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    시간-온도 곡선 개발을 위한 환기계수와 화재하중을 고려한 실규모 화재 실험 = Real-scale Fire Experiment Considering Ventilation Factor and Fire Load for Obtaining Time-temperature Curves

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    https://www.riss.kr/link?id=A108327138

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Obtaining time temperature curves is critical for evaluating the performance of compartments that are designed for safe –operation in the event of a fire accident. The main factors influencing the time temperature curves are ventilation factor and –fire load. In this study, a real-scale fire experiment was carried out by considering the fire load and ventilation factor forobtaining time temperature curves. In the real-scale fire experiment, two types (A-type: 2.2 (L) m × 2.0 (H) m and B-type: –2.2 (L) m × 1.0 (H) m) of single openings were applied to a section of mock compartment (dimensions: 2.4 (L) m × 3.6(W) m × 2.4 (H) m), and the f ire loads were set to 162.4 (1st) and 194 .6 (2nd) MJ/m2. Wood cribs, u sed as combustibles,were placed in two types, and a small heptane pool was used as an initial fire source at the bottom. The temperature changeinside the compartment was measured, and the ceiling showed the maximum temperature. An average maximum temperatureof 3 54 .8 a nd 5 07.1 ° C was measured for t he 1st a nd 2 nd f ire loads at A -type opening, r espectively, w hereas a veragetemperature of 570.0 and 612.5 °C was measured for the 1st and 2nd fire loads, respectively, at B-type opening.
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    Obtaining time temperature curves is critical for evaluating the performance of compartments that are designed for safe –operation in the event of a fire accident. The main factors influencing the time temperature curves are ventilation factor and ...

    Obtaining time temperature curves is critical for evaluating the performance of compartments that are designed for safe –operation in the event of a fire accident. The main factors influencing the time temperature curves are ventilation factor and –fire load. In this study, a real-scale fire experiment was carried out by considering the fire load and ventilation factor forobtaining time temperature curves. In the real-scale fire experiment, two types (A-type: 2.2 (L) m × 2.0 (H) m and B-type: –2.2 (L) m × 1.0 (H) m) of single openings were applied to a section of mock compartment (dimensions: 2.4 (L) m × 3.6(W) m × 2.4 (H) m), and the f ire loads were set to 162.4 (1st) and 194 .6 (2nd) MJ/m2. Wood cribs, u sed as combustibles,were placed in two types, and a small heptane pool was used as an initial fire source at the bottom. The temperature changeinside the compartment was measured, and the ceiling showed the maximum temperature. An average maximum temperatureof 3 54 .8 a nd 5 07.1 ° C was measured for t he 1st a nd 2 nd f ire loads at A -type opening, r espectively, w hereas a veragetemperature of 570.0 and 612.5 °C was measured for the 1st and 2nd fire loads, respectively, at B-type opening.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    구획공간에서의 시간-온도 곡선의 개발은 성능위주 화재안전 설계에서 기본이 된다. 개발을 위한 주요한 인자로는 환기계수와 화재하중으로 나타낼 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 시간-온도 곡선의 개발을 위해 화재하중과환기계수별 실규모 화재실험을 진행하고 이를 분석하였다. 실규모 화재실험은 2.4 (L) m × 3 .6 (W) m × 2 .4 (H) m크기의 구획 Mock-up에서 두 가지 형태(A type: 2.2 (L) m × 2.0 (H) m, B type: 2.2 (L) m × 1.0 (H) m)의 단일 개구부를 적용시키고 화재하중은 162.4 (1st) MJ/m2와 194.6 (2nd) MJ/m2로 설정하였다. 목재 크립을 가연물로 사용하여 두단으로 배치시키고 하부에는 소량의 햅탄풀을 초기 점화원으로 사용하고 내부의 온도 변화를 측정하였다. 최대 온도는 구획 내부의 천장부에서 측정되었으며, 평균 최대 온도는 A Type 형태의 1번째에서 354.8 ℃로 나타났고 2번째에서는 507.1 ℃로 나타났고 B Type의 1번째에서 570.0 ℃, 2번째에서 612.5 ℃로 나타났다.
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    구획공간에서의 시간-온도 곡선의 개발은 성능위주 화재안전 설계에서 기본이 된다. 개발을 위한 주요한 인자로는 환기계수와 화재하중으로 나타낼 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 시간-...

