ISO/TR 13571-2:2016 火災の生命を脅かす要素 — Part 2: 持続可能性評価の方法論と例 | ページ 6

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3 用語と定義

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参考文献

[1]Guillaume E.、Chivas C.、毒性試験で使用される火災モデル、Proceedings of Hazards of Combustion Products conference, Ed. V. Babrauskas, RG Gann, S. Grayson, ロンドン、2008 年 11 月 10 日、ISBN 978-0-9556548-2-4, Interscience Communications Ltd, ロンドン (2008 年)
[2]ギョーム E, Toxicité des Fumées d'Incendi Techniques de l'Ingénieur, SE2060 (フランス語)
[3]Gottuk DT, Lattimer BY, Effects of Combustion Conditions on Species production, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th edition, NFPA, Quincy Massachusetts USA, 2008, section 2-5
[4]Advances inCombustion Toxicology 、ed. G. Hartzell, Technomic Publishing Company, ISBN 87762-590-, 87762-591-, 87762-886-6 (vol. 3)
[5]Fire Toxicity 編 AA Stec, RT Hul Woodhead Publishing Ltd/ CRC Press LLC, 2010
[6]Su JZ, Bénichou N, Bwalya AC, Lougheed GD, Taber BC, Leroux P, 2 つの地下室の火災シナリオの下でのテスト ハウスにおける保護されていないフロア アセンブリとテナビリティ条件。消防技術、第 47 巻、2011 年、631 ~ 64 ページ。
[7]米国材料試験協会、布張り家具の火災試験の標準試験方法、ASTM E1537-02a ASTM, ウェスト コンショホーケン、ペンシルベニア州、2002 年
[8]パーサー D, A - 煙、有毒ガス、および熱による居住者への危険性の評価。中: 防火工学の SFPE ハンドブック (DiNenno PJ, Drysdale D, Beyler CL, Walton WD, Custer RLP, Hall JR ら編) Society of Fire Protection Engineers/National Fire Protection Association, マサチューセッツ州クインシー、第 4 版、2008 年
[9]Wieczorek CJ, Dembsey NA, 痛みおよび第 2 度の皮膚火傷を予測するための簡略化されたエンジニアリング ツールで使用する人的変動補正係数。 J. Fire Prot. Eng. 2001 年、11 頁 88–111
[10]Guillaume E, Didieux F, Thiry A, Bellivier A 耐久性評価に関するワンルーム マンションの実規模の火災試験。火災安全J. 2014, 70 pp. 81–97
[11]BS 6807:2006,一次および二次発火源の燃えるタイプのマットレス、布張りの長椅子、および布張りのベッドベースの着火性を評価するための試験方法
[12]Jin T による火災からの煙の感情的不安定性に関する研究 ジャーナルの火災と可燃性。 1981, 12 pp. 130–142
[13]Rasbash DJ, 生命を保護するために使用される検出器の感度基準。ファイアインターナショナル。 1975, 5 (40) pp. 30-49
[14]Peacock RD, Reneke PA, Bukowski RW, Babrauskas V. 火災危険計算のためのフラッシュオーバーの定義。火災安全J. 1999, 32 (4) pp. 331-345
[15]ギヨーム E, バーリンデン G, ゲンスー F, ミュラー A, ボノム M, ジョワイユ D, ルコック ジャム O, コルニヨン T, オレゾン JM, ラバルト JC, ヴァン ニール K, ベリヴィエ A シーバス ジョリー C, ディデュー F, ロシャ B, デトラズP, Chaudron B, Parisse D, Le Madec B, Lacoste JF, Heuzé B, Rémy A, Hourqueig R, Etude de la Prize en compte de la toxicité des fumées en cas d'incendie.最終的なグループの報告 « Toxicité » du Comité d'Etudes et Classification des Matériaux vis à vis du risque Incendie (CECMI – Ministère de l'Intérieur, Direction de la Sécurité Civile). http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-toxicite-fumees-incendie-final.pdf 、2010 で入手可能なテクニカル レポート
[16]D Drysdale, 火のダイナミクスの紹介。 John Wiley & Sons, チチェスター、英国、第 2 版、1998 年、296 ~ 323 ページ。
[17]BS PD 7974-1:2003 「建物の設計への火災安全工学の原則の適用。元の囲い内での火災の発生と発展 (サブシステム 1)
[18]EN 1991-1-2:2002 「ユーロコード 1: 構造物に対するアクション – 1-2: 一般的な措置 – 火災にさらされた建造物に対する措置」、ICS 53.020.20;91.080.10
[19]Babrauskas V, Walton WD, 布張り家具の放熱率の単純化された特性評価。火災安全J. 1986, 11 (2) pp. 181-192
