Postup řešení: Koncepce požární bezpečnosti pro vícepatrové komerční a bytové budovy

Podobné dokumenty
Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách

Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách

Popisují se různé způsoby přenosu vodorovného zatížení u vícepodlažních ocelových budov a uvádí se návod na předběžné dimenzování.

Postup řešení: Integrované nosníky pro vícepodlažní budovy pro komerční a bytovou výstavbu

Případová studie: Požární návrh administrativního centra AOB, Luxembourg

Postup řešení: Nechráněné ocelové prvky při požáru

Postup řešení: Otvory ve stěnách nosníků pro instalace ve vícepodlažní budově

Případová studie: Administrativní budova Palestra, Londýn

Případová studie: Obytná budova, SMART House, Rotterdam

Řešený příklad: Vazby k zabránění nesymetrickému kolapsu

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu hal

Obsah. Případová studie: Aréna v Kolíně, Německo

Tabulky: Redukční součinitele mechanickcýh vlastností oceli za zvýšené teploty

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu podlažní administrativních a bytových budov

Případová studie: Podlažní obytná budova v Deansgate, Manchester

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

Případová studie: City Gate, Düsseldorf, Německo

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

Postup řešení: Umístění stavby a jeho vliv na návrh vícepodlažních budov s ocelovou konstrukcí

Tabulky: Součinitele vzpěrnosti za zvýšených teplot

Případová studie: Bilbao Exhibition Centre, Španělsko

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Tento NCCI uvádí informace pro stanovení rozměrů částí kontaktního styku sloupu pomocí přišroubovaných příložek na pásnicích a stojině.

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov

Případová studie: Požární návrh nákupního centra Las Cañas, Viana, Španělsko

Případová studie: Lucemburská obchodní komora

Případová studie: Požární návrh haly pro Airbusy, Toulouse, France

Tento NCCI uvádí podrobnosti hospodárného návrhu styku neposkytujícího průběžnou tuhost sloupu. Vysvětluje se, kde je možné takového styku použít.

Případová studie: Požární návrh terminálu 2F, letiště Charles de Gaulle, Paříž

Postup řešení: Přehled možností rozvodů ve vícepodlažních kancelářských budovách. Obsah

NCCI: Předběžný návrh přípojů deskou na stojině nosníku

NCCI: Předběžný návrh přípoje čelní deskou. Obsah

Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce

Postup řešení: Stropy konstrukcí pro bydlení z lehkých ocelových prvků. Obsah

Případová studie: State Street Bank, Lucemburk

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie

Tabulky: Klasifikace průřezů válcovaných profilů IPE a HE

Případová studie: Raines Court, Londýn

Postup řešení: Koordinace návrhu nosné konstrukce a architektonického návrhu pro vícepodlažní budovy s ocelovou konstrukcí

Případová studie: Systém OpenHouse, Švédsko

NCCI: Účinné délky a destabilizující součinitele zatížení pro nosníky a konzoly - obecné případy

Postup řešení: Přehled koncepce požární bezpečnosti pro jednopodlažní budovy

NCCI: Mezní hodnoty průhybů jednopodlažních budov

Obsah. 1. Všeobecně Použití návrhu s plášťovým chováním Návrh s plášťovým chováním Literatura 4. Strana 1

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních bytových budov

Postup řešení: Základy požárního návrhu. Obsah

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Případová studie: Isozaki Atea, Bilbao, Španělsko

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah

Tabulky: Klasifikace průřezů při vysokých teplotách

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Případová studie: Požární návrh krytého fotbalového stadionu, Finsko

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

NCCI: Mezní hodnoty svislých a vodorovných průhybů vícepodlažních budov

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Vývoj: Tepelně technické vlastnosti nosných tenkostěnných ocelových konstrukcí bytové výstavby

Průvodce řešením: Přínos ocelové konstrukce pro komerční budovu

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

Obsah. Tento NCCI vysvětluje zásady výpočtu parametru α cr, který určuje stabilitu rámu. 1. Metody určení α cr 2

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Průvodce řešením: Zásady požární bezpečnosti konstrukcí

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

V příkladu je navržena patka sloupu, který je zatížen osovou tlakovou silou. Postupuje se podle postupu v SN037, kapitola 4.

