فصل 12
قوس کمانی
اهداف
پس از مطالعه این فصل شما باید قادر باشید:
• بین انواع مختلف منحنی های افقی تمایز قائل شوید
• اصطلاحات و هندسه قوس های کمانی را درک کنید
• مقادیر مساحی در امتداد خطوط مرکزی قوس های کمانی را محاسبه کنید
- ۰ نظر
- ۰۹ آبان ۰۳ ، ۱۰:۴۹
فصل 12
قوس کمانی
اهداف
پس از مطالعه این فصل شما باید قادر باشید:
• بین انواع مختلف منحنی های افقی تمایز قائل شوید
• اصطلاحات و هندسه قوس های کمانی را درک کنید
• مقادیر مساحی در امتداد خطوط مرکزی قوس های کمانی را محاسبه کنید
مواد سنگفرش و روکاری جایگزین
کف سازی یا سنگفرش، چیزی فراتر از فقط سطح قابل رویت است. زیر آن، لایه هایی از ساخت سنگفرش، بستر سنگدانه ای و زیربنا، اغلب با لوله های زهکشی زیر سطحی هستند. ناحیه سطحی کف سازی باید برای کاهش اثرات منفی همانند تاثیر جزیره گرمایی شهری و رواناب فاضلاب سطحی آلوده به حداقل برسد. اثر کلی هم می تواند با انتخاب آسفالت و مصالح ریز دانه ای، سطوح سنگفرش جایگزین، روش های تولید کمتر متمرکز بر انرژی و گزینه ها برای مواد مبتنی بر نفت خام کاهش یابند. فهرست ذیل، راه های بهبود عملکرد محیطی موادی را توصیف می کند که معمولا در ساخت خیابان بکار می روند.
نقشه اولویت بوم، فلوریدا. به عنوان بخشی از یک پروژه برنامه ریزی بزرگ، داده های GIS ترکیبی شروود از ایالت فلوریدا و با داده های ویژه محل برای درک بهتر سیستم های بوم شناسی بزرگتر در بافت پروژه تکمیل می شود. این نقشه به توسعه درکی از حرکت الگوهای پستانداران در منطقه کمک کرده است. ایالت فلوریدا.
مهندسی عمران، به طور بارز به صورت تغییر شکل محیط های طبیعی به منظور تامین نیازهای تکامل و توسعه تمدن ها، توصیف شده است. در قرن گذشته، فن و طراحی مهندسی عمران، یک رویکرد فن سالاران[1] تر را برای زیرساخت بنا، ارائه نموده اند. واقعیتی که معماری فضای سبز[2]، به طور قراردادی از طراحی سیستم های مهندسی شده تفکیک می شود، حاکی از یک رویکرد مهندسی است که بر مطابقت با استانداردها و دستورالعمل های آژانس، با نقش طراحی محل احداث بنا خود به عنوان یک ملاحظه ثانویه، متمرکز است. این امر بر فعالیت مهندسان تاکید دارد – در حالیکه معماران، برای تمرکز بر شکل در نظر گرفته شده اند- اما اکنون به تدریج با همکاری های میان رشته ای جایگزین می شود که طراحی پایدار را توصیف می کنند.
ایمنی آتش سوزی در ساختمان های مسکونی
ابلاغیه عملکرد ساختمان
آتشسوزی یک خطر همیشگی برای ساکنان ساختمان است. درک و بهکارگیری الزامات کد، ایمنی ساکنین را بدون توجه به مصالحی که برای ساخت یک ساختمان استفاده میشود، افزایش میدهد. این بولتن اصول ایمنی در برابر آتش را توضیح میدهد و نشان میدهد که چگونه ساختمانهای اسکلت چوبی الزامات آییننامه ایمنی در برابر آتش را برآورده میکنند.
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
از زمانی که ساخت اسکلت چوبی برای اولین بار در اوایل دهه 1800 مورداستفاده قرار گرفت، مردم آمریکای شمالی توسعهیافتهاند و با فناوری ساختمانهای چوبی پناه گرفتهاند - از خانههای تک خانواده و پیشرفت در طول دههها به ساختمانهای آپارتمانی و خانههای شهری بزرگتر و چندطبقه. درواقع، بیش از 90 درصد از 1.5 میلیون خانه ساختهشده در آمریکای شمالی هرسال با استفاده از اسکلت چوبی ساخته میشوند. ساخت اسکلت چوبی بالاترین استانداردهای مسکن را برای مردم آمریکای شمالی فراهم میکند.