[20]Gann RG, Averill JD, Butler KM, Jones WW, Mulholland GW, Neviaser JL, Ohlemiller TJ, Peacock RD, Reneke PA, Hall JR, Jr注 1439, NFPA, クインシー、マサチューセッツ州 02269-9101, 2001 年 8 月
[21]Gann RG, Averill JD, Johnsson EL, Nyden MR, Peacock RD, 室内規模の火災試験から得られる消火成分。 J. Fire & Material 2010, 34 (6) pp. 285–314
[22]Babrauskas V, Twilley WH, Janssens ML, Yusa S, 制御雰囲気研究用のコーン熱量計。ファイアーメーター。 1992年1月16日(1) pp.37-43
[23]Leonard JE, Bowditch PA, Dowling VP, 制御雰囲気コーン熱量計の開発。ファイアーメーター。 2000年5月24日(3) pp.143-150
[24]Le Tallec Y, Guillaume E, 火災ガスとその化学測定、Proceedings of Hazards of Combustion Products conference, Ed. V. Babrauskas, RG Gann, S. Grayson, ロンドン、2008 年 11 月 10 日、ISBN 978-0-9556548-2-4, Interscience Communications Ltd, ロンドン (2008 年)
[25]Fardell PJ, Guillaume E. 有毒な消火排水のサンプリングと測定。 In: A. Stec, R, (Toxicity F., ed.) Woodhead Publishing Ltd, ハル、2010
[26]Proulx G., Evacuation time, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th edition, NFPA, Quincy Massachusetts USA, 2008, section 3-12
[27]Bryan JL, 火と煙に対する行動反応、SFPE 防火工学ハンドブック第 4 版、NFPA, クインシー マサチューセッツ USA, 2008 年、セクション 3-11
[28]高層ビルの避難シミュレーション。 2003 年 10 月 20 ~ 23 日、マレーシアの高層ビルに関する CIB-CTBUH 国際会議の議事録
[29]Kuligowski ED, 火災における人間の行動のプロセス。 NIST テクニカル ノート 1632009 年 5 月
[30]Winerman L. 心理学で火を消す.モニタースタッフ、2004 年 9 月、Vol. 35, no. 8位
[31]Bustamante Valencia L, Rogaume T, Guillaume E, Rein G, Torero JL 異なる放射照度レベルでのポリエーテル ポリウレタン フォームの燃焼中の主要ガス生成物の分析。火災安全J. 2009. DOI: [要素のレンダリングが定義されていません: pub-id ] 10.1016/j.firesaf.2009.05.003
[32]ISO 1673, 火災安全工学 — 火災リスク評価
[33]ISO 23932, 防火工学 — 一般原則
[34]ISO 19706, 人に対する火災の脅威を評価するためのガイドライン
[35]ISO 19701, 消火排水のサンプリングおよび分析方法
[36]ISO 19703, 火災における有毒ガスの生成と分析 - 実験火災における種収率、当量比、および燃焼効率の計算
[37]ISO/TR 16312-2, 火災ハザードおよびリスク評価のための消火排水毒性データを取得するための物理的火災モデルの有効性を評価するためのガイダンス — 2: 個々の物理火災モデルの評価
[38]ISO 29903, さまざまな物理的火災モデルおよびスケール間での有毒ガス データの比較に関するガイダンス
[39]ISO/TS 19700, 火災廃液の有害成分を決定するための管理された当量比法
[40]ISO 16405, ルーム コーナーおよびオープン熱量計 — FTIR 技術を使用した排ガス生成のサンプリングと測定に関するガイダンス
[41]ISO/TR 16738, 火災安全工学 — 人の行動と動きを評価する方法に関する技術情報
[42]ISO 13943, 火災安全 — 語彙
[43]ISO 13571, 火事の生命を脅かすコンポーネント — 火事で耐久性が損なわれるまでの時間の推定に関するガイドライン
[44]ISO 5660-1, 反応火災試験 — 熱放出、煙の発生および質量損失率 — 1:熱発生率(コーンカロリメーター法)と発煙率(動的測定)

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 13943 and ISO 13571 apply. ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

Bibliography

[1]Guillaume E., Chivas C., Fire models used in toxicity testing, Proceedings of Hazards of Combustion Products conference, Ed. V. Babrauskas, R.G. Gann and S. Grayson, London, 10/11 November 2008, ISBN 978-0-9556548-2-4, Interscience Communications Ltd, London (2008)
[2]Guillaume E, Toxicité des Fumées d’Incendie. Techniques de l’Ingénieur, SE2060 (in French)
[3]Gottuk D.T., Lattimer B.Y., Effects of Combustion Conditions on Species production, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th edition, NFPA, Quincy Massachusetts USA, 2008, section 2-5
