুপাত তাদের এলাকার সাথে তত কম;

g) স্থিতিশীলভাবে অনির্দিষ্ট কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, একটি নিয়ম হিসাবে, কম হারে উত্তপ্ত কম চাপযুক্ত উপাদানগুলিতে শক্তির পুনর্বণ্টনের কারণে অনুরূপ স্থিতিশীলভাবে অনির্দিষ্ট কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার চেয়ে বেশি; এই ক্ষেত্রে, তাপমাত্রার বিকৃতির কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত শক্তির প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন;

জ) যে উপাদানগুলি থেকে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তার দাহ্যতা তার অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করে না। উদাহরণ স্বরূপ, পাতলা দেয়ালযুক্ত ধাতব প্রোফাইল দিয়ে তৈরি কাঠামোর ন্যূনতম অগ্নি প্রতিরোধের সীমা থাকে এবং কাঠের তৈরি কাঠামোতে স্টিলের তৈরি কাঠামোর তুলনায় উচ্চতর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা থাকে বিভাগটির উত্তপ্ত পরিধির সমান অনুপাতে। অপারেটিং স্ট্রেসের মাত্রা সাময়িক প্রতিরোধ বা ফলন শক্তিতে। একই সময়ে, এটিও বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে পোড়াতে অসুবিধাজনক বা অ-দাহ্য পদার্থের পরিবর্তে দাহ্য পদার্থের ব্যবহার কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা হ্রাস করতে পারে যদি এর বার্নআউটের হারের হারের চেয়ে বেশি হয়। গরম করার.

উপরোক্ত বিধানগুলির উপর ভিত্তি করে কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা মূল্যায়ন করার জন্য, আকৃতি, ব্যবহৃত উপকরণ এবং নকশায় বিবেচিত কাঠামোগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি মৌলিক নিদর্শন সম্পর্কে তথ্য থাকা প্রয়োজন। আগুন বা আগুন পরীক্ষার সময় তাদের আচরণ।

2.7। ক্ষেত্রে যেখানে টেবিলে. 2-15 অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বিভিন্ন আকারের অনুরূপ কাঠামোর জন্য নির্দেশিত হয়; মধ্যবর্তী আকারের একটি কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা রৈখিক ইন্টারপোলেশন দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে। চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোর জন্য, শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ইন্টারপোলেশনও করা উচিত।

আগুনের বিস্তার সীমা

2.8। আগুনের বিস্তারের জন্য বিল্ডিং স্ট্রাকচার পরীক্ষা করার মধ্যে রয়েছে হিটিং জোনের বাইরে - কন্ট্রোল জোনে দহনের কারণে কাঠামোর ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

2.9। ক্ষয়ক্ষতিকে এমন পদার্থের পোড়া বা পোড়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা দৃশ্যত সনাক্ত করা যায়, সেইসাথে থার্মোপ্লাস্টিক পদার্থের গলে যাওয়া।

আগুনের বিস্তারের সীমা ক্ষতির সর্বাধিক আকার (সেমি) হিসাবে নেওয়া হয়, পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হয়।

2.10। দাহ্য এবং অ-দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে তৈরি করা কাঠামো, সাধারণত ফিনিশিং বা ক্ল্যাডিং ছাড়াই, আগুনের বিস্তারের জন্য পরীক্ষা করা হয়।

শুধুমাত্র অগ্নিরোধী উপকরণ থেকে তৈরি কাঠামোগুলিকে আগুন না ছড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত (তাদের মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা শূন্যের সমান হওয়া উচিত)।

যদি, আগুনের বিস্তারের জন্য পরীক্ষা করার সময়, নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের কাঠামোর ক্ষতি 5 সেন্টিমিটারের বেশি না হয়, তবে আগুন না ছড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত।

2.11। আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য, নিম্নলিখিত বিধানগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক) দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি কাঠামোর অনুভূমিক অগ্নি বিস্তারের সীমা (অনুভূমিক কাঠামোর জন্য - মেঝে, আচ্ছাদন, বিম, ইত্যাদি) 25 সেন্টিমিটারের বেশি এবং উল্লম্বভাবে (উল্লম্ব কাঠামোর জন্য - দেয়াল, পার্টিশন, কলাম ইত্যাদি)। পি।) - 40 সেন্টিমিটারের বেশি;

খ) দাহ্য বা খুব কম দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি কাঠামো, অ-দাহ্য পদার্থ দ্বারা আগুন এবং উচ্চ তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত, অনুভূমিক অগ্নি বিস্তারের সীমা 25 সেন্টিমিটারের কম এবং উল্লম্ব সীমা 40 সেন্টিমিটারের কম হতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময়কালে (গঠনটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত) ইগনিশন তাপমাত্রায় বা সুরক্ষিত উপাদানের তীব্র তাপ পচনের শুরুতে নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলে উষ্ণ হবে না। কাঠামোটি আগুন ছড়াতে পারে না তবে অ-দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি বাইরের স্তরটি গরম করার অঞ্চলে ইগনিশন তাপমাত্রায় উষ্ণ না হয় বা পুরো পরীক্ষার সময়কালে সুরক্ষিত উপাদানের তীব্র তাপীয় পচন শুরু না হয় (যতক্ষণ না) গঠন সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়েছে);

গ) যে ক্ষেত্রে একটি কাঠামো বিভিন্ন দিক থেকে উত্তপ্ত হলে আগুনের বিস্তারের জন্য একটি ভিন্ন সীমা থাকতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, আবদ্ধ কাঠামোতে স্তরগুলির একটি অসমমিত বিন্যাস সহ), এই সীমাটি তার সর্বোচ্চ মান অনুসারে সেট করা হয়।

কংক্রিট এবং চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামো

2.12। কংক্রিট এবং চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমাকে প্রভাবিত করে এমন প্রধান পরামিতিগুলি হল: কংক্রিট, বাইন্ডার এবং ফিলারের ধরন; শক্তিবৃদ্ধি শ্রেণী;

নির্মাণের ধরন; ক্রস-বিভাগীয় আকৃতি; উপাদান আকার;

তাদের গরম করার শর্ত; লোড মাত্রা এবং কংক্রিট আর্দ্রতা বিষয়বস্তু.