دلایل زیادی برای موفقیت سیستم قاب چوبی وجود دارد:
• ساخت آن آسان است
• دارای سابقه ثبتشده است
• ارزش عالی ارائه میدهد
• نسبت مقاومت به وزن بالایی دارد
• دارای انرژی کارآمد است
• یکی از ایمنترین سیستمهای ساختمانی در شرایط شدید مانند زلزله است
• چوب یک منبع تجدیدپذیر فراوان است
علاوه بر این، ساختوسازهای مدرن با قاب چوبی سطح قابل مقایسهای از ایمنی آتشسوزی را با ساختوسازهای غیرقابلاحتراق فراهم میکند. این بولتن فنی برخی از اصول اولیه ایمنی آتشسوزی را موردبحث قرار میدهد و برخی از افسانهها را در مورد اینکه چه چیزی ساختمانهای مسکونی را برای خانههای تک خانواده و ساختمانهای مسکونی چند خانواده ایمن میکند، از بین میبرد.
قانون ملی ساختمان کانادا (NBCC) ایمنی آتشسوزی را اینگونه تعریف میکند: «هدفی برای کاهش احتمال اینکه فردی در یک ساختمان یا مجاور آن در معرض خطر آتشسوزی غیرقابلقبول درنتیجه طراحی و ساخت ساختمان قرار گیرد».
به عبارت سادهتر، ایمنی آتشسوزی کاهش احتمال آسیب به زندگی درنتیجه آتشسوزی در ساختمان است. اگرچه پتانسیل کشته شدن یا مجروح شدن در آتشسوزی را نمیتوان بهطور کامل از بین برد، ایمنی آتشسوزی در یک ساختمان را میتوان از طریق ویژگیهای طراحی ساختمان اثباتشده بهمنظور به حداقل رساندن خطر آسیب به افراد ناشی از آتشسوزی تا حد ممکن به دست آورد.
طراحی یک ساختمان برای اطمینان از حداقل خطر یا برآوردن سطح ایمنی در برابر آتشسوزی، پیچیدهتر از بررسی ساده این است که چه مصالح ساختمانی در ساخت ساختمان استفاده میشود. فاکتورهای زیادی باید در نظر گرفته شود ازجمله کاربری ساختمان، تعداد ساکنین، اینکه در صورت آتشسوزی چقدر راحت میتوانند از ساختمان خارج شوند و چگونه میتوان آتش را مهار کرد.
هیچ روش کاملاً تعریفشدهای برای ارزیابی ایمنی جان در برابر آتشسوزی در ساختمانها وجود ندارد. ایمنی زندگی یک مفهوم است و هیچ فرمولی نمیتواند تشخیص دهد یا تضمین کند که یک ساختمان از آتش در امان است.
راهنمای حفاظت از آتش، انجمن ملی حفاظت از آتش
انجمن ملی حفاظت از آتش (NFPA) با بهکارگیری اصولی که در درخت مفاهیم ایمنی آتشسوزی 8 (شکل 1) گنجاندهشده است، یک رویکرد اساسی برای به حداقل رساندن خطر آتشسوزی ایجاد کرد. بهمنظور دستیابی به هدف اساسی ایمنی زندگی، درخت مفاهیم ایمنی آتشسوزی ترکیبی از اقدامات در نظر گرفتهشده برای موارد زیر را اعمال میکند:
• جلوگیری از آتشسوزی
• تشخیص آتشسوزی
• به افراد زمان برای خروج اختصاص دهید
• گسترش آتشسوزی را به حداقل برسانید
• تسهیل اطفای حریق
اکثر الزامات ایمنی آتشسوزی مندرج در آییننامههای ساختمانی معمولاً میتوانند تحت یک یا چند مورد از اقدامات درخت ایمنی آتشسوزی طبقهبندی شوند. دو اصل اساسی درخت مفاهیم ایمنی آتش برای به حداقل رساندن خطر عبارتاند از:
• جلوگیری از آتشسوزی
• مدیریت تأثیر آتش.
جلوگیری از آتشسوزی
بدیهی است که جلوگیری از شروع آتشسوزی در وهله اول یک هدف ایمنی مهم است. اگرچه هرگز نمیتوان بهطور کامل از پیشگیری از آتشسوزی اطمینان حاصل کرد، شانس جلوگیری از آتشسوزی با اطمینان از موارد زیر افزایش مییابد:
• طراحی و ساخت با قوانین ساختمان مطابقت دارد
• عملیات مطابق با مقررات مندرج در کدهای آتشسوزی است
این کدها صرفنظر از نوع مصالحی که برای ساخت ساختمان استفاده میشود، برای همه ساختمانهای مسکونی اعمال میشود.