[4]Advances in Combustion Toxicology, ed. G. Hartzell, Technomic Publishing Company, ISBN 87762-590-5 (vol. 1), 87762-591-3 (vol. 2), 87762-886-6 (vol. 3)
[5]Fire Toxicity, ed. A.A. Stec, R.T. Hull. Woodhead Publishing Ltd/ CRC Press LLC, 2010
[6]Su J.Z., Bénichou N., Bwalya A.C., Lougheed G.D., Taber B.C., Leroux P., Unprotected Floor Assemblies and Tenability Conditions in a Test House Under Two Basement Fire Scenarios. Fire Technology, Vol. 47, 2011, pp. 631–64.
[7]American Society for Testing and Materials, Standard Test Method for Fire Testing of Upholstered Furniture, ASTM E1537-02a. ASTM, West Conshohoken, PA, 2002
[8]Purser D., A. - Assessment of Hazards to Occupants from Smoke, Toxic Gases, and Heat. In: The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, (DiNenno P.J., Drysdale D., Beyler C.L., Walton W.D., Custer R.L.P., Hall J.R. et al., eds.). Society of Fire Protection Engineers/National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, Fourth Edition, 2008
[9]Wieczorek C.J., Dembsey N.A., Human Variability Correction Factors for Use with Simplified Engineering Tools for Predicting Pain and Second Degree Skin Burns. J. Fire Prot. Eng. 2001, 11 pp. 88–111
[10]Guillaume E., Didieux F., Thiry A., Bellivier A., Real-scale fire tests of one-room apartments with regard to tenability assessment. Fire Saf. J. 2014, 70 pp. 81–97
[11]BS 6807:2006, Methods of test for assessment of ignitability of mattresses, upholstered divans and upholstered bed bases with flaming types of primary and secondary sources of ignition
[12]Jin T., Studies of Emotional Instability in Smoke from Fires, Journal Fire and. Flammability. 1981, 12 pp. 130–142
[13]Rasbash D.J., Sensitivity Criteria for Detectors Used to Protect Life. Fire International. 1975, 5 (40) pp. 30–49
[14]Peacock R.D., Reneke P.A., Bukowski R.W., Babrauskas V., Defining flashover for fire hazard calculations. Fire Saf. J. 1999, 32 (4) pp. 331–345
[15]Guillaume E., Verlinden G., Gensous F., Muller A., Bonhomme M., Joyeux D., Lecoq-Jammes O., Cornillon T., Oraison J.M., Labarthe J.C., Van Niel K., Bellivier A., Chivas-Joly C., Didieux F., Rochat B., Detraz P., Chaudron B., Parisse D., Le Madec B., Lacoste J.F., Heuzé B., Rémy A., Hourqueig R., Etude de la prise en compte de la toxicité des fumées en cas d’incendie. Rapport final du Groupe de Travail « Toxicité » du Comité d’Etudes et Classification des Matériaux vis à vis du risque Incendie (CECMI – Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sécurité Civile). Technical report available on http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-toxicite-fumees-incendie-final.pdf , 2010
[16]Drysdale D., An Introduction to Fire Dynamics. John Wiley & Sons, Chichester, UK, Second Edition, 1998, pp. 296–323.