2.13। আগুনের সময় একটি উপাদানের কংক্রিটের ক্রস-সেকশনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি কংক্রিট, বাইন্ডার এবং ফিলারের ধরন এবং ক্রস-বিভাগীয় এলাকায় শিখা দ্বারা প্রভাবিত পৃষ্ঠের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। সিলিকেট ফিলার সহ ভারী কংক্রিট কার্বনেট ফিলারের তুলনায় দ্রুত গরম হয়৷ হালকা ওজনের কংক্রিট ধীরে ধীরে গরম হয়, এর ঘনত্ব যত কম হয়৷ পলিমার বাইন্ডার, কার্বনেট ফিলারের মতো, কংক্রিটের গরম করার হার কমিয়ে দেয় তাদের মধ্যে ঘটে পচনশীল প্রতিক্রিয়ার কারণে, যা তাপকে গ্রাস করে। বিশাল কাঠামোগত উপাদানগুলি আগুনের প্রভাবকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে; চার দিকে উত্তপ্ত কলামগুলির আগুন প্রতিরোধের সীমা একতরফা গরম সহ কলামগুলির আগুন প্রতিরোধের সীমার চেয়ে কম; তিন দিকে আগুনের সংস্পর্শে এলে বিমের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা একপাশে উত্তপ্ত হওয়া বিমের আগুন প্রতিরোধের সীমার চেয়ে কম।

2.14। উপাদানগুলির ন্যূনতম মাত্রা এবং শক্তিবৃদ্ধির অক্ষ থেকে উপাদানের পৃষ্ঠের দূরত্বগুলি এই বিভাগের সারণী অনুসারে নেওয়া হয়, তবে SNiP 11-21-75 "কংক্রিট এবং চাঙ্গা কংক্রিট" এর অধ্যায় দ্বারা প্রয়োজনীয়গুলির চেয়ে কম নয় কাঠামো"।

2.15। কাঠামোর প্রয়োজনীয় অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নিশ্চিত করতে শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব এবং উপাদানগুলির ন্যূনতম মাত্রাগুলি কংক্রিটের ধরণের উপর নির্ভর করে। লাইটওয়েট কংক্রিটের তাপ পরিবাহিতা 10-20%, এবং মোটা কার্বনেট সমষ্টিযুক্ত কংক্রিট সিলিকেট সমষ্টিযুক্ত ভারী কংক্রিটের চেয়ে 5-10% কম। এই ক্ষেত্রে, কার্বনেট ফিলার সহ লাইটওয়েট কংক্রিট বা ভারী কংক্রিটের তৈরি কাঠামোর জন্য শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব এই কংক্রিটগুলি থেকে তৈরি কাঠামোর জন্য একই অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সহ সিলিকেট ফিলার সহ ভারী কংক্রিটের তৈরি কাঠামোর চেয়ে কম নেওয়া যেতে পারে।

ভাত। 1. শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব।

টেবিলে দেওয়া আগুন প্রতিরোধের সীমার মান। 2-6, 8, মোটা সিলিকেট শিলা সমষ্টি সহ কংক্রিট, সেইসাথে ঘন সিলিকেট কংক্রিট উল্লেখ করুন।

ভাত। 2. গড় দূরত্ব

শক্তিবৃদ্ধির অক্ষে।

কার্বনেট রক ফিলার ব্যবহার করার সময়, উভয় ক্রস-সেকশনের ন্যূনতম মাত্রা এবং শক্তিবৃদ্ধির অক্ষ থেকে নমন উপাদানের পৃষ্ঠের দূরত্ব 10% কমানো যেতে পারে। লাইটওয়েট কংক্রিটের জন্য, কংক্রিটের ঘনত্ব 1.2 t/m3 সহ 20% এবং বাঁকানো উপাদানগুলির জন্য 30% হ্রাস হতে পারে (টেবিল 3, 5, 6, 8 দেখুন) কংক্রিটের ঘনত্ব 0.8 t/m3 এবং প্রসারিত কাদামাটি। পার্লাইট কংক্রিট যার ঘনত্ব 1.2 t/m3।

2.16। আগুনের সময়, কংক্রিটের একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর শক্তিবৃদ্ধিকে দ্রুত উত্তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এর সমালোচনামূলক তাপমাত্রায় পৌঁছায়, যেখানে কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা পৌঁছে যায়।

কাঠামোর প্রয়োজনীয় অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নিশ্চিত করার জন্য যদি প্রকল্পে গৃহীত দূরত্ব শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের প্রয়োজনের চেয়ে কম হয়, তবে এটি বাড়ানো উচিত বা আগুনের সংস্পর্শে আসা উপাদানটির পৃষ্ঠগুলিতে অতিরিক্ত তাপ-অন্তরক আবরণ প্রয়োগ করা উচিত ( অতিরিক্ত তাপ-অন্তরক আবরণগুলি "ধাতু কাঠামোর জন্য অগ্নি-প্রতিরোধী আবরণ ব্যবহারের জন্য সুপারিশ" অনুসারে করা যেতে পারে - এম।, স্ট্রোইজদাত, ​​1984)। লাইম সিমেন্ট প্লাস্টার (15 মিমি পুরু), জিপসাম প্লাস্টার (10 মিমি) এবং ভার্মিকুলাইট প্লাস্টার বা মিনারেল ফাইবার ইনসুলেশন (5 মিমি) এর তাপ নিরোধক আবরণ ভারী কংক্রিট স্তরের পুরুত্ব 10 মিমি বৃদ্ধির সমতুল্য। কংক্রিটের প্রতিরক্ষামূলক স্তরের পুরুত্ব ভারী কংক্রিটের জন্য 40 মিমি এবং লাইটওয়েট কংক্রিটের জন্য 60 মিলিমিটারের বেশি হলে, কংক্রিটের প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি 2.5- ব্যাস সহ একটি শক্তিশালীকরণ জালের আকারে আগুনের দিকে অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধি থাকতে হবে। 3 মিমি (কোষ 150x150 মিমি)। 40 মিমি-এর বেশি পুরুত্ব সহ প্রতিরক্ষামূলক তাপ নিরোধক আবরণগুলিতে অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধিও থাকতে হবে।