برخی از ویژگیهای کد موردنیاز برای به حداقل رساندن خطر اشتعال آتش در نظر گرفتهشده است. بهعنوانمثال، سیستمهای الکتریکی باید بر اساس کد ملی برق مرجع نصب شوند تا اشتعال آتش از منابع الکتریکی به حداقل برسد. عوامل اصلی برای اطمینان از شروع نشدن آتشسوزی به عملکرد یک ساختمان مربوط میشود. مقررات آتشسوزی الزامات ایمنی آتشسوزی را در طول استفاده از تأسیسات تعیین میکند. در کانادا، کد ملی آتشسوزی مدلی برای مقررات محلی آتشسوزی است، و در ایالاتمتحده، مقررات ایالتی یا محلی معمولاً به کد ایمنی زندگی یا کد پیشگیری از آتشسوزی NFPA اشاره میکند. نمونهای از اقدامات پیشگیری از حریق الزامی برای جداسازی مواد قابلاحتراق (مانند زباله) از کورهها و سایر دستگاههای تولیدکننده حرارت است.
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
شکل 1 درخت مفاهیم ایمنی آتشسوزی
مدیریت شدت آتش
مدیریت تأثیر آتش جلوگیری از آتشسوزی اولین خط دفاعی در ایمنی آتشسوزی است. دومین خط دفاعی، اگر احتراق رخ دهد، مدیریت شدت آتش و به حداقل رساندن خطر است. دو روش اصلی برای مدیریت شدت آتشسوزی، مدیریت افراد در معرض آتش و مدیریت خود آتش است. مدیریت افراد در معرض به معنای بیرون آوردن ساکنان از ساختمان و دور کردن آنها از خطر قبل از آسیب دیدن است. بیشتر جراحات یا مرگومیر ناشی از دودهای سمی ناشی از دود است، بنابراین مهم است که مردم بهسرعت نسبت به آتشسوزی هشدار داده شوند و سپس با خروج از ساختمان از خطر خارج شوند. قوانین ساختمانی مستلزم تأسیسات یا سیستمهای ساختمانی است که با تسهیل فرار افراد، قرار گرفتن در معرض آتش را محدود میکنند. اقدامات ایمنی در برابر آتشسوزی در این دسته عبارتاند از:
• آشکارسازها و یا سیستمهای اعلام حریق برای هشدار دادن به مردم و وادار کردن آنها به تخلیه
• باز شدن پنجرهها و درها برای امکان فرار افراد یا فراهم کردن دسترسی برای آتشنشانها برای تخلیه مردم
• خروجیهایی مانند راهروها و پلهها برای امکان تخلیه ایمن مردم
مدیریت آتش شامل اقداماتی است که برای محدود کردن گسترش و شدت آتشسوزی در نظر گرفتهشده است. در ساختمانهای کوچکتر، این کار میتواند بهسادگی اطمینان از وجود یک کپسول آتشنشانی باشد. در ساختمانهای بزرگتر، مانند ساختمانهای آپارتمانی چندطبقه، مدیریت حریق پیچیدهتر و حیاتیتر میشود. در یک ساختمان مسکونی چند خانواده، ویژگیهای ایمنی آتشسوزی داخلی مرتبط با مدیریت آتش شامل موارد زیر است:
• دیوارها و کف های مقاوم در برابر آتش برای مهار آتش در یک واحد مسکونی ساختهشده
• دیوارها و کفهای مقاوم در برابر آتش ساختهشدهاند تا اطمینان حاصل شود که اعضای سازهای در زیر حمله آتش به مدت کافی به کار خود ادامه میدهند تا افراد بتوانند فرار کنند یا تخلیه شوند
• محدودیت در اشتعالپذیری دیوارها، سقف و کف و کاهش پتانسیل رشد آتش در یک اتاق
• سیستمهای آبپاش نصبشده برای کنترل یا خاموش کردن آتش
این اقدامات به سرنشینان زمان بیشتری برای آگاهی از آتشسوزی و فرار از خطر میدهد. تمام اقدامات پیشگفته مربوط به مدیریت افراد در معرض آتشسوزی و مدیریت خود آتش در ساختمانها برای به حداقل رساندن خطر، صرفنظر از نوع مصالح ساختمانی در ساختمان استفاده میشود.
یک سازنده یا طراح که ایمنی آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی را در نظر میگیرد باید تعادل پیچیدهای از اقدامات را در نظر بگیرد که بسیاری از آنها در ساختمان و کدهای آتشسوزی وجود دارد تا به حداقل خطر برای ساکنان محل سکونت برسد. در کانادا، NBCC1 مدلی برای مقررات ساختمانی استانی یا شهرداری است. در ایالاتمتحده، علاوه بر سه کد منطقهای مدل ساختمانی، کد بینالمللی ساختمان (IBC) اخیراً منتشرشده اکنون گزینهای است که میتواند توسط حوزههای قضایی ایالتی و محلی ارجاع داده شود. اقدامات ایمنی مشخصشده در آییننامههای ساختمانی برای طراحی ساختمانها با توجه بهاندازه ساختمان و همچنین نحوه استفاده از ساختمان متفاوت است. بهعنوانمثال، استادیومهای سرپوشیده که هزاران نفر را در خود جای میدهند، به سیستمهای پیچیده ایمنی آتشسوزی ازجمله سیستمهای کنترل دود و سیستمهای آبپاش نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که میتوان تعداد زیادی از سرنشینان را تخلیه کرد. ساختمانهای آپارتمانی بلند دارای الزامات مشابهی برای آبپاشها و سایر اقدامات کنترل دود هستند. از سوی دیگر، ساختمانهای کوچکتر مانند خانههای تکخانواده، که ساکنان کمتری دارند که میتوانند بهراحتی تخلیه شوند، به پیچیدگی طراحی و سیستمهای ایمنی نیاز ندارند.
