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1. 피난행태변수
1) 피난행태
2) 건출물의 환경적 요인
(1) 설계구조
(2) 피난경로
(3) 거주밀도
(4) 피난경로의 단위폭
3) 개인적 요인
(1) 보폭
(2) 보행속도
2. 피난시간
1) 유효폭의 계산(Effective Width: We)
2) 밀도(Density: D)
3) 피난속
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시간은 1000초가 되었다.
그림 3. 피난전의 5층의 모습
그림 4. 피난후 8분 14초후의 5층의 모습
그림 5. 5층 계단전실에서의 병목 현상(EXODUS)
그림 6. 피난시간별 피난자수(EXODUS)
그림 7. 피난계산을 위한 구획 나눔(일본 피난계산법)
4.2피난계산
먼
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화재시뮬레이션 및 피난계산 혹은 피난시뮬레이션에 의한 결과값을 Time-line 분석에 의한 방법으로 평가하여 설정한 성능기준에 따른 거주가능 시간이 총 피난시간 보다 많이 확보되면 거주인원은 화재위험에 대해 안전하다고 평가하며, 거주
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화재시 소화기나 소화전을 사용하여 소화하기 곤란하기 때문에 가능한 한 자동 소화설비로써 화재의 발견, 통보, 자동소화라는 3가지의 기능을 모두 갖춘 스프링클러를 설치해야 한다.
Ⅲ. 결 론
앞에서 살펴본 바와 같이 호텔에서 일어나는
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화재시 연기이동경로사례
Surrey Fires Service High-rise Fire Service Study , City of Surrey, BC
http://www.iklimnet.com
http://www.nfpa.org/index.asp
http://www.usfa.dhs.gov/
http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/compare/fires.html 1. 초고층 빌딩과 일반 건물의 피해 현황 비교
2.
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