টেবিলে 2, 4-8 উত্তপ্ত পৃষ্ঠ থেকে শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের দূরত্ব দেখায় (চিত্র 1 এবং 2)।

যে ক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধি বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত, সেখানে শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের গড় দূরত্ব (A1, A2, ..., An) এবং অক্ষগুলির সাথে সম্পর্কিত দূরত্ব (a1, a2, ..., an), থেকে পরিমাপ করা হয় সূত্র অনুসারে উপাদানটির নিকটতম উত্তপ্ত (নীচে বা পাশে) ) পৃষ্ঠগুলি:

2.17। উত্তপ্ত হলে সমস্ত ইস্পাত তাদের প্রসার্য বা সংকোচনের শক্তি হ্রাস করে। মৃদু ইস্পাত রিইনফোর্সমেন্ট বারের তুলনায় শক্ত উচ্চ-শক্তির ইস্পাত রিইনফোর্সিং তারের জন্য প্রতিরোধের হ্রাসের মাত্রা বেশি।

ভাতা

কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করতে,

কাঠামোর মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা এবং পদার্থের দাহ্যতা গ্রুপ

মনোযোগ!!!

SNiP II-2-80 এর জন্য তৈরি করা হয়েছে "ভবন এবং কাঠামোর নকশার জন্য অগ্নি নিরাপত্তা মান।" রিইনফোর্সড কংক্রিট, ধাতু, কাঠ, অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য বিল্ডিং উপকরণ দিয়ে তৈরি বিল্ডিং স্ট্রাকচারের জন্য অগ্নি প্রতিরোধের সীমা এবং অগ্নি বিস্তারের সীমা সম্পর্কে রেফারেন্স ডেটা প্রদান করা হয়, সেইসাথে বিল্ডিং উপকরণগুলির দাহ্য গোষ্ঠীর ডেটা।

ডিজাইন, নির্মাণ সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় অগ্নি তত্ত্বাবধান কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিগত কর্মীদের জন্য। টেবিল 15, ডুমুর। 3.

মুখবন্ধ

এই ম্যানুয়ালটি SNiP II-2-80 "বিল্ডিং এবং স্ট্রাকচারের ডিজাইনের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা মান" এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতে বিল্ডিং স্ট্রাকচার এবং উপকরণগুলির প্রমিত অগ্নি প্রতিরোধের এবং অগ্নি বিপদের সূচকগুলির ডেটা রয়েছে৷

ম্যানুয়ালটির সেকশন 1 টি এসএনআইআইএসকে নামকরণ করা হয়েছে। কুচেরেনকো (টেকনিক্যাল সায়েন্সের ডাক্তার, প্রফেসর আইজি রোমানেনকভ, টেকনিক্যাল সায়েন্সের প্রার্থী, ভিএন জিগারন-কর্ন)। বিভাগ 2 টিএসএনআইআইএসকে নামকরণ করা হয়েছে। কুচেরেঙ্কো (ডক্টর অফ টেকনিক্যাল সায়েন্সেস আই.জি. রোমানেনকভ, কারিগরি বিজ্ঞানের প্রার্থীরা ভিএন জিগারন-কর্ন, এলএন ব্রুসকোভা, জিএম কিরপিচেনকভ, ভিএ অরলভ, ভি.ভি. সোরোকিন, প্রকৌশলী এ.ভি. পেস্ট্রিটস্কি, ভি.আই. ইয়াশিন); NIIZHB (ডক্টর অফ টেকনিক্যাল সায়েন্সেস ভি.ভি. ঝুকভ; ডক্টর অফ টেকনিক্যাল সায়েন্সেস, প্রফেসর এ.এফ. মিলোয়ানভ; ভৌত ও গাণিতিক বিজ্ঞানের প্রার্থী এ.ই. সেগালভ, কারিগরি বিজ্ঞানের প্রার্থী এ.এ. গুসেভ, ভি.ভি. সলোমনভ, ভি.ভি. সলোমনভ, মালকোনা, ভি.এন. এম. ইঞ্জিন); TsNIIEP im. মেজেনসেভা (কারিগরি বিজ্ঞানের প্রার্থী এলএম শ্মিট, প্রকৌশলী পি.ই. জাভোরনকভ); TsNIIPromzdanii (কারিগরি বিজ্ঞানের প্রার্থী V.V. Fedorov, প্রকৌশলী E.S. Giller, V.V. Sipin) এবং VNIIPO (কারিগরি বিজ্ঞানের ডাক্তার, অধ্যাপক A.I. ইয়াকভলেভ; কারিগরি বিজ্ঞানের প্রার্থীরা V. P. B. Bushev, S.V. Davydov, V.G. N.F.K. V.G., V.F. O., ইঞ্জিন, V.G. , Yu.A. Grinchik, N.P. Savkin, A.N. Sorokin, V.S. Kharitonov, L.V. Sheinina, V.I. Shchelkunov)। বিভাগ 3 টিএসএনআইআইআইএসকে নামকরণ করে তৈরি করা হয়েছিল। কুচেরেনকো (ডক্টর অফ টেকনিক্যাল সায়েন্সেস, প্রফেসর আই.জি. রোমানেনকভ, ক্যান্ডিডেট অফ কেমিক্যাল সায়েন্সেস এন.ভি. কোভির্শিনা, ইঞ্জিনিয়ার ভি.জি. গনচার) এবং জর্জিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অফ মাইনিং মেকানিক্স৷ এসএসআর (কারিগরি বিজ্ঞানের প্রার্থী জিএস আবাশিদজে, প্রকৌশলী এলআই মিরাশভিলি, এলভি গুরচুমেলিয়া)।

ম্যানুয়ালটি তৈরি করার সময়, আবাসনের TsNIIEP এবং রাজ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটির শিক্ষাগত ভবনগুলির TsNIIEP, ইউএসএসআর-এর MIIT মন্ত্রক, VNIISTROM এবং ইউএসএসআর-এর শিল্প নির্মাণ সামগ্রী মন্ত্রকের NIPIsilicate কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছিল।