مطالعات تحقیقاتی که علل اصلی مرگومیر در ساختمانهای مسکونی را بررسی میکنند، به این نتیجه رسیدند که تنها 0.2 درصد از مرگومیرها به آتشسوزیهایی نسبت داده میشود که در آن کف یا دیوار فروریخته است. این مطالعات همچنین نشان میدهد که محتویات قابلاحتراق اولین موادی هستند که در آتشسوزیهای مسکونی مشتعل میشوند و دود و گرمای تولیدشده توسط این محتویات سوزان باعث حدود 90 درصد مرگومیرها میشود.
شکل 2 ساخت و ساز مسکونی چهارطبقه چوبی
الزامات ایمنی در برابر آتش برای خانههای تک خانواده در کدهای ساختمانی مدل کانادا و ایالاتمتحده صرفنظر از نوع ساختوساز مورداستفاده یکسان است. این الزامات بر حصول اطمینان از اینکه ساکنان میتوانند در صورت وقوع آتشسوزی تخلیه شوند تمرکز میکنند زیرا تحقیقات نشان داده است که محتویات ساختمان است که بیشترین خطر آتشسوزی را ایجاد میکند. آییننامههای ساختمانی به هیچ سطح مشخصی از مقاومت سازهای در برابر آتشسوزی برای کف و دیوار خانهها نیاز ندارند. بهطورمعمول، خانهها با تخته دیواری گچی معمولی (دیوار خشک) ساخته میشوند که ذاتاً حداقل محافظت در برابر آتش را برای مجموعههای سازهای فراهم میکند. حتی بدون حداقل مقاومت در برابر آتشسوزی برای کف و دیوار خانههای تک خانواده، آتشسوزی سازه یا فروریختن سازه نقش عمدهای در مرگومیر و صدمات رخ میدهد.
NBCC اجازه می دهد تا ساختمان های مسکونی چند خانواده تا ارتفاع سه طبقه با استفاده از هر نوع مصالح ساختمانی ساخته شوند. اقدامات ایمنی شامل الزام کف ها و دیوارهای جداکننده آپارتمان ها به درجه مقاومت در برابر آتش است. با بزرگتر شدن ساختمانها، NBCC به اقدامات ایمنی بیشتری مانند سیستمهای اسپرینکلر و درجهبندی مقاومت بالاتر در برابر آتش در سازه باربر نیاز دارد. این نشان دهنده افزایش خطر داشتن ساکنین بیشتر و طبقات بیشتر برای پایین آمدن آنها برای تخلیه است. NBCC الزام می کند که ساختمان های مسکونی چهار طبقه پاشیده شوند و سازه دارای درجه مقاومت در برابر آتش سوزی یک ساعته باشد، صرف نظر از اینکه سازه چوبی، فولادی یا بتنی باشد. ساختمان های بلند آپارتمانی به دلیل زمان لازم برای هشدار و تخلیه ساکنان خطر بیشتری دارند. اگرچه NBCC الزام می کند که سیستم های ساختاری باربر غیر قابل احتراق باشند، الزامات سختگیرانه از جمله آبپاش ها یا سایر اقدامات کنترل دود همراه با الزامات مقاومت در برابر آتش بسیار بالاتر نیز باید برآورده شوند.
در کانادا، 85 درصد مرگ و میر ناشی از آتش سوزی در ساختمان های مسکونی رخ می دهد که اکثریت آنها خانه های تک خانواده هستند. با توجه به اینکه کانادایی ها بیش از دو سوم وقت خود را در خانه سپری می کنند و بخش قابل توجهی از زمان خود را در خواب می گذرانند، تعجب آور نیست و بنابراین به دلیل کاهش آگاهی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. تعداد بالای تلفات آتش سوزی در منازل مسکونی گاهی به اشتباه با استفاده گسترده از اسکلت چوبی در ساخت و سازهای مسکونی مرتبط است. بررسی آمار تلفات آتش سوزی سالانه در کانادا و ایالات متحده این افسانه را از بین می برد.
