Feuerfeste Trennwände

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In der Vorhangfassade im unmittelbaren Obergeschoss wurde https://tapp-brandschutz.de eine ungleichmäßige Wärmeverteilung festgestellt, die jedoch bei einer Spitzentemperatur von 90 °C einen deutlichen Temperaturunterschied von 50 °C aufwies. Nach dem Auftreten eines Gebäudebrandes haben die Flamme und der Hochtemperaturrauch, die aus der Entlüftung an der Vorhangfassade aufsteigen, einen ernsthaften Einfluss auf die Struktur der oberen Vorhangfassade, indem sie die Flammenausbreitung nach oben einleiten. Gleichzeitig kann die hohe Temperatur des Bodens im Brandfall den Rahmen aus Aluminiumlegierung und das Glas des Bodens nach unten beschädigen.

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  • Bauvorschriften verlangen die Installation von Brandschutzwänden in verschiedenen Teilen eines Gebäudes, um die Ausbreitung von Flammen und Rauch zu stoppen und zu blockieren.
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  • Die Idee ist, das Fortschreiten des Feuers zu verlangsamen, damit jeder in der brennenden Struktur ein wenig zusätzliche Zeit hat, um zu entkommen.
  • Bestimmungen über die Gestaltung von Vorhangfassaden aus Glas für Superhochhäuser.
  • Brandschutztrennwände, auch Brandschutztrennwände genannt, sind freistehende Wände oder Strukturen innerhalb eines Gebäudes, die den speziellen Zweck haben, das Fortschreiten eines Feuers zu verzögern.

Decken als Bestandteile von brandschutztechnischen Dachkonstruktionen, mit oder ohne Hohlräume. All diese „Details“ spielen eine Schlüsselrolle im Brandschutz und dürfen nicht unterschätzt werden. Seit Jahren sind wir führend beim Testen komplexer und realer Konfigurationen und können mehrere Lösungen für jeden spezifischen Fall anbieten. Aus diesem Grund müssen Brandschutzplatten immer in der jeweiligen Anwendung geprüft werden.

Höhe

In Szene B erreichte die Temperatur der Vorhangfassade im unmittelbar oberen Stockwerk 70 °C. In der Vorhangfassade im unmittelbaren Obergeschoss wurde außer einem kein nennenswerter Temperaturanstieg festgestellt. Im Gegensatz dazu waren die Temperaturen der Vorhangfassade im unmittelbaren Obergeschoss und des unmittelbaren Obergeschosses aber mit 50°C nahezu gleich. Bei etwa 300 s waren die Hochtemperaturzonen der Szenen A, B und C immer noch dicht unter der Brandschutzhaube im oberen Teil der Brandetage bei 230 °C, 200 °C bzw. In Szene A wurde die Hochtemperaturzone an der Vorhangfassade des unmittelbaren Obergeschosses unterhalb des Brandschutzdaches im oberen Teil des unmittelbaren Obergeschosses mit 140 °C verteilt.

Anwendungen

Im Vergleich zum Zwickel hat der Aufbau des Brandschutzdaches jedoch deutlichere Auswirkungen auf die Fassade von Superhochhäusern, in der Fassaden- und Brandschutzgestaltung. Daher muss es immer noch entsprechend der tatsächlichen Situation ausbalanciert werden. Obwohl die spezifischen Bestimmungen für die Größe der Brandschutzabschottung in die einschlägigen nationalen Vorschriften aufgenommen wurden, sind die erforderliche Abschottungshöhe und -breite nur ein Minimum. Siehe Tabelle 2 für Bestimmungen zur Gestaltung von Vorhangfassaden aus Glas für Superhochhäuser im „Code of Design on Building Fire Protection and Prevention“ .

Darüber hinaus hat auch die Lage relativ zur Geschosshöhe einen wesentlichen Einfluss auf den Temperaturwert und die Temperaturverteilung der Glasfassade in Obergeschossen. Es besteht ein deutlich unterschiedlicher Zusammenhang zwischen der Höhe der Zwickel relativ zum Fußboden und dem Temperaturwert und der Verteilung der Glasfassade in Obergeschossen. Basierend auf bestehenden Regeln und Vorschriften verwendet diese Studie die PyroSim-Software, um Brandszenarien in Superhochhäusern mit unterschiedlichen Brandabschottungsdesigns zu simulieren. Vor- und Nachteile werden gemäß den Temperaturwertänderungen und -verteilungen von Glasvorhangfassaden entschieden, um Brandabschottungskonstruktionen zu optimieren. Dabei werden relevante Parametereinstellungen wie Materialien und Grenzen von Brandszenarien zu kompliziert. Aufgrund unterschiedlicher Sorten sind die Glasplattenspezifikationen und -strukturen der Vorhangfassade in Superhochhäusern unterschiedlich.