গাইডে ব্যবহৃত SNiP II-2-80 এর পাঠ্যটি বোল্ডে টাইপ করা হয়েছে। এর পয়েন্টগুলি দ্বিগুণ সংখ্যাযুক্ত; SNiP অনুযায়ী সংখ্যা বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।

যে ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালে প্রদত্ত তথ্য কাঠামো এবং উপকরণের উপযুক্ত সূচক স্থাপনের জন্য অপর্যাপ্ত, আপনার TsNIISK im-এর সাথে যোগাযোগ করা উচিত। ইউএসএসআর স্টেট কনস্ট্রাকশন কমিটির কুচেরেনকো বা NIIZhB। এই সূচকগুলি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ইউএসএসআর রাজ্য নির্মাণ কমিটি দ্বারা অনুমোদিত বা সম্মত মান এবং পদ্ধতি অনুসারে সঞ্চালিত পরীক্ষার ফলাফলও হতে পারে।

অনুগ্রহ করে ম্যানুয়াল সম্পর্কিত মন্তব্য এবং পরামর্শ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান: Moscow, 109389, 2nd Institutskaya St., 6, TsNIISK im। ভি.এ. কুচেরেনকো।

1. সাধারণ বিধান

1.1। ম্যানুয়ালটি নকশা, নির্মাণ সংস্থা এবং অগ্নি সুরক্ষা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সংকলন করা হয়েছে যাতে বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আগুনের সীমা এবং উপকরণগুলির দাহ্যতা গোষ্ঠী স্থাপনের জন্য সময়, শ্রম এবং উপকরণের খরচ কমানো যায়। SNiP II-2-80 দ্বারা প্রমিত।

1.2.(2.1)। অগ্নি প্রতিরোধের ভিত্তিতে ভবন এবং কাঠামো পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। বিল্ডিং এবং কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের মাত্রা প্রধান বিল্ডিং কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা এবং এই কাঠামোর মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

1.3.(2.4)। জ্বলনযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে, বিল্ডিং উপকরণগুলি তিনটি গ্রুপে বিভক্ত: অ-দাহ্য, অ-দাহ্য এবং দাহ্য।

1.4। কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আগুনের সীমা এবং সেইসাথে এই ম্যানুয়ালটিতে প্রদত্ত উপাদানগুলির দাহ্যতা গোষ্ঠীগুলিকে কাঠামোর নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তবে শর্ত থাকে যে তাদের সম্পাদনটি ম্যানুয়ালটিতে প্রদত্ত বিবরণের সাথে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে। নতুন ডিজাইন তৈরি করার সময় ম্যানুয়াল থেকে উপাদানগুলিও ব্যবহার করা উচিত।

2. বিল্ডিং স্ট্রাকচার। আগুন প্রতিরোধের সীমা এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা

2.1(2.3)। বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা CMEA স্ট্যান্ডার্ড 1000-78 অনুযায়ী নির্ধারিত হয় "বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা মান। আগুন প্রতিরোধের জন্য ভবনের কাঠামো পরীক্ষা করার পদ্ধতি।"

বিল্ডিং স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা পরিশিষ্ট 2 এ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হয়।

আগুন প্রতিরোধের সীমা

2.2। বিল্ডিং স্ট্রাকচারের অগ্নি প্রতিরোধের সীমাটি তাদের স্ট্যান্ডার্ড অগ্নি পরীক্ষার শুরু থেকে অগ্নি প্রতিরোধের সীমা রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হওয়ার আগ পর্যন্ত সময় (ঘন্টা বা মিনিটে) হিসাবে নেওয়া হয়।

2.3। SEV 1000-78 স্ট্যান্ডার্ড অগ্নি প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত চার ধরনের সীমা অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে: কাঠামো এবং উপাদানগুলির লোড-ভারিং ক্ষমতা হ্রাস (গঠনের ধরনের উপর নির্ভর করে ধসে বা বিচ্যুতি); তাপ নিরোধক করতে। ক্ষমতা - একটি উত্তপ্ত পৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে 160 °C এর বেশি বা এই পৃষ্ঠের যেকোনো স্থানে পরীক্ষার আগে কাঠামোর তাপমাত্রার তুলনায় 190 °C এর বেশি বা 220 °C এর বেশি নির্বিশেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরীক্ষার আগে কাঠামোর তাপমাত্রা; ঘনত্ব দ্বারা - ফাটল বা গর্তের মাধ্যমে কাঠামোর গঠন যার মাধ্যমে জ্বলন পণ্য বা শিখা প্রবেশ করে; অগ্নি-প্রতিরোধী আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত এবং লোড ছাড়াই পরীক্ষিত কাঠামোর জন্য, সীমাবদ্ধ অবস্থা হবে কাঠামোর উপাদানের একটি সমালোচনামূলক তাপমাত্রার অর্জন।

বাহ্যিক দেয়াল, আচ্ছাদন, বিম, ট্রাস, কলাম এবং স্তম্ভগুলির জন্য, সীমাবদ্ধ অবস্থা হল কাঠামো এবং উপাদানগুলির লোড-ভারবহন ক্ষমতার ক্ষতি।

2.4। দফা 2.3-এ নির্দিষ্ট অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর সীমা রাজ্যগুলিকে আরও উল্লেখ করা হবে, সংক্ষিপ্ততার জন্য, যথাক্রমে I, II, III এবং IV অগ্নি প্রতিরোধের জন্য কাঠামোর সীমাবদ্ধ অবস্থা।

অগ্নিকাণ্ডের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্ধারিত লোডের অধীনে অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং স্ট্যান্ডার্ডগুলির থেকে পৃথক, কাঠামোর সীমাবদ্ধ অবস্থাকে 1A মনোনীত করা হবে।

2.5। কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমাও গণনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, পরীক্ষা করা যাবে না।

গণনা দ্বারা অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ ইউএসএসআর রাজ্য নির্মাণ কমিটির Glavtekhnormirovanie দ্বারা অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাহিত করা উচিত।