تجربه کانادایی
شکل 3 نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از آتش سوزی در کانادا در دو دهه گذشته کاهش یافته است. این امر عمدتاً به دلیل افزایش استفاده از آشکارسازهای دود، بهبود در سیستمهای الکتریکی و گرمایشی، تغییر در عادات سبک زندگی ساکنان (عدم استعمال دخانیات / کاهش مصرف الکل / صرف غذا در بیرون) و آگاهی عمومی (برنامههای آموزشی) است.
شکل 3 میزان مرگ و میر سالانه آتش سوزی به ازای هر 100000 ساکن
تاثیر نوع ساختمان مسکونی جدول 1 شامل داده هایی در مورد مرگ و میر آتش سوزی های مسکونی در کانادا از 1993-1995 است. داده ها تفاوت معنی داری را در مقایسه میزان مرگ و میر و صدمات برای خانه های 1 و 2 خانوادگی (معمولاً اسکلت چوبی) و نرخ سایر انواع ساختمان های مسکونی مانند ساختمان های آپارتمانی و هتل/متل چند خانواری با ارتفاع کم و بلند (معمولاً فولادی یا بتنی) را نشان میدهد.
جدول 1 تلفات آتش سوزی در ساختمان های مسکونی کانادا برای 1993-1995
تصرف |
آتش سوزی ها |
مرگ و میر |
مرگ و مبر بر100 آتش سوزی |
صدمات |
* صدمات بر100 آتش سوزی |
|
|
|
|
||
1 & 2 خانوار |
51,423 |
609 |
1.18 |
3,999 |
7.78 |
آپارتمان |
17,677 |
181 |
1.02 |
2,396 |
13.65 |
پانسیون |
812 |
23 |
2.83 |
193 |
23.77 |
هتل |
803 |
7 |
0.87 |
101 |
12.58 |
متل |
293 |
4 |
1.37 |
24 |
8.19 |
خوابگاه |
195 |
0 |
0.00 |
6 |
3.08 |
خانه متحرک |
2,326 |
53 |
2.28 |
112 |
4.82 |
متفرقه |
3,784 |
34 |
0.90 |
164 |
4.33 |
جمع |
77,313 |
911 |
1.18 |
6,995 |
9.05 |
اثر اقلام برای بار اول مشتعل شدن
جداول 2 و 3 نشان می دهد که محتویات و اثاثیه، اقلامی هستند که برای اولین بار شعله ور می شوند و نماینده مرگبارترین آتش سوزی ها هستند.
جدول 2 رکورد سالانه تلفات آتش سوزی برای خانه های تک خانواده - مواردی که برای اولین بار مشتعل شدند
مورد اول مشتعل شده |
مرگ و مبر بر100 آتش سوزی |
صدمات بر100 آتش سوزی |
(لیست تکمیل نشده) |
||
مبلمان روکش شده |
5.11 |
9.24 |
تشک یا ملافه |
1.94 |
7.48 |
فرم های چندگانه |
1.94 |
4.47 |
گاز یا مایع |
1.47 |
8.61 |
پوشش کف |
1.32 |
3.88 |
اعضای ساختاری |
0.75 |
1.78 |
جدول 3 رکورد سالانه تلفات آتش سوزی برای ساختمان های آپارتمانی 1-4 طبقه - موارد اولیه مشتعل شده
مورد اول مشتعل شده |
مرگ و مبر بر100 آتش سوزی |
صدمات بر100 آتش سوزی |
(لیست تکمیل نشده) |
|
|
مبلمان روکش شده |
4.16 |
15.73 |
تشک یا ملافه |
2.16 |
12.21 |
فرم های چندگانه |
1.91 |
10.00 |
دیوارپوش داخلی |
1.65 |
6.53 |
گاز یا مایع |
1.56 |
10.94 |
اعضای ساختاری |
1.38 |
4.94 |
اثر ساخت و ساز
جداول نوع 4 و 5 نشان می دهد که هیچ نشانه روشنی در اطلاعات تلفات آتش سوزی وجود ندارد که خطر آتش سوزی به طور قابل توجهی در هر نوع ساخت و ساز بیشتر باشد.