    구획공간에서의 시간-온도 곡선의 개발은 성능위주 화재안전 설계에서 기본이 된다. 개발을 위한 주요한 인자로는 환기계수와 화재하중으로 나타낼 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 시간-온도 곡선의 개발을 위해 화재하중과환기계수별 실규모 화재실험을 진행하고 이를 분석하였다. 실규모 화재실험은 2.4 (L) m × 3 .6 (W) m × 2 .4 (H) m크기의 구획 Mock-up에서 두 가지 형태(A type: 2.2 (L) m × 2.0 (H) m, B type: 2.2 (L) m × 1.0 (H) m)의 단일 개구부를 적용시키고 화재하중은 162.4 (1st) MJ/m2와 194.6 (2nd) MJ/m2로 설정하였다. 목재 크립을 가연물로 사용하여 두단으로 배치시키고 하부에는 소량의 햅탄풀을 초기 점화원으로 사용하고 내부의 온도 변화를 측정하였다. 최대 온도는 구획 내부의 천장부에서 측정되었으며, 평균 최대 온도는 A Type 형태의 1번째에서 354.8 ℃로 나타났고 2번째에서는 507.1 ℃로 나타났고 B Type의 1번째에서 570.0 ℃, 2번째에서 612.5 ℃로 나타났다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 김흥열 ; 이재승 ; 유용호 ; 김형준 ; 조봉호, "화재하중을 고려한 병원형 모듈러블럭의 화재거동 및 구조체 변형에 관한 실험적 연구" 대한건축학회 25 (25): 21-30, 2009

    2 이지희 ; 김화중 ; 이준철, "최성기 구획 화재의 온도예측에 관한 문헌연구" 대한건축학회 30 (30): 21-28, 2014

    3 권구중 ; 김남훈 ; 차두송, "국내 시판중인 목재펠릿의 특성" 산림과학연구소 25 (25): 127-130, 2009

    4 이세명, "국내 성능설계에서 선정된 설계화재의 적정성 연구" 한국화재소방학회 28 (28): 50-56, 2014

    5 황철홍 ; 박충화 ; 고권현 ; Andrew Lock, "구획화재에서 환기조건의 변화가 화재특성에 미치는 영향 (Part I: FDS의 성능평가)" 한국화재소방학회 24 (24): 131-138, 2010

    6 J. G. Quintiere, "Principles of Fire Behavior" CRC Press, Taylor & Francis Group 295-296, 2017

    7 D. L. Parkinson ; V. K. R. Kodur, "Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions-A Calculation Methodology" 한국강구조학회 7 (7): 219-226, 2007

    8 K. Hertz, "Parmetric Fires for Structural Design" 48 : 807-823, 2012

    9 A. H. Buchanan, "Fire Engineering Design Guide" University of Canterbury 2001

    10 S. Y. Mun, "Experimental and Numerical Studies on Effects of Opening Configuration on the Fire Characteristics in a Compartment" Daejeon Uni 2014

    1 김흥열 ; 이재승 ; 유용호 ; 김형준 ; 조봉호, "화재하중을 고려한 병원형 모듈러블럭의 화재거동 및 구조체 변형에 관한 실험적 연구" 대한건축학회 25 (25): 21-30, 2009

    2 이지희 ; 김화중 ; 이준철, "최성기 구획 화재의 온도예측에 관한 문헌연구" 대한건축학회 30 (30): 21-28, 2014

    3 권구중 ; 김남훈 ; 차두송, "국내 시판중인 목재펠릿의 특성" 산림과학연구소 25 (25): 127-130, 2009

    4 이세명, "국내 성능설계에서 선정된 설계화재의 적정성 연구" 한국화재소방학회 28 (28): 50-56, 2014

    5 황철홍 ; 박충화 ; 고권현 ; Andrew Lock, "구획화재에서 환기조건의 변화가 화재특성에 미치는 영향 (Part I: FDS의 성능평가)" 한국화재소방학회 24 (24): 131-138, 2010

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    7 D. L. Parkinson ; V. K. R. Kodur, "Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions-A Calculation Methodology" 한국강구조학회 7 (7): 219-226, 2007

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    9 A. H. Buchanan, "Fire Engineering Design Guide" University of Canterbury 2001

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    11 Aatif Ali Khan, "Evolution of fire models for estimating structural fire-resistance" Elsevier BV 124 : 103367-, 2021

    12 BSI, "BS DD 240: Fire Safety Engineering in Buildings: Part 1. Guide to the Application of Fire Safety Engineering Principles"

    13 S. J. Lee, "Assessment Method of Fire Load for a Structural Desing of a Building in Fire" 31 (31): 12-15, 2019

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