[17]BS PD 7974-1:2003 “Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Initiation and development of fire within the enclosure of origin (Sub-system 1)
[18]EN 1991-1-2:2002 “Eurocode 1: Actions on structures – 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire”, ICS 53.020.20;91.080.10
[19]Babrauskas V., Walton W.D., A simplified characterization of upholstered furniture heat release rates. Fire Saf. J. 1986, 11 (2) pp. 181–192
[20]Gann R.G., Averill J.D., Butler K.M., Jones W.W., Mulholland G.W., Neviaser J.L., Ohlemiller T.J., Peacock R.D., Reneke P.A., Hall J.R.,Jr International Study of the Sublethal Effects of Fire Smoke on Survivability and Health (SFES), NIST Technical Note 1439, NFPA, Quincy, MA 02269-9101, August 2001
[21]Gann R.G., Averill J.D., Johnsson E.L., Nyden M.R., Peacock R.D., Fire effluent component yields from room-scale fire tests. J. Fire & Materials. 2010, 34 (6) pp. 285–314
[22]Babrauskas V., Twilley W.H., Janssens M.L., Yusa S., Cone calorimeter for controlled-atmosphere studies. Fire Mater. 1992 January, 16 (1) pp. 37–43
[23]Leonard J.E., Bowditch P.A., Dowling V.P., Development of a controlled-atmosphere cone calorimeter. Fire Mater. 2000 May, 24 (3) pp. 143–150
[24]Le Tallec Y., Guillaume E., Fire gases and their chemical measurement, Proceedings of Hazards of Combustion Products conference, Ed. V. Babrauskas, R.G. Gann and S. Grayson, London, 10/11 November 2008, ISBN 978-0-9556548-2-4, Interscience Communications Ltd, London (2008)
[25]Fardell P.J., Guillaume E., Sampling and measurement of toxic fire effluent. In: A. Stec, R, (Toxicity F., ed.). Woodhead Publishing Ltd, Hull, 2010
[26]Proulx G., Evacuation time, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th edition, NFPA, Quincy Massachusetts USA, 2008, section 3-12
[27]Bryan J.L., Behavioral Response to Fire and Smoke, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th edition, NFPA, Quincy Massachusetts USA, 2008, section 3-11
[28]Evacuation simulation of tall buildings. Proceedings of the CIB-CTBUH International conference on Tall Buildings, 20-23 October 2003, Malaysia
[29]Kuligowski E.D., The Process of Human Behaviour in Fires. NIST Technical Note 1632. May 2009
[30]Winerman L., Fighting fire with Psychology. Monitor staff, September 2004, Vol. 35, No. 8
[31]Bustamante Valencia L., Rogaume T., Guillaume E., Rein G., Torero J.L., Analysis of principal gas products during combustion of polyether polyurethane foam at different irradiance levels. Fire Saf. J. 2009. DOI: [no rendering defined for element: pub-id ] 10.1016/j.firesaf.2009.05.003
[32]ISO 16732 (all parts), Fire safety engineering — Fire risk assessment
[33]ISO 23932, Fire safety engineering — General principles
[34]ISO 19706, Guidelines for assessing the fire threat to people
[35]ISO 19701, Methods for sampling and analysis of fire effluents
[36]ISO 19703, Generation and analysis of toxic gases in fire — Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires
[37]ISO/TR 16312-2, Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment — 2: Evaluation of individual physical fire models
[38]ISO 29903, Guidance for comparison of toxic gas data between different physical fire models and scales
[39]ISO/TS 19700, Controlled equivalence ratio method for the determination of hazardous components of fire effluents
[40]ISO 16405, Room corner and open calorimeter — Guidance on sampling and measurement of effluent gas production using FTIR technique
[41]ISO/TR 16738, Fire-safety engineering — Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people
[42]ISO 13943, Fire safety — Vocabulary
[43]ISO 13571, Life-threatening components of fire — Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires
[44]ISO 5660-1, Reaction-to-fire tests — Heat release, smoke production and mass loss rate — 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement)