13.12.2012 Views

neufert elementi arhitektonskog projektiranja - laik-a-skeptik

neufert elementi arhitektonskog projektiranja - laik-a-skeptik

neufert elementi arhitektonskog projektiranja - laik-a-skeptik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© Shema hlađenja vodom<br />

Priključivanjem gornjih krajeva stupova na sabirne, a donjih na razdjelne cijevi,<br />

a ovih na vertikalne cijevi i spremnik, nastaje zatvoreni sustav za kružni tok<br />

sredstva za hlađenje. Oblik tlocrta zgrade, kao i zahtjev građevinskih vlasti<br />

da u slučaju razaranja jednog stupa zbog eksplozije mora sustav stupova<br />

ostati stabilan, uvjetovao je izvedbu dviju grupa ©. Za taj ekstremno nepovoljni<br />

slučaj razornog opterećenja, tj. za ispadanje svakog drugog stupa, dimenzioniranje<br />

je provedeno za naprezanje od 90%-tne granice tečenja.<br />

U četiri visoko postavljena spremnika nalazi se zaliha vode od 12 m 3 što je<br />

dovoljno za otpor normalnom požaru u trajanju od 90 minuta, i to za širenje<br />

požara kroz dvije etaže, uz sigurnosni dodatak od približno jedne trećine iznad<br />

količine koju je odredio stručnjak. Smrzavanje vode za hlađenje - stupovi<br />

stoje na otvorenom ispred fasade - sprečavaju se dodatkom kalijeva<br />

karbonata u 33%-tnoj otopini. Određeno je sniženje točke smrzavanja na -<br />

25°C; najniža izmjerena temperatura u Karlsruheu iznosi -23 °C.<br />

Kod deseterokatne novogradnje Pokrajinskog zavoda za zaštitu okoliša u<br />

Karlsruheu protječe voda za hlađenje kroz (12 + 12) x 2 = 48 čeličnih stupova,<br />

pri čemu je 12 + 12 stupova naizmjence priključeno na odijeljene kružne<br />

tokove vode; dva su protočna sustava prednje i stražnje fronte zgrade<br />

odijeljena.<br />

Korozija unutrašnjosti stupova i spremnika spriječena je dodatkom natrijeva<br />

nitrita u rashladnu tekućinu.<br />

Na čeličnim <strong>elementi</strong>ma već su izmjerene vrlo visoke temperature. Pri zagrijavanju<br />

za 30 °C dugi vanjski stupovi dužine oko 33 m produžili bi se za 12<br />

mm, što bi prouzročilo pomake ležajeva kontinuiranih nosača stropne ploče,<br />

što bi pri proračunu trebalo uzeti u obzir. Gustoća rashladne tekućine mijenja<br />

se i pri promjeni temperature zbog inslolacije, a ne samo u slučaju požara, pa<br />

dolazi do prirodne cirkulacije i osunčani se stupovi hlade. Pri tome je povoljna<br />

činjenica što svaki od četiri rashladna sustava ima stupove i na južnoj i na sjevernoj<br />

strani zgrade, pa se temperatura može izjednačiti. Proračun stropnih<br />

konstrukcija proveden je prema tome samo za temperature stupova od -15 °C<br />

i + 50 °C. Bez djelovanja rashladne tekućine trebalo bi dokaz stabilnosti provesti<br />

za temperature od -25 °C i + 80 °C<br />

PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA -> W<br />

VODOM HLAĐENE ČELIČNE SKELETNE KONSTRUKCIJE<br />

Otpornost na požar čeličnih elemenata građevine<br />

Trajanje vatrootpornosti čeličnih elemenata građevine kod zadanog požarnog<br />

djelovanja (npr. prema DIN-u 4102, dio 2.) ovisi o zagrijavanju i "kritičnoj temperaturi"<br />

elementa.<br />

Temperatura nekog čeličnog elementa raste utoliko brže koliko je vatri izložena<br />

površina veća u odnosu prema presjeku. Veliki čelični presjeci se<br />

dakle uz istu debljinu omotača od istog materijala i istu vatri izloženu površinu<br />

zagrijavaju sporije, pa posjeduju odgovarajuće duže trajanje otpornosti<br />

prema vatri nego manje masivni presjeci. Važan je utjecajni faktor zagrijavanja<br />

faktor profila U/A, dakle odnos vatri izloženog opsega (površina omotača)<br />

prema nominalnom poprečnorq presjeku. Za zagrijavanje su mjerodavna<br />

i svojstva omotača te njegovo prianjanje na površinu čelika. Tijek zagrijavanja<br />

može se ustanoviti proračunom ili na osnovi pokusnih požara prema<br />

DIN-u 4102, dio 2.<br />

Čelični <strong>elementi</strong> mogu popustiti kad se u mjerodavnim dijelovima presjeka postigne<br />

„kritična temperatura čelika" Za čelik St 37 i St 52 može se (pojednostavnjeno)<br />

smatrati da je uz iskorišteno naprezanje od 160 N/mm 3 kritična<br />

temperatura 500 °C<br />

Trajanje otpora prema vatri proizlazi iz vremena u kojem element postigne kritičnu<br />

temperaturu čelika.<br />

Za različite vrste omotača ispitana je ovisnost između faktora profila, debljine<br />

omotača i trajanja vatrootpornosti čeličnih stupova odnosno čeličnih nosača.<br />

Određivanje faktora profila<br />

Za zagrijavanje važan faktor profila U/A ima prema DIN-u 4102, dio 4., (izdanje<br />

1980.) dimenziju 1/m. Treba ga izračunati kako slijedi.<br />

1 Izloženost vatri s četiri strane i omotačem po konturi profila. Općenito vrijedi:<br />

S/ =10 ^ ^o je<br />

A A<br />

U (vanjska) površina omotača u m 2 /m i A nominalni presjek u cm 2<br />

Minimalna debljina obloge d (mm)<br />

U/A [ 1 /m] F30-A F60-A F 90-A F 120-A F180-A<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!