GRUPA A
Zastosowanie izolacji przeciwogniowej o takiej samej grubości i gęstości, a także o identycznej przewodności cieplnej, ale za to o większym cieple właściwym, da w przypadku pozaru:
Szybszy przyrost temperatury chronionego ta izolacją elementu stalowego
Wolniejszy przyrost temperatury chronionego tą izolacją elementu stalowego
Przyrost temperatury chronionego ta izolacja elementu stalowego o intensywności niezależenj od dokonanej zmiany
Do przeprowazenia analizy termicznej dla żelbetowych elementow konstrukcyjnych niezbena jest znajomość:
Właściwości mechanicznych stali zbrojeniowej i właściwości fizycznych betonu
Przebiegu zmian temperatury w czasie pożaru oraz właściwości termicznych betonu i stali zbrojeniowej
Wytrzymałości stali na rozciąganie i betonu na ściskanie w fukcji temperatury
Klasa odporności (OP) jest pzypisana
Do każdego elementu kontrukcyjnego
Do każdego budynku
Do poszczególnych klas budynkow
Obliczeniowa gęstość obciążenia ogniowego w stosunku do wartości charakterystycznej tej gęstości:
Uwzględnia mniejsze dopuszczalne prawdopodobieństwo jej przewyższenia
Uwzgledia dodatkowo realne warunki prowadzenia potencjalnej akcji gaśniczej
Uwzglednia niepewność zastosowanego modelu obliczeniowego
Temperatura strumienia ciepla wykorzystywana przy wytwarzaniu drewna modyfikowanego termicznie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe jest ograniczona do:
80 C
100 C
200 C
W pozarze, który ma miejsce w rozważanej strefie pożarowej, przed osiagnieciem fazy rozgorzenia:
Temperatura gazów spalinowych jest wyrównan w całej strefie
Pala się wszystkie zgromadzone w strefie materialy palne
Może wystąpić lokalna ekspozycja ogniowa pojednycznych elementow konstrukcyjnych
System do wyznaczania ciepła spalania materiałów nazywany jest:
Bombą kalorymetryczną
Bombą kolorymetryczną
Bombą spalania
Scianki bezszprosowe stosuje się jako:
Odporne na ogień duże powierzchnie przeszklone
Bramy przeciwpożarowe
Zastepcze oddzielenia przeciwpożarowe
Klasyfikacje dodatkowe reakcji na ogień obejmują określenie:
Klasyfikacji oparów i dym, oraz produkcji spadających czastek
Zawartości w dymie trujących gazow, oraz produkcji spadajacyh czastek
Klasyfikacji oparow i dymu, oraz ciepla spalania
Wymagania co do odporności ogniowej elementow konstrukcyjnych i przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uztecznosci publicznej zaleza od:
Obliczeniowej gestosci obciazena ogniowego strefy pożarowej i wysokości budynku
Kategorii zagrozenia ludzi i wyokosci budynku
Kategorii zagrozenia ludzi, wysokości budynku i obliczeniowej gestosci obciążenia ogniowego strefy pożarowej
GRUPA B
Wybicie szyb w oknach w czasie trwania pozaru wiąże się z osiągnięciem stanu granicznego:
Nośności ogniowej
Szczelnośći ogniowej
Izolacyjnosi ogniowej
Badanie niepalności dotyczy scenariusza:
Rozwiniętego pozaru w pomieszczeniu
Pojedynczego płonącego przedmiotu
Bezposrednieo działania małego płomienia
Producent nie musi realizować badan mających na celu określenie reakcji na ogien dla pustaków ceramicznych pionowo drazonych zawierających:
<0.1% masy lub obojetnosci wyrobu równomiernie rozprowadzonych materiałów organicznych ( miarodajna wartość nizsza)
<0.1% masy lub obojetnosci wyrobu równomiernie rozprowadzonych materiałów organicznych ( miarodajna wartość wyzsza)
<1% masy lub obojetnosci wyrobu równomiernie rozprowadzonych materiałów organicznych ( miarodajna wartość nizsza)
Elementem termoczulym w zraszaczu ampulkowym jest:
Drut topikowy
Dławik
Ciecz reagujaca na zmiany temperatury