2.6। তাদের উন্নয়ন এবং নকশার সময় কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার আনুমানিক মূল্যায়নের জন্য, নিম্নলিখিত বিধানগুলি দ্বারা নির্দেশিত হতে পারে:

ক) তাপ নিরোধক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে স্তরযুক্ত ঘেরা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সমান, এবং, একটি নিয়ম হিসাবে, পৃথক স্তরগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমার সমষ্টির চেয়ে বেশি। এটি অনুসরণ করে যে ঘেরা কাঠামোর স্তরগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি (প্লাস্টারিং, ক্ল্যাডিং) তাপ-অন্তরক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা হ্রাস করে না। কিছু ক্ষেত্রে, একটি অতিরিক্ত স্তর প্রবর্তন একটি প্রভাব নাও হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যখন unheated দিকে শীট ধাতু সঙ্গে সম্মুখীন;

b) একটি বায়ু ফাঁক দিয়ে ঘেরা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা একই কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার থেকে গড়ে 10% বেশি, তবে বায়ু ব্যবধান ছাড়াই; বায়ু ব্যবধানের দক্ষতা বেশি, এটি উত্তপ্ত সমতল থেকে আরও সরানো হয়; বন্ধ বায়ু ফাঁক সঙ্গে, তাদের বেধ আগুন প্রতিরোধের সীমা প্রভাবিত করে না;

গ) স্তরগুলির একটি অসমমিত বিন্যাস সহ ঘেরা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা তাপ প্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে। যে দিকে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে কম তাপ পরিবাহিতা সহ অগ্নিরোধী উপকরণ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়;

ঘ) কাঠামোর আর্দ্রতা বৃদ্ধি গরম করার হার কমাতে এবং অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে উপাদানের আকস্মিক ভঙ্গুর ধ্বংস বা স্থানীয় স্পালের উপস্থিতির সম্ভাবনা বাড়ে; এই ঘটনাটি বিশেষ করে কংক্রিট এবং অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক;

e) লোড করা কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা ক্রমবর্ধমান লোডের সাথে হ্রাস পায়। আগুন এবং উচ্চ তাপমাত্রার সংস্পর্শে থাকা কাঠামোর সবচেয়ে চাপযুক্ত বিভাগ, একটি নিয়ম হিসাবে, অগ্নি প্রতিরোধের সীমার মান নির্ধারণ করে;

চ) একটি কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বেশি, এর উপাদানগুলির ক্রস-সেকশনের উত্তপ্ত পরিধির অনুপাত তাদের এলাকায় তত কম;

g) স্থিতিশীলভাবে অনির্দিষ্ট কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা, একটি নিয়ম হিসাবে, কম হারে উত্তপ্ত কম চাপযুক্ত উপাদানগুলিতে শক্তির পুনর্বণ্টনের কারণে অনুরূপ স্থিতিশীলভাবে অনির্দিষ্ট কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার চেয়ে বেশি; এই ক্ষেত্রে, তাপমাত্রার বিকৃতির কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত শক্তির প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন;

জ) যে উপাদানগুলি থেকে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তার দাহ্যতা তার অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্ধারণ করে না। উদাহরণস্বরূপ, পাতলা দেয়ালযুক্ত ধাতব প্রোফাইল দিয়ে তৈরি কাঠামোগুলির একটি ন্যূনতম অগ্নি প্রতিরোধের সীমা থাকে এবং কাঠের তৈরি কাঠামোগুলির ইস্পাত কাঠামোর তুলনায় উচ্চতর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা থাকে যার অনুপাতের সাথে বিভাগের উত্তপ্ত পরিধি এবং এর মাত্রার সমান। অপারেটিং চাপ সাময়িক প্রতিরোধ বা ফলন শক্তি. একই সময়ে, এটিও বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে পোড়াতে অসুবিধাজনক বা অ-দাহ্য পদার্থের পরিবর্তে দাহ্য পদার্থের ব্যবহার কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা হ্রাস করতে পারে যদি এর বার্নআউটের হারের হারের চেয়ে বেশি হয়। গরম করার.

উপরোক্ত বিধানগুলির উপর ভিত্তি করে কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা মূল্যায়ন করার জন্য, আকৃতি, ব্যবহৃত উপকরণ এবং নকশায় বিবেচিত কাঠামোগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি মৌলিক নিদর্শন সম্পর্কে তথ্য থাকা প্রয়োজন। আগুন বা আগুন পরীক্ষার সময় তাদের আচরণ।

2.7। যে ক্ষেত্রে সারণি 2-15 এ বিভিন্ন আকারের অনুরূপ কাঠামোর জন্য অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, একটি মধ্যবর্তী আকারের কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা রৈখিক ইন্টারপোলেশন দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে। চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোর জন্য, শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ইন্টারপোলেশনও করা উচিত।

ফায়ার স্প্রেড সীমা

2.8। (পরিশিষ্ট 2, অনুচ্ছেদ 1)। আগুনের বিস্তারের জন্য বিল্ডিং স্ট্রাকচার পরীক্ষা করার মধ্যে রয়েছে হিটিং জোনের বাইরে - কন্ট্রোল জোনে দহনের কারণে কাঠামোর ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

2.9। ক্ষয়ক্ষতিকে এমন পদার্থের পোড়া বা পোড়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা দৃশ্যত সনাক্ত করা যায়, সেইসাথে থার্মোপ্লাস্টিক পদার্থের গলে যাওয়া।

আগুনের বিস্তারের সীমা ক্ষতির সর্বাধিক আকার (সেমি) হিসাবে নেওয়া হয়, যা পরিশিষ্ট 2 থেকে SNiP II-2-80-এ সেট করা পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হয়।

2.10। দাহ্য এবং অ-দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে তৈরি করা কাঠামো, সাধারণত ফিনিশিং বা ক্ল্যাডিং ছাড়াই, আগুনের বিস্তারের জন্য পরীক্ষা করা হয়।

শুধুমাত্র অগ্নিরোধী উপকরণ থেকে তৈরি কাঠামোগুলিকে আগুন না ছড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত (তাদের মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা শূন্যের সমান হওয়া উচিত)।

যদি, আগুনের বিস্তারের জন্য পরীক্ষা করার সময়, নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের কাঠামোর ক্ষতি 5 সেন্টিমিটারের বেশি না হয়, তবে আগুন না ছড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত।

2.11। আগুন ছড়িয়ে পড়ার সীমা প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য, নিম্নলিখিত বিধানগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক) দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি কাঠামোর অনুভূমিকভাবে আগুন ছড়ানোর সীমা থাকে (অনুভূমিক কাঠামোর জন্য - মেঝে, আচ্ছাদন, বিম, ইত্যাদি) 25 সেন্টিমিটারের বেশি এবং উল্লম্বভাবে (উল্লম্ব কাঠামোর জন্য - দেয়াল, পার্টিশন, কলাম ইত্যাদি)। পি।) - 40 সেন্টিমিটারের বেশি;

খ) দাহ্য বা খুব কম দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি কাঠামো, অ-দাহ্য পদার্থ দ্বারা আগুন এবং উচ্চ তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত, অনুভূমিক অগ্নি বিস্তারের সীমা 25 সেন্টিমিটারের কম এবং উল্লম্ব সীমা 40 সেন্টিমিটারের কম হতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময়কালে (গঠনটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত) ইগনিশন তাপমাত্রায় বা সুরক্ষিত উপাদানের তীব্র তাপ পচনের শুরুতে নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলে উষ্ণ হবে না। কাঠামোটি আগুন ছড়াতে পারে না তবে অ-দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি বাইরের স্তরটি গরম করার অঞ্চলে ইগনিশন তাপমাত্রায় উষ্ণ না হয় বা পুরো পরীক্ষার সময়কালে সুরক্ষিত উপাদানের তীব্র তাপীয় পচন শুরু না হয় (যতক্ষণ না) গঠন সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়েছে);

গ) যে ক্ষেত্রে একটি কাঠামো বিভিন্ন দিক থেকে উত্তপ্ত হলে আগুনের বিস্তারের জন্য একটি ভিন্ন সীমা থাকতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, আবদ্ধ কাঠামোতে স্তরগুলির একটি অপ্রতিসম বিন্যাসের সাথে), এই সীমাটি তার সর্বোচ্চ মান অনুসারে সেট করা হয়।

কংক্রিট এবং রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ট্রাকচার

2.12। কংক্রিট এবং চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমাকে প্রভাবিত করে এমন প্রধান পরামিতিগুলি হল: কংক্রিট, বাইন্ডার এবং ফিলারের ধরন; শক্তিবৃদ্ধি শ্রেণী; নির্মাণের ধরন; ক্রস-বিভাগীয় আকৃতি; উপাদান আকার; তাদের গরম করার শর্ত; লোড মাত্রা এবং কংক্রিট আর্দ্রতা বিষয়বস্তু.

2.13। আগুনের সময় একটি উপাদানের কংক্রিটের ক্রস-সেকশনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি কংক্রিট, বাইন্ডার এবং ফিলারের ধরন এবং ক্রস-বিভাগীয় এলাকায় শিখা দ্বারা প্রভাবিত পৃষ্ঠের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। সিলিকেট ফিলার সহ ভারী কংক্রিট কার্বনেট ফিলারের চেয়ে দ্রুত গরম হয়। লাইটওয়েট এবং লাইটওয়েট কংক্রিটগুলি আরও ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়, তাদের ঘনত্ব কম। পলিমার বাইন্ডার, কার্বনেট ফিলারের মতো, কংক্রিট গরম করার হার কমিয়ে দেয় কারণ তাদের মধ্যে পচনশীল প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা তাপ গ্রহণ করে।

বৃহদাকার কাঠামোগত উপাদানগুলি আগুনের জন্য ভাল প্রতিরোধী; চার দিকে উত্তপ্ত কলামগুলির আগুন প্রতিরোধের সীমা একতরফা গরম সহ কলামগুলির আগুন প্রতিরোধের সীমার চেয়ে কম; তিন দিকে আগুনের সংস্পর্শে এলে বিমের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা একপাশে উত্তপ্ত হওয়া বিমের আগুন প্রতিরোধের সীমার চেয়ে কম।

2.14। উপাদানগুলির ন্যূনতম মাত্রা এবং শক্তিবৃদ্ধির অক্ষ থেকে উপাদানের পৃষ্ঠতলের দূরত্বগুলি এই বিভাগের সারণী অনুসারে নেওয়া হয়, তবে অধ্যায় SNiP II-21-75 "কংক্রিট এবং চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামো" দ্বারা প্রয়োজনীয়গুলির চেয়ে কম নয়। .

2.15। কাঠামোর প্রয়োজনীয় অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নিশ্চিত করতে শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব এবং উপাদানগুলির ন্যূনতম মাত্রাগুলি কংক্রিটের ধরণের উপর নির্ভর করে। লাইটওয়েট কংক্রিটের তাপ পরিবাহিতা 10-20%, এবং মোটা কার্বনেট সমষ্টিযুক্ত কংক্রিট সিলিকেট সমষ্টিযুক্ত ভারী কংক্রিটের চেয়ে 5-10% কম। এই ক্ষেত্রে, কার্বনেট ফিলার সহ লাইটওয়েট কংক্রিট বা ভারী কংক্রিটের তৈরি কাঠামোর জন্য শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব এই কংক্রিটগুলি থেকে তৈরি কাঠামোর জন্য একই অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সহ সিলিকেট ফিলার সহ ভারী কংক্রিটের তৈরি কাঠামোর চেয়ে কম নেওয়া যেতে পারে।

সারণি 2-6, 8 এ দেওয়া আগুন প্রতিরোধের সীমাগুলি মোটা সিলিকেট সমষ্টিযুক্ত কংক্রিটের পাশাপাশি ঘন সিলিকেট কংক্রিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কার্বনেট রক ফিলার ব্যবহার করার সময়, উভয় ক্রস-সেকশনের ন্যূনতম মাত্রা এবং শক্তিবৃদ্ধির অক্ষ থেকে নমন উপাদানের পৃষ্ঠের দূরত্ব 10% কমানো যেতে পারে। লাইটওয়েট কংক্রিটের জন্য, 1.2 t/m 3 এর কংক্রিটের ঘনত্বে 20% এবং বাঁকানো উপাদানগুলির জন্য 30% হ্রাস হতে পারে (টেবিল 3, 5, 6, 8 দেখুন) 0.8 t/m 3 এবং প্রসারিত কাদামাটি কংক্রিটের ঘনত্বে। পার্লাইট কংক্রিট যার ঘনত্ব 1.2 t/m 3।