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově

Případová studie: Nákupní centrum CACTUS, Esch/Alzette, Luxembourg

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Případová studie: Projekt Arabianranta, Helsinki, Finsko

Případová studie: Výšková budova Rembrandt Tower, Amsterdam, Holandsko

Postup řešení: Hospodárný návrh konstrukčního uspořádání ocelových a kompozitních budov malé a střední výšky

Řešený příklad: Požární odolnost částečně obetonovaného spřaženého sloupu

Postup řešení: Hlavní informace pro klienty vícepodlažních budov s ocelovou konstrukcí

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Případová studie: Sheraton hotel, Bilbao, Španělsko

NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly

Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce

Postup řešení: Dilatace v ocelových konstrukcích

Postup řešení: Zajištění požární bezpečnosti. Obsah

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině

Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. 1. Úvod 2. 4.

Řešený příklad: Parametrická křivka teplotní křivka

NCCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů

Postup řešení: Prefabrikované betonové desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného parametrické teplotní křivce

NCCI: Návrhový model styku sloupu příložkami bez kontaktu

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

Transkript:

Postup řešení: Koncepce požární bezpečnosti pro vícepatrové komerční a bytové budovy Popisuje základní a praktické požadavky na požární bezpečnost a způsoby úniku. Zasvěcuje do požárního inženýrství, uvádí pasivní požární ochranu a použití nechráněné i částečně chráněné ocelové konstrukce Obsah 1. Principy požární bezpečnosti 2 2. Požadavky na požární bezpečnost 3 3. Únikové cesty 4 4. Požární inženýrství 5 5. Způsoby aktivní požární ochrany 6 6. Druhy pasivní požární ochrany 7 7. Součinitel průřezu 8 8. Nechráněná ocelová konstrukce 9 9. Spřažené průřezy 10 Strana 1

1. Principy požární bezpečnosti Základní požární bezpečnostní požadavky národních Předpisů mají: Umožnit bezpečnou evakuaci uživatelů. Zabránit rozvoji ohně. Zabránit rozšíření ohně. Například mohou být stanoveny speciální podmínky na ukončení budovy, pokud je budova blízko své hranice. Umožnit účinný boj proti ohni. Zabránit zřícení budovy. Vztah mezi těmito principy a vlastními ustanoveními Předpisů je však v různých zemích různý. Konstrukce musí mít dostatečnou požární odolnost ke splnění těchto ustanovení. V Předpisech je jednoznačně požadována ochrana nosné konstrukce k zamezení nepřiměřeného poškození v případě malého požáru. Rovněž se doporučují opatření aktivní protipožární ochrany na snížení účinků požárů, která však nejsou povinná s výjimkou některých zemí u budov s výškou nad 30 m (obvykle 7 nebo 8 podlaží). Strana 2

2. Požadavky na požární bezpečnost Předpisy definují následující požadavky pro návrh budovy: Minimální požární odolnost (obecně v přírůstcích 30 minut). Doba požární odolnosti je minimální dobou, po kterou budova odolá jmenovitému (normovému) ohni bez kolapsu, porušení obvodu úseků nebo nadměrné deformaci. Maximální plochy úseků. Maximální vzdálenost pro únik. Doby požární odolnosti pro různé skupiny uživatelů jsou uvedeny v tabulce 2.1 (Poznámka: Hodnoty jsou závislé na národních Předpisech a v Evropě jsou různé). Tabulka 2.1 Obvyklé požadavky na požární odolnost pro budovy Druh budovy Požární odolnost (v minutách) pro výšku budovy (m) < 5 5 až 15 15 až 30 > 30 Obytné 30 60 90 90 Úřady 30 60 90 90 vč. sprinklerů Obchody 30 60 90 vč. sprinklerů 120 vč. sprinklerů Poznámka: požadavky jiné. Tato tabulka vychází z praxe ve Velké Británii; v jiných evropských zemích mohou být Požární odolnosti může být dosaženo použitím jednoho nebo více následujících opatření: Vlastní odolností konstrukčních prvků. Použitím pasivní protipožární ochrany (např. pojivovými nástřiky nebo zpěňujícími nátěry) k omezení růstu teploty konstrukce. Použitím aktivní protipožární ochrany (např. sprinklerů) k omezení účinnosti požáru. Strana 3