جدول 4 مرگ و میر و جراحات مسکونی بر اساس نوع ساخت و ساز - زمانی که آتش سوزی به کل سازه گسترش می یابد
|
مرگ و مبر بر100 آتش سوزی |
صدمات بر100 آتش سوزی |
|
||||||||||||
نوع ساخت و ساز |
مسکن های 1 و 2 خانوار |
آپارتمانها |
مسکن های 1 و 2 خانوار |
آپارتمانها |
|
||||||||||
الوار سنگین |
1.70 |
3.35 |
|
2.70 |
5.69 |
|
|||||||||
مقاوم در برابر آتش |
2.08 |
4.10 |
|
4.62 |
18.80 |
|
|||||||||
محافظت نشده غیر قابل احتراق |
2.23 |
5.69 |
|
4.01 |
13.15 |
|
|||||||||
قاب چوبی محافظت شده |
2.95 |
3.28 |
|
6.39 |
13.52 |
|
|||||||||
معمولی محافظت نشده |
2.97 |
4.00 |
|
6.03 |
13.15 |
|
|||||||||
معمولی محافظت شده |
3.00 |
4.62 |
|
6.80 |
14.30 |
|
|||||||||
قاب چوبی محافظت نشده |
3.00 |
4.07 |
|
5.31 |
11.65 |
|
|||||||||
محافظت شده غیر قابل احتراق |
3.72 |
4.62 |
|
5.22 |
21.00 |
|
|||||||||
سایر |
4.01 |
15.00 |
|
5.60 |
25.00 |
|
|||||||||
جدول 5 تلفات و جراحات مسکونی بر اساس نوع ساخت و ساز - همه آتش سوزی ها |
|
|
|
|
|||||||||||
نوع ساخت و ساز |
مرگ و مبر بر100 آتش سوزی |
صدمات بر100 آتش سوزی |
|
||||||||||||
مسکن های 1 و 2 خانوار |
آپارتمانها |
مسکن های 1 و 2 خانوار |
آپارتمانها |
|
|||||||||||
مقاوم در برابر آتش |
.60 |
.60 |
2.90 |
5.85 |
|
||||||||||
محافظت شده غیر قابل احتراق |
.68 |
.70 |
3.45 |
6.90 |
|
||||||||||
قاب چوبی محافظت شده |
.71 |
.70 |
3.95 |
6.32 |
|
||||||||||
الوار سنگین |
.80 |
.52 |
2.08 |
4.30 |
|
||||||||||
معمولی محافظت شده |
.80 |
.84 |
4.37 |
6.32 |
|
||||||||||
محافظت نشده غیر قابل احتراق |
.71 |
.83 |
3.00 |
5.45 |
|
||||||||||
معمولی محافظت نشده |
.92 |
.97 |
4.01 |
6.01 |
|
||||||||||
قاب چوبی محافظت نشده |
.95 |
1.07 |
3.32 |
5.95 |
|
||||||||||
سایر نوع ساخت و ساز |
1.45 |
1.91 |
3.88 |
5.00 |
|
||||||||||
نکات جداول 4 و 5:
1. Protected Construction دارای دیوارهای خارجی، دیوارهای باربر داخلی، دیوارهای مهمانی، کف و سقف است که دارای حداقل درجه مقاومت در برابر آتش سوزی یک ساعته هستند.
2. ساختمان مقاوم در برابر آتش دارای عناصر ساختمانی باربر غیر قابل احتراق با درجه مقاومت بالا در برابر آتش، معمولاً دو تا سه ساعت است.
3. ساخت و ساز معمولی دارای دیوارهای خارجی بنایی است. کف، دیوارهای داخلی و سقف ها می توانند اسکلت چوبی باشند.
6. چوب در مقایسه با فولاد و بتن
ایمنی ساختمان در برابر آتش بسیار پیچیده تر از این است که مواد قابل احتراق یا غیر قابل احتراق باشند - ویژگی های کل سیستم باید در نظر گرفته شود. اگرچه چوب یک ماده قابل احتراق است، اما هنگام سوختن، لایه ای از زغال سنگ ایجاد می شود که به محافظت از چوب و حفظ استحکام و یکپارچگی ساختاری چوب در داخل کمک می کند. به همین دلیل است که یک سیستم چوبی سنگین را می توان در معرض دید قرار داد و همچنان به درجه مقاومت در برابر آتش تا 90 دقیقه دست یافت. دیوارها، کفها و سقفهای قاب چوبی با استفاده از قابهای چوبی معمولی، خرپاهای چوبی و تیرچههای چوبی I را میتوان برای ارائه درجهبندی مقاومت در برابر آتش تا ۲ ساعت طراحی کرد.
بیشتر آتشسوزیهای ساختمانها توسط منابع گرمایی و مواد قابل اشتعال که به داخل ساختمان آورده میشوند، ایجاد میشوند، نه اینکه در آن ساخته شوند.
راهنمای حفاظت از آتش، انجمن ملی حفاظت از آتش
شکل 4 مونتاژ دیوار میخ چوبی پس از 1 ساعت آزمایش.
درجه مقاومت در برابر آتش یک مجموعه سازه با قرار دادن مجموعه در معرض آتش استاندارد، از 1000 درجه فارنهایت در 5 دقیقه تا 1700 درجه فارنهایت در یک ساعت تعیین می شود. این مجموعه به گونه ای طراحی شده است که باربر باشد و باید بار کامل طراحی شده را در طول مدت آزمایش آتش بدون اجازه عبور هیچ شعله ای تحمل کند.