2.16। আগুনের সময়, কংক্রিটের একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর শক্তিবৃদ্ধিকে দ্রুত উত্তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এর সমালোচনামূলক তাপমাত্রায় পৌঁছায়, যেখানে কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা পৌঁছে যায়।

শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের সাথে প্রকল্পে গৃহীত দূরত্ব কাঠামোর প্রয়োজনীয় অগ্নি প্রতিরোধের সীমা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দূরত্বের চেয়ে কম হলে, এটি বাড়ানো উচিত বা আগুনের সংস্পর্শে আসা উপাদানটির পৃষ্ঠগুলিতে অতিরিক্ত তাপ-অন্তরক আবরণ প্রয়োগ করা উচিত। * লাইম সিমেন্ট প্লাস্টার (15 মিমি পুরু), জিপসাম প্লাস্টার (10 মিমি) এবং ভার্মিকুলাইট প্লাস্টার বা মিনারেল ফাইবার ইনসুলেশন (5 মিমি) এর তাপ নিরোধক আবরণ ভারী কংক্রিট স্তরের পুরুত্ব 10 মিমি বৃদ্ধির সমতুল্য। কংক্রিটের প্রতিরক্ষামূলক স্তরের পুরুত্ব ভারী কংক্রিটের জন্য 40 মিমি এবং লাইটওয়েট কংক্রিটের জন্য 60 মিলিমিটারের বেশি হলে, কংক্রিটের প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি 2.5- ব্যাস সহ একটি শক্তিশালীকরণ জালের আকারে আগুনের দিকে অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধি থাকতে হবে। 3 মিমি (কোষ 150x150 মিমি)। 40 মিমি-এর বেশি পুরুত্ব সহ প্রতিরক্ষামূলক তাপ নিরোধক আবরণগুলিতে অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধিও থাকতে হবে।

* অতিরিক্ত তাপ-অন্তরক আবরণগুলি "ধাতু কাঠামোর জন্য অগ্নি-প্রতিরোধী আবরণ ব্যবহারের জন্য সুপারিশ" অনুসারে করা যেতে পারে - এম; স্ট্রোইজদাত, ​​1984।

সারণী 2, 4-8 উত্তপ্ত পৃষ্ঠ থেকে শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের দূরত্ব দেখায় (চিত্র 1 এবং 2)।

আকার 1. শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের দূরত্ব

চিত্র 2. শক্তিবৃদ্ধি অক্ষের গড় দূরত্ব

এমন ক্ষেত্রে যেখানে শক্তিবৃদ্ধি বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত, শক্তিবৃদ্ধির অক্ষের গড় দূরত্ব শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলি বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে ( 1 , 2 , …, একটি) এবং অক্ষগুলির সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট দূরত্ব ( 1 , 2 , …, একটি), সূত্র অনুসারে উপাদানটির নিকটতম উত্তপ্ত (নীচে বা পাশে) পৃষ্ঠ থেকে পরিমাপ করা হয়

.

2.17। উত্তপ্ত হলে সমস্ত ইস্পাত তাদের প্রসার্য বা সংকোচনের শক্তি হ্রাস করে। কম-কার্বন ইস্পাত রিইনফোর্সমেন্ট বারের তুলনায় শক্ত উচ্চ-শক্তির ইস্পাত রিইনফোর্সিং তারের জন্য প্রতিরোধের হ্রাসের মাত্রা বেশি।

ভারবহন ক্ষমতা হ্রাসের জন্য একটি বৃহৎ এককেন্দ্রিকতার সাথে বাঁকানো এবং উদ্ভটভাবে সংকুচিত উপাদানগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা শক্তিবৃদ্ধির গুরুতর গরম করার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। রিইনফোর্সমেন্টের ক্রিটিক্যাল হিটিং তাপমাত্রা হল সেই তাপমাত্রা যেখানে প্রসার্য বা কম্প্রেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা স্ট্যান্ডার্ড লোড থেকে রিইনফোর্সমেন্টে উদ্ভূত স্ট্রেসের মান পর্যন্ত কমে যায়।

2.18। সারণী 5-8 নন-প্রেস্ট্রেসড এবং প্রেস্ট্রেসড রিইনফোর্সমেন্ট সহ রিইনফোর্সড কংক্রিট উপাদানগুলির জন্য সংকলন করা হয়েছে এই ধারণার অধীনে যে রিইনফোর্সমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ গরম তাপমাত্রা 500 °সে। এটি A-I, A-II, A-Iv, A-IIIv, A-IV, At-IV, A-V, At-V শ্রেণীর স্টিলের শক্তিশালীকরণের সাথে সম্পর্কিত। শক্তিবৃদ্ধির অন্যান্য শ্রেণীর জন্য সমালোচনামূলক তাপমাত্রার পার্থক্যটি সারণি 5-8-এ প্রদত্ত অগ্নি প্রতিরোধের সীমা সহগ দ্বারা গুণ করে বিবেচনা করা উচিত। jঅথবা এই সহগ দ্বারা সারণি 5-8 এ প্রদত্ত শক্তিবৃদ্ধি অক্ষগুলির দূরত্বকে ভাগ করা। মূল্যবোধ jগ্রহণ করা উচিত:

1. প্রিফেব্রিকেটেড রিইনফোর্সড কংক্রিট ফ্ল্যাট স্ল্যাব, শক্ত এবং ফাঁপা-কোর, চাঙ্গা দিয়ে তৈরি মেঝে এবং কভারিংয়ের জন্য:

ক) স্টিল ক্লাস A-III, 1.2 এর সমান;

b) A-VI, AT-VI, AT-VII, B-I, BP-I, 0.9 এর সমান ক্লাসের স্টিল;

গ) ক্লাস B-II, BP-II এর উচ্চ-শক্তির রিইনফোর্সিং তার বা K-7 ক্লাসের রিইনফোর্সিং দড়ি, 0.8 এর সমান।

2. দ্রাঘিমা লোড-বেয়ারিং পাঁজর "নিচে" এবং বক্স সেকশনের সাথে প্রিফেব্রিকেটেড রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব দিয়ে তৈরি মেঝে এবং কভারিংগুলির জন্য, সেইসাথে বিম, ক্রসবার এবং পুরলিনের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণী অনুসারে শক্তিশালীকরণের জন্য: ক) j= 1.1; খ) j= 0.95; ভি) j = 0,9.