W przypadku stosowania danych tebalraycznych do weryfikacji odporności ogniowej elemtnow żelbetowych sprawdzeniu podelgaja:
Minimalna klasa betonu i otulina betonowa
Minimalny wymiar przekroju elementu oraz minimalna odleglosc od krawędzi przekroju do osi zbrojenia
Minimalny stopien zbrojenia i otulina betonowa
W obliczeniach miarodajnego obliczeniowego efektu obciążenia porównywanego następnie z obliczeniowa nosnosia w analizie stanu garnicznego nosnosci ogniowej:
Sumuje się wartości obliczeniowe efektow pochodzących od obciazen stalych i obciazen zmiennych uwzgledniancyh w rozpatrywanej kombinacji
Sumuje się wartości charakterystyczne efektow pochodzących od obciazen stalych i wartości kombinacyjne efektow pochodzących od obciazen zmiennych uwzglednia cyh w rozpatrywanej kombinacji
Sumuje się wrtosci charakterystyczne efektow pochodzacyh od obciazen stalych i wartości prawie stale efektow pochodzących od obciazen zmiennych uwzgledniancyh w rozpatrywanej kombinacji
Temperatura odniesienia dla rdzenia przekroju drewnianego w trakcie pożaru przyjmowania w metodzie redukji właściwości została okreslona na poziomie:
100 C
200 C
1000C
Wymagania co do odpornosi ogniowej elementow konstrukcyjnych i przegrod budowlanych w budynkachproducyjncyh i magazynowych zaleza od:
Obliczeniowej gestosci obciążenia ogniowego strefy pożarowej i wysokości budynku
Kategorii zagrozenia ludzi i wysokości budynku
kategorii zagrozennia ludzi, wyokosci budynku i obliczeniowej gstosci obciążenia ogniowego strefy pożarowej
W pozarze regulowanym wentylacja:
Dostep tlenu podtrzymującego spalanie jest oraniczony
Predkosc spalania jest proporcjonalna jedynie do ilości, wlasciowsco i rozmieszczenia potencjalneo paliwa
Redkosc spalania nie zależy od wielksoci otworo wentylujacyh strefe pozaowa
Charakterystyczna gestosc obciążenia ogniowego to dla tej zmiennej losowej
Gorny kwanty rozkładu Gumbela
Gorny kwantyl rozkładu normlanego
Dolny kwantyl rozkładu normlanego
GRUPA C
Prawo Newtona stosuje się do opisu przepływu ciepła:
Przez promieniowanie
Przez radiację
Przez konwekcję
Osiągnięcie punktu rozgorzenia wiąże się z:
Przejściem pożaru w fazę regulowaną podażą dostępnego paliwa
Przejściem pożaru w fazę regulowaną wentylacją
Wypaleniem się całego dostępnego paliwa
Ryzyko rozgorzenia pożaru pozwala określić badanie:
Zapalności materiałów poddanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia
Zapalności materiałów przy działaniu pojedynczego płonącego przedmiotu
Niepalności materiałów poddanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia
Współczynnik rozszerzalności termicznej stali konstrukcyjnej:
Nie zależy od temperatury materiału
Rośnie ze wzrostem temperatury materiału
Maleje ze wzrostem temperatury materiału
Przy określaniu wielkości efektu oddziaływań w warunkach pożarowych dla …
Należy je przyjąć jako równe efektom oddziaływań w warunkach normalnej temperatury
Należy przyjąć wartości większe niż dla warunków normalnej temperatury, ponieważ sytuacja pożaru stanowi wyjątkowy przypadek obliczeniowy dla konstrukcji
Można je przyjąć dla analizy wydzielonego elementu na poziomie 0,7 wartości określonych dla zwykłej temperatury
Dla dwóch pożarów o przebiegu prognozowanym przy pomocy … modelu …., z których w pierwszym przypadku obliczeniowa gęstość obciążenia ogniowego… jednakowego współczynnika otworów, przewidywana temperatura gazów spalinowych po jednej godzinie pożaru
W pierwszym przypadku będzie wyższa niż w drugim
W pierwszym przypadku będzie niższa niż w drugim
W obu przypadkach będzie identyczna.
Nominalna krzywa, opisująca przebieg pożaru węglowodorowego w stosunku do krzywej obrazującej przebieg pożaru standardowego:
Specyfikuje znacznie szybszy wzrost temperatury gazów spalinowych w pierwszej fazie pożaru, następuje spowolnienie tempa jej wzrostu tak, że po…
Specyfikuje znacznie szybszy wzrost temperatury gazów spalinowych…
Specyfikuje znacznie szybszy wzrost temperatury gazów spalinowych w pierwszej fazie pożaru, … jednocześnie określa znacznie krótszy czas tego …
Kaseta ogniochronna służy do:
Zabezpieczania przed ogniem elementów instalacji elektrycznej
Zagwarantowania funkcjonowania w pożarze instalacji…
Zapewnienia szczelności przejść przewodów rurowych przez przegrody budowlane
Drewniana belka stropowa o wymiarach 14x24 cm w trakcie pożaru opalany był z trzech? stron przez 45 minut. Oszacuj, jaki orientacyjnie przekrój pozostanie po pożarze:
17 432 mm2
13 832 mm2
21 216 mm2
Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej, który z materiałów może zostać sklasyfikowany jako A1 bez konieczności prowadzenia badań:
Pianka poliuretanowa
Szkło piankowe
Styropian ekspandowany
GRUPA D
Slup z drewna o wymiarach 14x14 cm w trakcie pozaru opalalny był z czterech stron przez 30 min. Jaki przekroj pozostanie po pozarze:
8 464 mm^2
13 456
19 600
Efekt cienia przy obliczaniu temperatury w pozraze elementow stalowych wiaże się z:
Wzajemnym przesłanianiem się sąsiadujących i eksponowanych ogniowo elementow konstrukcyjnych
Przesłanianiem eksponowanego ogniowo srodnika przez polke
Oslonieciem pelenj strony eksponowanego ogniowo elementu stalowego przez bezpośrednie sąsiedztwo plyty żelbetowej
Sciany slabo rozprzestrzeniające ogien:
Mogą ulegac spaleniu poza obszarem działania zrodła ognia, nie dopuszcza się spalnia po czasie badania i występowania płąnących kropli i odpadów stalych
Nie mogą ulegac spelaniu poza obszarem działania zrodla ognia, nie dopuszcza się spalania po czasie badania i występowaniu plonacych kropli i odpadow stalych
Mogą ulegac spaleniu poza obszarem dzialnia zrodla ognia jedynie w zakresie określonym przez kryteria badania nie dopuszcza się spalania po czasie badania i występowania plonacych kropli i odopadow stalych
Granica plastyczności stali konstrukcyjnej w modelu uproszczonym
Maleje ze wzrostem temperatury metarialu
Maleje ze wzrostem temperatury metarialu ale dopiero poczawszy od temperatruy 400 C
Maleje ze wzrostem temperatury materialu ale w temperaturze około 730 Celsjusza ustala się ze względu na przemianę alotropowa
Jeżeli dwa rozne materiały palne zgormadzone w strefie poarowej daja takie samo co do wartości obciążenie ogniowe, a efektywne cieplo spalania pierwszego materialu jest dwukrotnie większe niż efektywne cieplo spalania drugiego z nich, to oznacza, ze:
Lczna masa pierwszego materiału jest dwukrotnie wieksza niż drugiego
Łączna masa drugiego etarialu jest dwukrotnie wieksza niż pierwszego
Łączna masa drugiego materialu jest czteroktonie mniejsza niż pierwszego
Który z zapiso jest prawidłowy:
E, a3, d3
E ,d3
E, s0, d3
W efekcie działania wysokiej temperatury pożarowej na beton nastepuje
Redukcja wytrzymalosci betonu na sciskanie i redukcaj granicznego odkształcenia betonu na sciskanie
Reduckaj wytrzymalosci betonu na rozciąganie i przyrost wartości odkształcenia przy maksymalnym naprezeniu
Zwiększenie modulu sprezystosci betonu dla betonow wyoskiej wytzrymalosci
Oznaczenia siedmiu Euroklas reakcji na ogień dla wyrobów podłogowych to:
AFL; A2FL; BFL; CFL; DFL; EFL; FFL;
?
?
Krzywa pożary standardowego nie wiaże się z
Przebiegiem znormalizowanego laboratoryjnego badania ogniowego
Przebiegiem potencjalnego pozaru w rozpatrywanej strefie pożarowej
Przebiegiem pozaru odniesienia, dla którego określa się wymagania co do odporności ogniowej elementow konstrukcyjnych
Stale odporne na temperaturę pożarową można uzyskac przez odpowiednią korektę ich składu chemicznego, w tym w szczególności:
Przez wzbogacenie ich składu o domieeski wanadu
Przez taki dobór składu by onbizyc rownowaznik wegla
Przez dodatkowe domieszki chromu i molibdenu
GRUPA E
Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej nie może odnosić się do:
Całkowitej powierzchni przegród strefy pożarowej
Powierzchni ścian strefy pożarowej
Powierzchni podłogi strefy pożarowej
Zwiększenie współczynnika masywności przekroju:
Wiąże się z szybszym wzrostem temperatury elementu stalowego
Wiąże się ze spowolnieniem tempa wzrostu temperatury elementu stalowego
Nie wpływa na tempo wzrostu temperatury elementu stalowego
Moduł sprężystości podłużnej stali konstrukcyjnej:
Maleje ze wzrostem temperatury szybciej niż granica plastyczności tej samej stali
Maleje ze wzrostem temperatury wolniej niż granica plastyczności tej samej stali
Maleje ze wzrostem temperatury proporcjonalnie do tempa redukcji granicy plastyczności tej samej stali
W metodzie izotermy 500 C:
Przyjmuje się redukcję wytrzymałości betonu wykazującego temperaturę poniżej 500 C do warunków wytrzymałości na ściskanie w temperaturze zwykłej
Pomija się obecność stali zbrojeniowej, która usytuowana jest poza obrysem przekroju zredukowanego
Przyjmuje się naprężenia w prętach stali zbrojeniowej, która usytuowana jest poza obrysem przekroju zredukowanego
Przy zastosowaniu do izolacji termicznej elementów stalowych ognioochronnych wypraw gipsowych:
Wszystkie powierzchnie stalowe przylegające do wyprawy zabezpieczyć ochronnymi powłokami malarskimi
Chronić warstwę wyprawy przed bezpośrednim oddziaływaniem ognia przy pomocy powłok malarskich
Zastosować zwykłe siatki tynkarskie do zapewnienia przyczepności warstwy wyprawy do ch…. Przez nią elementu stalowego
Zachowanie ścian murowych w warunkach pożarowych zależy m.in. od:
Rodzaju materiału murowego, typu zaprawy, smukłość ściany, NAPEWNO
Mimośrodu siły poziomej, typu elementu murowego, sposobu wykończenia powierzchni ściany
Typu zaprawy, typu elementu murowego, smukłości ściany dla przekroju zredukowanego
Wyrób oznaczony F, to wyrób:
Niepalny
Nie przyczyniający się do szybkiego rozwoju pożaru, intensywnie dymiący
Niezbadany i nie sklasyfikowany
W parametrycznym modelu pożaru, przy ustalonej obliczeniowej gęstości obciążenia ogniowego:
Ze wzrostem wartości współczynnika otworów rośnie czas trwania pożaru i jego intensywność,
Ze wzrostem wartości współczynnika otworów rośnie czas trwania pożaru ale maleje jego intensywność,
Ze wzrostem wartości współczynnika otworów skraca się czas trwania pożaru i wzrasta jego intensywność,
Wśród metod oceny nośności konstrukcji drewnianych w pożarze metoda uwzględniająca osłabienie łącznie ze strefą pirolizy to:
