ສ້າງຕັ້ງຢ່າງສະຫຼາດ, ສ້າງຕັ້ງຢ່າງແຂງແກ່ນ - ກັບ Junyou Steel Structure

ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ຄຸນສົມບັດການຕ້ານໄຟຂອງອາຄານໂລຫະໃນອຸດສາຫະກໍາ

2026-01-15 13:41:41
ຄຸນສົມບັດການຕ້ານໄຟຂອງອາຄານໂລຫະໃນອຸດສາຫະກໍາ

ວິທີການທີ່ຄຸນສົມບັດຂອງເຫຼັກມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານໄຟໄໝ້ໃນອາຄານໂລຫະອຸດສາຫະກໍາ

ພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງການຮັບນ້ຳໜັກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໄຟໄໝ້

ຂໍ້ຈິງທີ່ເຫຼັກບໍ່ລະເບີດເລີຍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ສໍາລັບອາຄານໂລຫະອຸດສາຫະກໍາ. ຖ້າປຽບທຽບກັບວັດສະດຸອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໄມ້ ຫຼື ຊີເມັງ, ເຫຼັກຈະນໍາຄວາມຮ້ອນຊ້າກວ່າຫຼາຍ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງຈະຢູ່ຄົງທີ່ໃນໄລຍະຍາວກວ່າໃນຂະນະທີ່ເກີດໄຟໄໝ້. ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ເຫຼັກຈະຄົງຢູ່ເຖິງແມ້ວ່າອຸນຫະພູມຈະຂຶ້ນເຖິງປະມານ 500-550 ອົງສາເຊີເຊຍຍ ກ່ອນທີ່ສະຖານະການຈະເລີ່ມຮ້າຍແຮງ. ຄວາມໝັ້ນຄົງດັ່ງກ່າວນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການອອກຈາກຈຸດເກີດເຫດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກເຫຼັກຂະຫຍາຍຕົວໜ້ອຍເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ, ຈຶ່ງມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໜ້ອຍລົງຕໍ່ຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ວັດສະດຸປົກຄຸມດ້ານນອກ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຮັກສາບໍລິເວນຕ່າງໆໃຫ້ແຍກຕ່າງຫາກ, ເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ຍາກຈະລາມຈາກບໍລິເວນໜຶ່ງໄປອີກບໍລິເວນໜຶ່ງໃນອາຄານ.

ຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖົດລົງຂອງໂຄງສ້າງ

ເຫຼັກຈະເລີ່ມສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງໃນການຕໍ່ຕ້ານການດຶງອອກເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນເກີນປະມານ 600 ອົງສາເຊີນໄຊອັດ, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການຖົດລົງທັນທີເນື່ອງຈາກເຫຼັກມີຈຸດຫຼອມທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍກວ່າ 1370 ອົງສາເຊີນໄຊອັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງສ້າງຂອງໂລຫະທີ່ໝັ້ນຄົງໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະບໍ່ພັງທະລາຍ ຫຼື ສະຫຼາຍອອກເປັນກ້ອນຢ່າງວ່ອງໄວຄືບາງວັດສະດຸອື່ນໆ. ຊ່ວງເວລາປ້ອງກັນພາຍໃນນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ປະໂຫຍດຍ້ອນມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ແບບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເຂົ້າມາເຮັດວຽກກ່ອນທີ່ສະຖານະການຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ການຮັກສາໂຄງສ້າງໃຫ້ຢູ່ຄົງທີ່ຈົນກ່ວາມັນຈະເຂົ້າໃກ້ຂອບເຂດອຸນຫະພູມອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ ASTM E119. ການຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເອກະສານທາງດ້ານການບັນທຶກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງແປຜັນໄປເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ປອດໄພຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນອາຄານໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼັກຖານນີ້ຢ່າງຊັດເຈນຜ່ານການທົດສອບຈິງ.

ລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ແບບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານສຳລັບອາຄານອຸດສາຫະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ

ຊັ້ນຄຸ້ມກັນທີ່ບວມຂຶ້ນແລະວັດສະດຸປ້ອງກັນໄຟທີ່ຖືກພົ່ນ (SFRM)

ເມື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ, ຊັ້ນຄຸ້ມກັນທີ່ບວມຂຶ້ນສາມາດບວມໄດ້ເຖິງຫ້າສິບເທົ່າຂອງຄວາມຫນາເດີມຂອງມັນ, ສ້າງເປັນຊັ້ນຖ່ານກ້ອນປ້ອງກັນທີ່ຊ່ວຍຊ້າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມເຫຼັກ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງໃຫ້ຢູ່ຕົວ. ຕົວເລືອກອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນວັດສະດຸປ້ອງກັນໄຟທີ່ຖືກພົ່ນ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປໃນນາມ SFRMs. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີສອງປະເພດຫຼັກ: ປະເພດທີ່ເຮັດຈາກຊີເມັນຕໍ ແລະ ປະເພດທີ່ມີເສັ້ນໃຍຊີວະພາບ. ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພົ່ນໃນຄວາມຫນາປະມານ 15 ຫາ 30 ມິນຕີແມັດ ເພື່ອສ້າງການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີໃນເຂດຜິວເຫຼັກ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນຄ່າແມ່ນພວກມັນສາມາດໃຫ້ການຕ້ານໄຟໄດ້ເຖິງສີ່ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີເຖິງແມ່ນໃນຮູບຮ່າງ ແລະ ມຸມທີ່ສັບສົນ ໂດຍທີ່ວິທີການດັ້ງເດີມອາດຈະລົ້ມເຫຼວ. ແລະ ເນື່ອງຈາກພວກມັນບໍ່ຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານໃນການເຮັດວຽກ, ລະບົບປ້ອງກັນແບບນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມປອດໄພເປັນພິເສດໃນການຕິດຕັ້ງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໄຟຟ້າ ຫຼື ມີວັດສະດຸທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຄວາມຮ້ອນຕ້ານໄຟ, ວັດສະດຸປົກຫຸ້ມທີ່ບໍ່ລະເຜິງໄໝ້, ແລະ ອຸປະສັກຊ່ອງຫວ່າງ

ຄວາມຮ້ອນຈາກໃຍຫີນຊະນິດແຮ່ທີ່ລະລາຍທີ່ອຸນຫະພູມເກີນ 1,000 ອົງສາເຊີນໄຊອຸດສາຫາການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ທີ່ດີສຳລັບໂຄງສ້າງຜະໜັງແລະຫຼັງຄາ. ການປະສົມມັນກັບວັດສະດຸຕ້ານໄຟເຊັ່ນ: ແຜ່ນໂລຫະອາລູມິນຽມປະສົມທີ່ມີໃຈກາງເຮັດຈາກແຮ່ ສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງອາຄານທີ່ສາມາດຕ້ານໄຟໄໝ້ໄດ້ຕั้ງແຕ່ 60 ຫາ 120 ນາທີ. ອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນບັນດາເຂດທີ່ຖືກບັງໄວ້ລະຫວ່າງຜະໜັງ, ພື້ນ, ແລະ ຈຸດທີ່ມີການສົ່ງຜ່ານຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຂົ້າໜົມແລະປະທັບໄຟ. ການຕິດຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມໃນບັນດາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງສຳຄັນຊ່ວຍສ້າງເຂດຕ້ານໄຟ (fire compartments) ທີ່ຊ່ວຍກັກກັ້ນປະທັບໄຟໃນບໍລິເວນທີ່ເກີດໄຟໄໝ້, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕ້ອງການຕາມກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ ASTM E119 ເພື່ອຮັກສາມາດຖານການປ້ອງກັນ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງອາຄານໃນການຕ້ານໄຟໄໝ້ໃນຊ່ວງເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.

ໂຄງສ້າງຕ້ານໄຟທີ່ບູລິມາໃນອາຄານໂລຫະອຸດສາຫະກໍາ

ໂຄງສ້າງຫຼັງຄາ, ຜະໜັງ ແລະ ບ່ອນເປີດທີ່ຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານ ASTM E119 ແລະ UL 263

ຊຸດປະສົມກັນກັນໄຟໄໝ້ປະກອບມີ ຄົວ, ຜາແລະຊ່ອງເປີດທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໄຟໄໝ້ໃນອາຄານອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະ. ຊຸດປະສົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ASTM E119 ແລະ UL 263 - ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟໄໝ້ - ໂດຍຊຸດປະສົມດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະເມີນຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານສາມດ້ານພາຍໃຕ້ການສຳຜັດກັບໄຟໄໝ້ທີ່ຄວບຄຸມ:

  • ສະຖຽນລະພາບໂຄງສ້າງ (ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການພັງທະລາຍ)
  • ຄວາມຊື່ສັດ (ການກັກເກັບປະລິມານໄຟ ແລະ ອາຍຸຮ້ອນ)
  • ການປະຢັດ (ການຈໍາກັດການຖ່າຍໂຍນຄວາມຮ້ອນໄປຍັງພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ຖືກສຳຜັດກັບໄຟ)

ການຈັດອັນດັບຄວາມຕ້ານທານໄຟໄໝ້ສາມາດຢູ່ໄດ້ຕั้ງແຕ່ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຮອດສາມຊົ່ວໂມງ, ແລະ ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງຊຸດປະກອບ ແລະ ວ່າທຸກຢ່າງເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່. ປັດຈຸບັນຜນັງສ່ວນຫຼາຍມາພ້ອມກັບຂົນແຮ່ທີ່ຖືກຫຸ້ມຢູ່ໃນນັ້ນ, ພ້ອມທັງຊິລິໂຄນຂະຫຍາຍພິເສດທີ່ລຽບຕາມຮູ ຫຼື ຊ່ອງເປີດຕ່າງໆ. ປ່ອງບານ ແລະ ຕາຕະລາງທີ່ຈັດອັນດັບຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ມັກຈະມີຊິລິໂຄນຄ້າຍຢາງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ. ການຕິດຕັ້ງຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ເພາະຖ້າມີຊ່ອງຫວ່າງບ່ອນໃດກໍຕາມ, ລະບົບທັງໝົດກໍຈະລົ້ມເຫຼວໃນການກັ້ນໄຟໄໝ້. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຜະລິດຫຼາຍຄົນຈຶ່ງສົ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໄປສຳລັບການທົດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈະຈຳລອງເຫດການໄຟໄໝ້ຈິງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າວັດສະດຸສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ຕໍ່ຄວາມກົດດັນຫຼືບໍ່. ຜົນໄດ້ຮັບມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນຈະກຳນົດເວລາທີ່ຄົນຈະໄດ້ຮັບເພື່ອອອກຈາກສະຖານທີ່ຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ໂຄງສ້າງຈະເລີ່ມລົ້ມເຫຼວ.

ການປະຕິບັດຕາມ, ການຢັ້ງຢືນ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນງານໃນໂລກຈິງ

ອາຄານທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານ ASTM E119 ແລະ UL 263. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ເປັນການທົດສອບວ່າຜະໜັງ, ໂຄງຫຼັງຄາ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆຂອງອາຄານສາມາດຕ້ານທານກັບໄຟໄໝ້ໄດ້ດີປານໃດ ໃນເວລາທີ່ມີການກວດກາຈາກຫ້ອງທົດລອງທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ. ຂະບວນການອະນຸມັດຮັບຮອງຈະກວດກາສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອາຄານສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ດົນປານໃດໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການກັ້ນໄຟໄໝ້ໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຜົາໄໝ້ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ອາຄານທີ່ປະຕິບັດຕາມວິທີການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງນີ້ ມັກຈະພົບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟໄໝ້ໜ້ອຍລົງປະມານ 70-75% ຕາມລາຍງານຈາກອຸດສາຫະກໍາ. ນີ້ກໍເຫັນດີເຫັນວ່າ ເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ການຢຸດການຜະລິດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

FAQs

ເຫດຜົນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກເປັນທີ່ນິຍົມໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ານໄຟໄໝ້?

ເຫຼັກບໍ່ຕິດໄຟ ແລະ ນຳຄວາມຮ້ອນຊ້າກວ່າວັດສະດຸອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໄມ້ ຫຼື ຊາຍຊີເມັນ, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມແໜ້ນໜາຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະເວລາເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ດົນຂຶ້ນ, ໃຫ້ເວລາອົບພະຍົບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ.

ສີທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄຟໄໝ້ແມ່ນຫຍັງ?

ສີເຫຼົ່ານີ້ຈະບວມຂຶ້ນເມື່ອຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ສ້າງຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມໄວໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມເຫຼັກ, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມແໜ້ນໜາຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະເວລາເກີດໄຟໄໝ້.

ຊຸດປະກອບທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄຟໄໝ້ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ມັນປະສົມປະສານອົງປະກອບໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ໂຄງຫຼັງຄາ, ຝາ ແລະ ຮູເປີດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລາດເຊື່ອງຂອງໄຟໄໝ້ ແລະ ຖືກທົດສອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມແໜ້ນໜາ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ຕາມມາດຕະຖານເຊັ່ນ: ASTM E119.

ສາລະບານ