آزمایش آتش سوزی مجموعه های دیوار ناودانی چوبی باربر و غیر باربر و ورق فلزی که با تخته دیوار گچی پوشانده شده اند نشان می دهد که مجموعه های دیوار ناودانی چوبی دارای درجه آتش سوزی از انتشار آتش در دیوار تا زمانی که طولانی تر از دیوارهای مشابه ساخته شده با ورق نباشد، جلوگیری می کند.
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
مقالات ترجمه شده جدید مهندسی عمران
فولاد یک ماده غیر قابل اشتعال است اما هنگامی که در معرض دمای بالای آتش قرار می گیرد به سرعت استحکام خود را از دست می دهد (شکل 5). مانند مجموعههای اسکلت چوبی، فولاد نیز باید از قرار گرفتن در معرض مستقیم آتش، اغلب توسط تختههای دیواری گچی محافظت شود تا زمان قبل از فروپاشی در آتشسوزی طولانی شود.
شکل 5 فولاد در دماهای بالا استحکام خود را از دست می دهد
بتن همچنین یک ماده غیر قابل احتراق است اما سیستم های جدیدتر بتن عایق بندی شده مسکونی از فوم قابل اشتعال در قسمت بیرونی بتن به عنوان عایق و قالب استفاده می کنند. این فوم در آتش گازهای سمی و گرمای شدید تولید می کند. این سیستمهای جدیدتر ICF همچنین به تختههای دیواری گچی یا نوعی حفاظت دیگر نیاز دارند تا در هنگام استفاده بین واحدهای مسکونی در ساختمانهای مسکونی چند خانواری گسترش آتش را به تاخیر بیندازند. همچنین ICF باید توسط یک مانع حرارتی محافظت شود تا از تمام مواد عایق فوم قابل احتراق محافظت شود.
هنگامی که عوامل مختلفی را که منجر به احتراق می شوند بررسی می کنیم، چندین الگو آشکار می شوند. شاید واضح ترین آن این باشد که بسیاری از مردم به سادگی از این واقعیت غافل هستند که نحوه تعامل آنها با اقلام مختلف در محیط خود می تواند منجر به آتش سوزی شود. مجله NFPA، انجمن ملی حفاظت از آتش
7.نتیجه گیری
همانطور که در این تحقیق نشان داده شده است، ایمنی در برابر آتش به میزان بسیار بالاتری با محتوایی که صاحبان خانه به محل سکونت خود وارد می کنند و عادات زندگی شخصی آنها تعیین می شود تا با ترکیب ساختاری خود محل سکونت. طراحان و سازندگان، و اخیراً حتی صاحبان خانه، گاهی اوقات با عباراتی مانند "ایمن در برابر آتش"، "ضد آتش" و "غیر قابل احتراق" در رابطه با ایمنی آتش سوزی مسکونی بمباران می شوند. ایمنی در برابر آتش یک علم پیچیده است که به سادگی تنها با استفاده از چنین اصطلاحاتی توضیح داده نمی شود. هیچ ساختمانی نمی تواند کاملا "ضد آتش" باشد زیرا این محتویات و ساکنین هستند که بیشترین خطر را ایجاد می کنند. نحوه عملکرد یک ساختمان به مواد مورد استفاده بستگی ندارد، بلکه به نحوه طراحی و ساخت ساختمان بستگی دارد. این ادعا که ساخت قاب ورق فلزی (ورق فولادی) ایمنی بهتری نسبت به اسکلت چوبی ایجاد می کند، اشتباه است. قوانین ساختمانی ایجاب می کند که همه سیستم های ساختمانی بدون توجه به مصالح مورد استفاده، در سطح یکسانی از ایمنی عمل کنند. ساخت و ساز چارچوب چوبیبرای تامین مسکن ایمن برای مردم آمریکای شمالی این الزامات را برآورده می کند و در بسیاری از موارد از این الزامات فراتر می رود.
آمریکای شمالی بهترین و مقرون به صرفه ترین مسکن در جهان را دارد. فناوری ساخت اسکلت چوبی آمریکای شمالی در اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته در سرتاسر جهان که میخواهند به همان سطح راحتی و امنیت دست یابند، به کار گرفته شده است. ساخت اسکلت چوبی توانایی برآوردن الزامات آیین نامه ایمنی آتش سوزی و سایر معیارها و انعطاف پذیری و پشتیبانی فنی را برای انطباق با الزامات جدید با ادامه تکامل کدها دارد. این سند بر روی مسائل ایمنی آتش سوزی مربوط به ساختمان های مسکونی متمرکز شده است. خوانندگان تشویق می شوند به نشریه طراحی ایمنی آتش سوزی در ساختمان ها توسط شورای چوب کانادا مراجعه کنند که توضیحات و پیشینه بسیار گسترده تری در مورد الزامات ایمنی آتش سوزی NBCC برای همه ساختمان ها و انواع ساخت و ساز ارائه می دهد.