3. Únikové cesty Návrh únikových cest záleží na únikové vzdálenosti do požárně chráněných oblastí, jak ukazuje tabulce 3.1. Tyto únikové vzdálenosti vyplývají z národních Předpisů. V případě úřadů ovlivňuje minimální únikovou vzdálenost největší velikost úseku. Masivně protipožárně chráněná schodiště a poskytnutí vícenásobných opatření k úniku jsou velmi důležitá, obzvláště u vysokých budov. U ocelových konstrukcí to může znamenat použití betonových nebo ocelových jader pro budovy s více jak 20 podlažími. Tabulka 3.1 oblastem Maximální úniková vzdálenost k únikovým schodištím nebo požárně chráněným Druh budovy Úniková vzdálenost (m) pro únik: V jednom směru Ve více směrech Obytné 9 18 Úřady 18 45 Obchody 18 45 Poznámka: Tyto vzdálenost jsou uvedeny jako příklad. Vycházejí z praxe ve Velké Británii, v jiných evropských zemích mohou být požadavky jiné. U jakékoliv vícepatrové budovy ovlivňují úvahy o způsobu úniku dispozici, zejména jádra (chráněné vertikální únikové cesty). Pro ocelovou konstrukce je vhodné rozmístit jádra konstrukce kolem půdorysu, čímž přispějí ke stabilizaci budovy a přenosu vodorovných sil do základů. Strana 4

4. Požární inženýrství V mnoha zemích jsou EN1993-1-2 a EN1994-1-2 prvními formálními instrukcemi požárního inženýrství, které lze prakticky použít při návrhu. Požární inženýrství je návrhovou filozofií založenou na holistickém přístupu, ve kterém se pracuje s požárním rizikem, účinkem požáru (uvažováním požárních scénářů), způsoby úniku (bezpečnou evakuací), kontrolou kouře (aktivními opatřeními a aktivačními systémy) a odezvou konstrukce na požár. Často se používá jako alternativa k normativním metodám založeným na požární odolnosti jednotlivých částí, když má budova malé vnitřní požární zatížení a únikové cesty jsou dobré. V administrativních budovách lze požární inženýrství účinně aplikovat v případech, když: sprinklery nebo jiné aktivní systémy snižují risk a nebezpečnost požáru, detekční a poplašné systémy umožní rychlejší evakuaci, atrium nebo jiný velký vnitřní prostor ovlivní účinné oddělení při požáru, snížení požární odolnosti lze odůvodnit požárním zatížením a podmínkami větrání, únikové cesty a kouřové kontroly ve chráněných únikových cestách jsou dobré. Například v úřadech lze stejný stupeň bezpečnosti demonstrovat návrhem podle požárního inženýrství, při němž je oprávněné snížit požární bezpečnost z 90 na 60 minut u stropnic a stropní desky (viz dále). Požární inženýrství je zejména výhodné tam, kde: konstrukce je rozsáhlá a možné úspory opravňují návrhové úsilí, konstrukce je neobvyklá a nemusí být dobře zvládnutelná tradičními normovými metodami. Strana 5

5. Způsoby aktivní požární ochrany Aktivní ochranné systémy jsou takové, které detekují kouř nebo oheň a aktivují systém k potlačení ohně. Nejobvyklejším aktivním ochranným systémem jsou sprinklery, které lokálním rozstřikem vody zabrání rozvoji kouře a ohně k jeho šíření a nakonec mohou oheň úplně uhasit. Lze rozeznat tři typy systémů sprinklerů podle výše rizika a užití (pro budovy), které jsou definovány v EN 12845:2004 Systémy pro potlačování požárů, Automatické spriklerové systémy... Návrh, montáž a výroba, a to následovně: Nízké riziko Neprůmyslové užití a komerční budovy obecně. Běžné riziko Skupina I a IV, kde skupina I platí pro suterény a skladové plochy komerčních budov. Vysoké riziko Plochy s vysoce hořlavým obsahem. Sprinklery mají obyčejně skleněné baňky, které se při ohřevu rozlomí a aktivují přes určitou plochu podlahy tak, aby potlačily oheň bez nepřiměřeného zničení vodou. U nízkopodlažních budov mohou být trubky naplněny vodou ( mokré potrubí ), zatímco u vyšších budov jsou suché, dokud se neaktivuje druhotný zdroj. Nízkorizikové sprinklery se obvykle navrhují v kancelářích, nemocnicích, nebo menších budovách. Počet sprinklerů by neměl u mokrého systému přesáhnout 500 v jedné instalaci, popř. 250 v suchém systému. U vysokých budov by výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším sprinklerem v dané instalaci neměl přesáhnout 45 m. Minimální průtok u nízkých rizik je 255 l/min, navýšený na 375 l/min pro střední riziko, přičemž jmenovitý průměr potrubí je 65 mm. Další druhy aktivních systémů zahrnují: Automatické clony nebo uzávěry. Kouřové extrahovací systémy. Sprinklery a další aktivní systémy jsou velice úspěšné v potlačování a prevenci požárů a mohou vést ke snížení požadavků na požární odolnost, k větším plochám úseků nebo k větším vzdálenostem hasicích přístrojů. Strana 6

6. Druhy pasivní požární ochrany Ocelové konstrukce se obecně chrání proti požáru, ačkoliv pomocí technik požárního inženýrství lze prokázat i použití nechráněné konstrukce. Existuje pět druhů pasivní požární ochrany: Ochrana nástřikem aplikuje se kolem profilu. Ochrana obkladem použije se jako truhlík. Zpěňující nátěr aplikuje se kolem profilu. Obetonování tvoří obdélníkové uzavření profilu. Spřažený prvek např. vybetonované trubkové sloupy. Pro použití nástřiků, obkladů nebo zpěňujících nátěrů jsou důležitými parametry doba požární odolnosti a rychlost ohřívání prvku, dané jeho objemem a tvarem (viz níže definice součinitele průřezu). Běžné tloušťky požárních ochran ve formě nástřiku, obkladu a zpěňujícího nátěru jsou uvedeny v tabulce 6.1. Zpěňující nátěry se používají jako jednovrstvé v tloušťce 0,6-1,8 mm a dvouvrstvé v tloušťkách 2,0-3,5 mm. Tyto nátěry při zahřátí expandují a prvek chrání. Zpěňující nátěry lze aplikovat mimo staveniště ke zvýšení efektivity výstavby a jsou dobrou volbou pro požární odolnost do 90 minut (některé národní orgány však uznávají tuto ochranu pouze pro odolnost do 60 min.). Nátěry jsou stále populárnější, neboť zjednodušují a tím zrychlují výkonnost montáže. Tabulka. 6.1 Obvyklé tloušťky požární ochrany (platí pro nosníky) Druh Požární odolnost (min) Tloušťka (mm) pro součinitel průřezu prvku v m -1 100 200 300 Nástřik/obklad 30 10 * 10 12 60 12 18 20 90 15 20 25 120 20 30 35 Zpěňující nátěr 30 0,6 * 0,6 0,9 60 0,6 1,1 1,5 90 1,2 2,1 3,4 Poznámka: Tyto tloušťky jsou závislé na daném výrobku a uvádějí se pouze pro obecnou informaci. Tabulka vyplývá z praxe ve Velké Británii; v jiných evropských zemích mohou být požadavky jiné. * Minimální tloušťka Strana 7