2.19। যেকোনো ধরনের কংক্রিট দিয়ে তৈরি কাঠামোর জন্য, ভারী কংক্রিটের তৈরি কাঠামোর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা 0.25 বা 0.5 ঘন্টার অগ্নি প্রতিরোধের সীমা পূরণ করতে হবে।

2.20। সারণী 2, 4-8 এবং টেক্সটে লোড-ভারবহন কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা লোডের দীর্ঘমেয়াদী অংশের অনুপাতের সাথে সম্পূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড লোডের জন্য দেওয়া হয়েছে। জি সার্সম্পূর্ণ লোড V ser, 1 এর সমান। যদি এই অনুপাত 0.3 হয়, তাহলে আগুন প্রতিরোধের সীমা 2 গুণ বৃদ্ধি পাবে। মধ্যবর্তী মান জন্য জি সার্ / V serঅগ্নি প্রতিরোধের সীমা লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন দ্বারা নেওয়া হয়।

2.21। চাঙ্গা কংক্রিট কাঠামোর আগুন প্রতিরোধের সীমা তাদের স্ট্যাটিক অপারেটিং প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে। স্থিতিশীলভাবে অনির্ধারিত কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমা স্থিতিশীলভাবে নির্ণয়যোগ্য কাঠামোর অগ্নি প্রতিরোধের সীমার চেয়ে বেশি, যদি নেতিবাচক মুহূর্তের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তিবৃদ্ধি পাওয়া যায়। স্থিতিশীলভাবে অনির্দিষ্ট নমনযোগ্য চাঙ্গা কংক্রিট উপাদানগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বৃদ্ধি সাপোর্টের উপরে শক্তিবৃদ্ধির ক্রস-বিভাগীয় অঞ্চলগুলির অনুপাতের উপর এবং সারণী 1 অনুসারে স্প্যানের উপর নির্ভর করে।

1 নং টেবিল

স্প্যানে শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রের সাথে সমর্থনের উপরে শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রের অনুপাত

একটি নমনযোগ্য স্থিতিশীলভাবে অনির্ধারিত উপাদানের অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বৃদ্ধি, %, একটি স্থিতিশীলভাবে অনির্ধারিত উপাদানের অগ্নি প্রতিরোধের সীমার তুলনায়

বিঃদ্রঃ. মধ্যবর্তী এলাকা অনুপাতের জন্য, অগ্নি প্রতিরোধের সীমা বৃদ্ধি ইন্টারপোলেশন দ্বারা নেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা হলে আগুন প্রতিরোধের সীমার উপর কাঠামোর স্থির অনিশ্চয়তার প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়:

ক) সমর্থনে প্রয়োজনীয় উপরের শক্তিবৃদ্ধির কমপক্ষে 20% অবশ্যই স্প্যানের মাঝখানের উপরে যেতে হবে;

খ) অবিচ্ছিন্ন সিস্টেমের বাইরের সমর্থনগুলির উপরে উপরের শক্তিবৃদ্ধি কমপক্ষে 0.4 দূরত্বে ঢোকাতে হবে lসমর্থন থেকে স্প্যানের দিকে এবং তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ ( l- স্প্যান দৈর্ঘ্য);

গ) মধ্যবর্তী সমর্থনগুলির উপরে সমস্ত উপরের শক্তিবৃদ্ধি অবশ্যই কমপক্ষে 0.15 দ্বারা স্প্যান পর্যন্ত প্রসারিত হবে lএবং তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ.

সমর্থনে এমবেড করা নমনীয় উপাদানগুলিকে অবিচ্ছিন্ন সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

2.22। সারণী 2 ভারী এবং হালকা কংক্রিট দিয়ে তৈরি চাঙ্গা কংক্রিট কলামের প্রয়োজনীয়তা দেখায়। এর মধ্যে রয়েছে চারদিকে আগুনের সংস্পর্শে থাকা কলামের আকারের প্রয়োজনীয়তা, সেইসাথে দেয়ালে অবস্থিত এবং একপাশে উত্তপ্ত হওয়া। একই সময়ে আকার শুধুমাত্র সেই কলামগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলির উত্তপ্ত পৃষ্ঠটি প্রাচীরের সাথে ফ্লাশ হয়, বা কলামের অংশে যা প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ভার বহন করে। এটি অনুমান করা হয় যে ন্যূনতম আকারের দিক থেকে কলামের কাছাকাছি দেওয়ালে কোনও গর্ত নেই .

আকার হিসাবে কঠিন বৃত্তাকার বিভাগ সঙ্গে কলাম জন্য তাদের ব্যাস নেওয়া উচিত।

সারণি 2 এ প্রদত্ত পরামিতি সহ কলামগুলিতে একটি উদ্বেগজনকভাবে প্রয়োগ করা লোড বা জয়েন্টগুলি ব্যতীত কংক্রিটের ক্রস-সেকশনের 3% এর বেশি না হওয়া কলামগুলির সাথে শক্তিশালী করা হলে এলোমেলো উদ্বেগ সহ একটি লোড থাকে।

250 মিলিমিটারের বেশি ইনক্রিমেন্টে ইনস্টল করা ঢালাই করা ট্রান্সভার্স জালের আকারে অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধি সহ চাঙ্গা কংক্রিট কলামগুলির অগ্নি প্রতিরোধের সীমা টেবিল 2 অনুসারে নেওয়া উচিত, তাদের 1.5 এর একটি গুণক দ্বারা গুণ করা উচিত।