ISO 834-13:2019 耐火性試験—建物構造の要素—パート13:ウェブ開口部のある鋼製梁に適用された防火の試験と評価の要件 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 834-1, ISO 8421-2, ISO 13943, および以下に記載されている用語と定義が適用されます。

ISO および IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

下フランジ温度

下部フランジ温度の平均

3.2

携帯ビーム

ウェブに開口部がある構造用鋼の梁

3.3

元素マルチ温度分析

ISO 834-11 のデータに基づいて実施された、ウェブとフランジの平均温度範囲に基づく評価の結果

3.4

要素断面積係数

分離したウェブまたは下部フランジの断面係数

3.5

防火システム

テストされたメッシュ補強を含む任意の支持システムと防火材料

3.6

防火厚さ

防火システムの乾燥厚さ

注記 1:反応性防火システムの場合、厚さは、該当する場合はプライマーとトップコートを除いたコーティングの平均乾燥膜厚です。

3.7

限界温度

セルラービームの構造的破損が起こるビーム内のポイントの温度。

3.8

マルチ温度分析

ISO 834-11 に従って実施された、鋼セクション全体の平均温度の範囲に基づく評価の結果

3.9

パッシブ防火材料

基材に断熱性を提供しながら、加熱時に物理的形状の保持を可能にする成分を配合したスプレーコーティングまたはレンダリング

3.10

板桁寸法

ビーム全体の深さ、フランジ幅別、フランジ厚別、ウェブ厚別

注記 1:プレートガーダーの寸法はミリメートルで与えられる.

3.11

反応性防火材料

加熱すると化学反応を起こして物理的形状が変化し、断熱効果と冷却効果によって防火効果をもたらすように特別に調合された反応性材料。

3.12

粘着性

定義された範囲の変形、炉および鋼材の温度に対して防火材料が所定の位置に留まり、防火を提供する材料の能力が著しく損なわれないようにする能力。

3.13

試験片

鋼製テスト セクションと防火システム

3.14

ベンデール曲げ

せん断がウェブの開口部を横切って伝達され、開口部を囲むビームの上下左右の部分に曲げを引き起こすメカニズム。

3.15

ウェブ投稿

ウェブ開口部間の鋼の部分

3.16

ウェブポスト座屈

2 つの開口部を隔てるウェブが必要な水平せん断力を伝達できず、せん断応力がウェブのせん断強度よりも大きい場合に発生する座屈。

3.17

ウェブ投稿温度

中間の高さでウェブ全体に固定された熱電対から得られたウェブポストの比例平均温度

3.18

ウェブ基準温度

近くに穴のないウェブの固体部分の平均温度

参考文献

[1]ISO 1182, 製品の燃焼試験への反応 — 不燃性試験
[2]ISO 1716, 製品の燃焼試験への反応 — 総燃焼熱量の測定 (発熱量)
[3]ISO/TR 12470-1, 耐火性試験 — 火災封じ込めアセンブリーおよび製品で実施された試験結果の適用および拡張に関するガイダンス — 1: 耐力要素と垂直方向および水平方向の分離要素
[4]RT 1356, 長方形および円形のウェブ開口部を備えた複合ビームの火災設計、 ASFP の鉄鋼建設研究所、バークシャー、英国 202 pp.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 834-1, ISO 8421-2, ISO 13943, and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

bottom flange temperature

average of the bottom flange temperatures

3.2

cellular beam

structural steel beams with openings in the web

3.3

elemental multi temperature analysis

outcome of an assessment carried out on data from ISO 834-11 based on a range of average temperatures of the web and flanges separately

3.4

elemental section factor

section factor of the web or bottom flange in isolation

3.5

fire protection system

fire protection material together with any supporting system including mesh reinforcement as tested

3.6

fire protection thickness

dry thickness of the fire protection system

Note 1 to entry: For reactive fire protection systems, the thickness is the mean dry film thickness of the coating excluding primer and top coat if applicable.

3.7

limiting temperature

temperature at a point within the beam at which structural failure of the cellular beam will take place

3.8

multi temperature analysis

outcome of an assessment carried out in accordance with ISO 834-11 based on a range of average temperatures of the whole steel section

3.9

passive fire protection material

sprayed coatings or renderings formulated with ingredients enabling the retention of their physical form upon heating while providing insulation to the substrate

3.10

plate girder dimensions

overall beam depth, by flange width, by flange thickness, by web thickness

Note 1 to entry: Plate girder dimensions are given in millimetres.

3.11

reactive fire protection material

reactive materials which are specifically formulated to provide a chemical reaction upon heating such that their physical form changes and in so doing provide fire protection by thermal insulative and cooling effects

3.12

stickability

ability of a fire protection material to remain in position for a defined range of deformations, furnace and steel temperatures, such that its ability of the material to provide fire protection is not significantly impaired

3.13

test specimen

steel test section plus the fire protection system

3.14

Vierendeel bending

mechanism by which shear is transferred across the web opening and causes bending in the top and bottom, left and right, parts of the beam surrounding the opening

3.15

web post

portion of steel between the web openings

3.16

web post buckling

buckling that occurs when the web separating two openings is unable to transfer the required horizontal shear force and the shear stress is greater than the shear strength of the web

3.17

web post temperature

proportioned average temperature of the web post derived from thermocouples fixed across the web at mid-height

3.18

web reference temperature

mean temperature of a solid portion of the web without holes in close proximity

Bibliography

[1]ISO 1182, Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test
[2]ISO 1716, Reaction to fire tests for products — Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
[3]ISO/TR 12470-1, Fire-resistance tests — Guidance on the application and extension of results from tests conducted on fire containment assemblies and products — 1: Loadbearing elements and vertical and horizontal separating elements
[4]RT 1356, Fire Design of Composite Beams with Rectangular and Circular Web Openings, Steel Construction Institute for ASFP, Berkshire, UK 202 pp.