7. Součinitel průřezu Součinitel průřezu určuje rychlost vzrůstu teploty prvku, která závisí na jeho tvaru, částečné ochraně a druhu požární ochrany. Pro zjednodušení je definován jako: Součinitel průřezu = ohřívaná plocha na jednotku délky (A) / objem na jednotku délky (V) Součinitel rozlišuje mezi expozicí ze 4 stran (např. u sloupů) a ze 3 stran (pro nosníky podpírající desky). Vztahy pro stanovení součinitelů průřezů uvádí obrázek 7.1. t f b t w h 2b + h - t A/V = w (b - t w ) t f + 0.5ht w (1) b + h A/V = (b - t w ) t f + 0.5ht w (2) t f t w h b 1.5b + h - t A/V = w (b - t w) t f+ 0.5ht w (3) 0.5b + h A/V = (b - t w) t f+ 0.5ht w (4) Legenda: 1. 4-stranná expozice ochrana průřezu 2. 4-stranná expozice truhlíková ochrana 3. 3-stranná expozice ochrana průřezu 4. 3-stranná expozice truhlíková ochrana Obrázek 7.1 Definice součinitele průřezu pro různé druhy požární ochrany Strana 8

8. Nechráněná ocelová konstrukce Návrhem pro mezní stav za požáru lze prokázat dostatečnou požární odolnost požárně nechráněných ocelových nosníků v následujících případech: Halové objekty, u nichž je požární zatížení nízké a únikové cesty jsou dobré. Spřažené nosníky s deskami vyztuženými pro přenos tahových membránových účinků. Částečně chráněné nosníky, např. ve štíhlých stropech nebo integrovaných nosnících. Částečně nebo plně obetonované ocelové průřezy a duté sloupy vyplněné betonem. Vnější ocelové konstrukce, popř. konstrukce částečně chráněné fasádou nebo zakrytím. Jedná se o odbornou problematiku a měl by se vyjádřit specialista. Příklad nechráněné ocelové konstrukce v konstrukci se svislým ztužidlem je ukázán na obrázku 8.1. Obrázek 8.1 Konstrukce se svislým ztužidlem navržena podle principů požárního inženýrství k omezení požární ochrany Strana 9

9. Spřažené průřezy Spřažené průřezy s částečně nebo zcela obetonovaným ocelovým průřezem, nebo duté profily vyplněné betonem mohou dosáhnout požární odolnosti 60-90 minut v důsledku izolujícího účinku betonu a spřažených průřezů mezi ocelí a betonem. Tato požární odolnost může být dále zvýšena až na 120 minut pomocí dodatečné betonářské výztuže. Některé příklady takových spřažených průřezů uvádí obrázek 9.1. (1) (2) (3) (4) Legenda: 1. Dutý sloup vyplněný betonem 2. Částečně obetonovaný průřez H 3. Štíhlý strop nebo integrovaný nosník 4. Částečně obetonovaný spřažený nosník Obrázek 9.1 Spřažené ocelové průřezy, které mají vlastní požární odolnost Strana 10

Quality Record RESOURCE TITLE Postup řešení: Strategie požární bezpečnosti pro vícepatrové komerční a bytové budovy Reference(s) ORIGINAL DOCUMENT Name Company Date Created by R.M. Lawson SCI Jan 05 Technical content checked by G.W. Owens SCI May 05 Editorial content checked by D.C. Iles SCI May 05 Technical content endorsed by the following STEEL Partners: 1. UK G.W. Owens SCI 27.05.05 2. France A. Bureau CTICM 27.05.05 3. Sweden A. Olsson SBI 27.05.05 4. Germany C. Mueller RWTH 27.05.05 5. Spain J. Chica Labein 27.05.05 6. Luxembourg M. Haller PARE 27.05.05 Resource approved by Technical Coordinator G.W. Owens SCI 10.05.06 TRANSLATED DOCUIMENT This Translation made and checked by: J. Macháček CTU in Prague 30.06.07 Translated resource approved by F. Wald CTU in Prague 30.07.07 National technical contact F. Wald Strana 11