چکیده
این مقاله به تحلیل رشد بهره وری و ماهیت تغییر فنی در نمونه ای از نیروگاههای مولد برق آبی طی دوره ی 2001 تا 2008 می پردازد. در گام اول، شاخص بهره وری Luenberger را برای تخمین و تجزیه ی تغییر بهره وری به کار می گیریم. شاخص بهره وری Malmquist نیز برای مقاصد تطبیقی به کار می رود. نتایج تصویری از عملکرد مختلط بهره وری در بخش انرژی پرتغال ترسیم می کنند. تجزیه ی اول تاکید می کند که نوسان بهره وری بطورمتوسط توسط تغییر تکنولوژیکی شرح داده می شود. سپس در گام دوم با استفاده مفهوم اخیر بیطرفی موازی، ماهیت این تغییر فنی را تحلیل می کنیم ((Briec و سایرین، 2006). شاهد تغییر جهانی در بهترین جبهه ی عمل و نیز در شواهد مربوط به سوگیری ورودی در تغییر فنی هستیم.
کلمات کلیدی: انرژی برق آبی، پرتغال، شاخص بهره وری Luenberger، بی طرفی موازی
سفارش ترجمه تخصصی مهندسی عمران
علاوه بر این، همانطور که این فرایندها تاثیر مهمی در فرآیندهای دیگر برنامههای کاربردی دارند، این راهحل نرمافزاری یکپارچه باید به اندازه کافی انعطافپذیر باشد تا ارتباط با سیستمهای اطلاعات کاربردی دیگر (یعنی مشتری، تعمیر و نگهداری و سیستمهای اطلاعاتی برنامهریزی سرمایهگذاری) را تطبیق دهد.
در فصل 4 ، مسئله کالیبراسیون تعریف شد و به منظور اطمینان یافتن از قابلیت شناسایی، ارائه شده است. پارامترهایی که باید تخمین زده شوند با اندازه گیری های موجود سازگار شده اند. علاوه بر این ، در صورت نصب حسگرهای بیشتر ، الگوریتم قرارگیری حسگر بهینه بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ماتریس حساسیت ارائه شده است. با این وجود ، حتی با یک مشکل کالیبراسیون به خوبی مطرح شده ، بهینه سازی مورد نیاز به منظور به حداقل رساندن خطای پیش بینی مدل، نیاز به انتخاب مناسب الگوریتم بهینه سازی دارد. رویکردهای زیادی در ادبیات وجود دارد که در بررسی زیر ارائه می شود. SVD که در فصل قبل برای تجزیه و تحلیل سیستم مورد استفاده قرار گرفته است ، در روش پیشنهادی استفاده می شود. این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی انتشار عدم اطمینان مورد نیاز در هر فرآیند تخمین پارامتر مفید است.
سفارش ترجمه تخصصی رشته عمران و شهرسازی
این کتاب دامنه وسیعی از تحقیقات را ارائه می دهد که چندین رشته (به عنوان مدل سازی هیدرولیک و کیفیت آب ، علم داده ها ، کنترل ، نظارت ، تشخیص گسل) را که در سیستم های آب آشامیدنی اعمال می شود ، ترکیب می کند. تمام تحقیقات ارائه شده و خود این کتاب به کاربرد این روش ها می پردازد. بنابراین ، هر فصل شامل بخشی از شبیه سازی و نتایج حاصل از مدل ها و داده های شبکه واقعی است. این مطالعات موردی نیز در دسترس می باشند زیرا طی دو دهه گذشته نویسندگان همکاری نزدیکی با متخصصان داشته اند. این همکاری در طراحی پروژهها ، نظارت بر تصمیمات و درنهایت اعتبار سنجی نتایج کمک کرده است. همچنین تجربه کار برای و با کسانی که مدیریت روزانه سیستم را در مطالعه انجام می دهند نیز الهام بخش این کتاب است. امیدوارم آن دسته از خوانندگانی که با سیستم های آب همکاری می کنند از کاربرد روشهای پیشنهادشده در اینجا، قدردانی کنند. از طرف دیگر ، این مثالها به درک روشهای غالباً پیچیده ارائه شده در اینجا نیز کمک می کند. همانطور که در مراجع نشان داده شده است این تحقیق در مجامع بین المللی از طریق کنفرانس ها و ژورنال ها ارائه شده است. این نمود بین المللی، نوآوری و پیشرفت فراتری را تضمین کرده است. با این وجود ، به دلیل نزدیکی ، بیشتر این تکنیک ها با استفاده از مطالعات موردی ارائه شده توسط شرکت ها و مقامات آب کاتالان تهیه شده اند. تمرکز منطقه ای بودن در برنامه ها ، یکدست بودن کتاب را فراهم می کند. علاوه بر این با استفاده از این کتاب می توان فهمید که کدام روش در هر نوع شبکه مناسب است.
سفارش ترجمه تخصصی مهندسی عمران