Metoda redukcji właściwości
Metoda osłabienia przekroju
Metoda redukcji przekroju
Stała wzrostu pożaru to:
Czas potrzebny do osiągnięcia przez pożar mocy 1MW
Energia uwalniana w pożarze w ciągu 1 godziny
Moz pożaru określona dla fazy jego wzrostu
GRUPA F
W przypadkach betonów wysokiej wytrzymałości poddanych działaniu temperatury pożarowej:
Procentowe spadki wytrzymałości betonu na ściskanie z temperaturą są niższe niż dla betonów zwykłej wytrzymałości,
Należy uwzględnić możliwość wystąpienia niekorzystnego efektu odpadania otuliny betonowej
Można przyjąć mniejszą otulinę betonową zbrojenia niż dla betonów wysokiej wytrzymałości
W parametrycznym modelu pożaru, przy ustalonej wartości współczynników otworów:
Ze wzrostem obliczeniowej gęstości obciążenia ogniowego rośnie również maksymalna temperatura gazów spalinowych oraz wydłuża się czas trwania pożaru potrzebny do jej ostygnięcia
Ze wzrostem obliczeniowej gęstości obciążenia ogniowego rośnie również maksymalna temperatura gazów spalinowych, ale nie zmienia się czas trwania pożaru potrzebny do jej ostygnięcia
Ze wzrostem obliczeniowej gęstości obciążenia ogniowego nie zmienia się maksymalna temperatura gazów spalinowych ale rośnie czas trwania pożaru potrzebny do jej ostygnięcia
Równoważny czas ekspozycji pożarowej:
To taki czas trwania pożaru standardowego, dla którego efekty działania będą takie sam jakie byłyby analogiczne i miarodajne efekty porównywanego z nim pożaru rzeczywistego,
To taki czas trwania pożaru rzeczywistego, dla którego efekty działania będą takie sam jakie byłyby analogiczne i miarodajne efekty porównywanego z nim pożaru stanadradowego,
To taki czas trwania jednego pożaru rzeczywistego, dla którego efekty działania będą takie sam jakie byłyby analogiczne i miarodajne efekty porównywanego z nim pożaru rzeczywistego,
Do zabezpieczenia elementów stalowych przed ogniem nie stosuje się płyt:
Silikatowo-cementowych
Krzemianowo-wapniowych
Silikatowo-krzemianowych
Dwukrotne zmniejszenie tempa wzrostu temperatury elementu stalowego, przy zachowaniu nagrzewanego obwodu jego przekroju poprzecznego, wymaga:
Dwukrotnego zmniejszenia powierzchni jego przekroju poprzecznego
Czterokrotnego zwiększenia powierzchni jego przekroju poprzecznego
dwukrotnego zwiększenia powierzchni jego przekroju poprzecznego
Współczynnik warunkujący stopień wentylacji strefy pożarowej jest proporcjonalny do:
Uśrednionej wysokości otworów w ścianach strefy pożarowej
Pierwiastka kwadratowego z uśrednionej wysokości otworów w ścianach i stropach strefy pożarowej
Pierwiastka kwadratowego z uśrednionej wysokości otworów w ścianach strefy pożarowej
Metoda uproszczona izotermy 500 C dla elementów żelbetowych dotyczy przypadku:
Zginania ze ścinaniem
Zginania z udziałem siły podłużnej
Obu przypadków podanych w a. i b.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych przekroje elementów nośnych nie powinny być mniejsze niż:
60mm
80mm
100mm
Osiągnięcie przez dany element stanu granicznego nośności ogniowej oznacza, że:
Element ten stracił możliwość przenoszenia przyłożonych do niego obciążeń i uległ destrukcji
Element ten nie stracił możliwości przenoszenia przyłożonych do niego obciążeń, jedynie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia stało się na tyle duże, że nie może być dalej akceptowane
Element ten stracił możliwość przenoszenia obciążeń i uległ destrukcji niekoniecznie na skutek redukcji nośności ale na przykład przez nadmierne deformacje lub prędkość ich narastania
Wskaż grupę prętów intensywnie kapiących:
A2-s3, d2; B-s3, d2
E, F
C-s1, d3; C-s1, d3
GRUPA G
Aby zwiększyć odporność ogniową elementu stalowego nie zabezpieczonego izolacją przeciwogniową wystarczy:
Zwiększyć nagrzewany obwód jego przekroju poprzecznego przy zachowaniu powierzchni tego przekroju
Zwiększyć powierzchnię przekroju poprzecznego przy zachowaniu nagrzewanego obwodu tego przekroju,
Zwiększyć nagrzewany obwód jego przekroju poprzecznego i równocześnie zmniejszyć powierzchnię tego przekroju
Dla płyty stropowej żelbetowej wymagania odporności ogniowej są sformułowane następująco:
Wymagane jest spełnienie tylko funkcji separacyjnej/izolacyjnej (EI)
Wymagane jest spełnienie tylko funkcji nośnej (R)
Wymagane jest spełnienie obu funkcji podanych w a. i b.
Parametrami decydującymi o przebiegu pożaru są:
Obliczeniowa gęstość obciążenia ogniowego i współczynnik otworów wentylujących strefę pożarową
Ciepło właściwe materiałów palnych zgromadzonych w strefie pożarowej i wysokość tej strefy
Ilość zgromadzonego w strefie pożarowej potencjalnego paliwa i kształt oraz wymiar tej strefy
Dwustrefowy model pożaru:
Opisuje pożar przed rozgorzeniem
Opisuje rozgorzenie pożaru
Opisuje pożar po rozgorzeniu
Drewno jako materiał budowlany, w zakresie reakcji na ogień ma przypisaną EUROKLASĘ:
D,
B,
C
Wskaż grupę wyrobów niekapiących:
A2-s0, d2; B-s0, d2
B-s3, d0; C-s1, d0
A; B
Wymagania prawa budowlanego odniesione do czasu, przez który mają zostać zapewnione w warunkach pożaru: bezpieczne przenoszenie przyłożonych do konstrukcji obciążeń (R) oraz odpowiednia szczelność (E) i izolacyjność (1) przegród wydzielających strefę pożarową, wyspecyfikowano dla:
Potencjalnego przebiegu pożaru, który z największym prawdopodobieństwem można prognozować dla rozpatrywanej strefy pożarowej oraz rodzaju i rozmieszczenia zgromadzonego w niej paliwa
Przebiegu pożaru identycznego z warunkami laboratoryjnej próby ogniowej, pomimo tego, że taki pożar nigdy w danej strefie pożarowej nie będzie miął miejsca,
Każdego przebiegu pożaru, który w danych warunkach może mieć miejsce
W metodzie weryfikacji odporności ogniowej ścian murowych według danych tabelarycznych:
Sprawdzeniu podlega jedynie grubość ściany,
Sprawdzeniu podlegają grubość ściany oraz rodzaj zaprawy,
Sprawdzeniu podlega jedynie grubość ściany przekroju zredukowanego
Układ osi typowy dla prezentacji parametrycznego modelu pożaru to:
Szybkość oddawania ciepła – temperatura gazów spalinowych
Szybkość oddawania ciepła – czas pożaru
Temperatura gazów spalinowych – czas pożaru
Kruszywo wermikulitowi w ochronie przed ogniem wykorzystuje się w charakterze:
Składnika farby pęczniejącej (po sproszkowaniu)
Składnika spoiwa w izolacjach typu natryskowego
Wypełniacza w izolacjach typu natryskowego
GRUPA H
Pożary t-kwadrat przedstawiane są w układzie …
Szybkość oddawania ciepła – czas pożaru
Temperatura gazów spalinowych – czas pożaru
Temperatura gazów spalinowych – energia rozpraszana w pożarze
Działanie izolacyjne powłoki spalinowej wiąże się z:
Pęcznieniem powłoki
Pobieraniem ciepła potrzebnego do przemiany fazowej
Wykraplaniem się wody na powierzchni rozgrzanego elementu stalowego
Dobór rodzaju i parametrów farby pęczniejącej zastosowanej do izolacji przed ogniem elementu stalowego zależy od:
Temperatury krytycznej wyznaczonej dla tego elementu
Wartości współczynnika masywności przekroju
Kształtu przekroju poprzecznego i grubości jego ścianek
Efektywne sterowanie dymem w obiekcie ogarniętym przez pożar odbywa się:
Poprzez otwarcie drzwi i okien w celu odprowadzenia dymu na zewnątrz budynku i dostarczenie powietrza potrzebnego do skutecznej ewakuacji ludzi
Poprzez nawiewanie do strefy pożarowej powietrza z zewnątrz wypychającego dym i gazy spalinowe,
Poprzez wykorzystywanie zbiorników, kurtyn i klap dymowych oraz okiennego systemu oddymiania
W przypadku stosowania danych tabelarycznych dla elementów żelbetowych:
Dane podane bezpośrednio w tabeli dla belek ciągłych należy dla wyższych klas wymaganej odporności ogniowej dodatkowo uzupełnić poprzez wymagania konstrukcyjne dla zbrojenia górnego nad podporami pośrednimi (z uwagi na redystrybucję momentów zginających od wpływów temperatury),
Dane podane bezpośrednio w tabeli dla słupów żelbetowych należy zmodyfikować z uwagi na smukłość
Dane podane bezpośrednio w tabelach należy zawsze zmodyfikować w zależności od klasy betonu.
Emisyjność określa:
Stopień redukcji strumienia ciepła emitowanego przez rozgrzane ciało i przenoszonego przez konwekcję w stosunku do strumienia który byłby przenoszony w warunkach idealnych, w badaniu kalorymetrycznym
Stopień redukcji strumienia ciepła wypromieniowanego przez rozgrzane ciało w stosunku do strumienia, który byłby emitowany przez promieniowanie ciała doskonale czarnego
Wielkość emitowanego przez rozgrzanie ciepła netto
W modelu pola charakteryzującym rozwój pożaru rozkład temperatury gazów spalinowych strefie pożarowej, specyfikowany dla wybranej chwili czasu trwania, opisuje:
Wartość temperatury krytycznej gazów spalinowych
Mapa rozkładu temperatury gazów spalinowych
Funkcja temperatura gazów spalinowych – czas pożaru
Płyty ognioochronne OSB Swiss Krono Group omawiane na wykładzie mają EUROKLASĘ
A1-s1, d0
B-s2, d0
C-s3, d2
Wskaż grupę wyrobów intensywnie dymiących:
A2-s3, d2; B-s3, d1
E, F
C-s1, d3; C-s1, d3
W metodzie uproszczonej weryfikacji odporności ogniowej dla ścian murowych ceramicznych:
Przyjmuje się pełną (początkową) grubość ściany i zredukowaną wytrzymałość muru na ściskanie (na poziomie 0,65 wytrzymałości muru w temperaturze zwykłej)
Przyjmuje się zredukowany przekrój muru na podstawie usytuowania izotermy 500 C
Uwzględnia się dodatkowy mimośród siły od gradientu temperatury przy działaniu ognia z jednej strony ściany.