Onbeschermde. in gesloten parkeergarages. Brandveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onbeschermde. in gesloten parkeergarages. Brandveiligheid"

Transcriptie

1 Brandveiligheid Onbeschermde staal-beton liggers in gesloten parkeergarages Over het gedrag van stalen liggers bij brand in open parkeergarages is inmiddels veel bekend 1. Zo blijkt dat onbeklede stalen liggers voldoen aan alle brandwerendheidseisen, mits de gevel voldoende open is. Veel minder is er bekend over het gedrag van stalen liggers bij brand in gesloten parkeergarages; toch een belangrijke toepassing, denk bijvoorbeeld aan alle ondergrondse parkeergarages. Dit artikel beschrijft het thermo-mechanisch gedrag van staal-beton liggers in een gesloten ruimte op basis van de eenvoudige methode uit de Eurocode. Deze methode gaat uit van het natuurlijke-brandconcept, waarmee het werkelijke gedrag van de constructie bij brand veel beter wordt beschreven dan op basis van de gebruikelijke standaardbrand. Bij een goed ontwerp kunnen ook in gesloten parkeergarages de stalen liggers onbeschermd blijven. De kolommen moeten wel altijd worden bekleed (afb. 1). prof.ir. W. Hoeckman Wim Hoeckman is projectdirecteur bij Victor Buyck Steel Construction, Eeklo (B) en docent Staalconstructies, Vrije Universiteit Brussel (B) ir. J. Verdin Julien Verdin is projectingenieur bij Victor Buyck Steel Construction, Eeklo (B) Huidige regelgeving De meeste Europese landen kennen wettelijke voorschriften voor de brandveiligheid van gebouwen. Eén aspect daarvan is de constructieve brandveiligheid, waarvoor minimumeisen gelden aan de weerstand van draagconstructies bij blootstelling aan brand. Om deze weerstand te bepalen wordt doorgaans uitgegaan van de zogeheten standaardbrandkromme volgens ISO 834. De minimumeisen worden uitgedrukt in een aantal minuten of uren brandweerstand die de betrokken constructie moet bezitten. In Nederland liggen deze eisen vast in het Bouwbesluit en in België in een Koninklijk Besluit uit De conventioneel gedefinieerde standaardbrand komt meestal niet overeen met de brand die in werkelijkheid optreedt 3. Bovendien houdt een dergelijke aanpak niet of niet voldoende rekening met het werkelijke fysische gedrag van een constructie bij brand. Deze werkelijk optredende brand heet een natuurlijke brand (zie kader). De Eurocode, in het bijzonder de voornorm ENV , biedt de mogelijkheid een aan brand blootgestelde constructie te toetsen met een methode die rekening houdt met zowel de eigenschappen van een natuurlijke brand als met de fysische (thermisch-mechanische) respons van de constructie. In de afgelopen jaren is in Europa veel onderzoek verricht naar dergelijke berekeningsmethoden voor een constructie in staal, beton, staal-beton of hout. Deze aanpak wordt aangeduid met de term fire safety concept en het geheel van de berekeningen heet fire engineering. Met deze methode kan de constructief ontwerper de belangrijkste fysische variabelen modelleren met een voldoende nauwkeurigheid, zoals de ontwikkeling van de brand, de thermische overdracht van de warmte naar de diverse constructie-elementen en het mechanische gedrag van deze elementen als functie van de temperatuur. Op dit moment is deze aanpak voor staalconstructies opgenomen in ENV en voor staal-beton constructies in ENV Berekeningsmethodiek De werkwijze om het brandgedrag te bepalen van een stalen of een staal-beton ligger wordt samengevat en verduidelijkt in de ECCS Model Code on Fire Engineering 7. Dit rapport verduidelijkt het fire safety concept, en beschrijft de mechanische en thermische belastingen die kunnen optreden en hoe deze belastingen in rekening moeten worden gebracht. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de gunstige invloed van actieve brandveiligheidsmaatregelen, zoals sprinklers. Verder wordt het (thermo-mechanische) gedrag van de constructie in detail beschreven. De volgorde van de berekening verloopt steeds als volgt: Bepaal de werkelijke brandlast en de warmte-afgiftesnelheid. 34 BOUWEN MET STAAL 159, april 2001

2 1. Bij een goed ontwerp kunnen ook in gesloten parkeergarages de stalen liggers onbeschermd blijven. De kolommen moeten we altijd worden bekleed. Bepaal de (gas)temperatuur in de brandruimte in de onmiddellijke omgeving van het beschouwde constructie-element als functie van de tijd. Bepaal de staaltemperatuur in de aan brand blootgestelde constructie als functie van de tijd. Maak een thermo-mechanische berekening van het constructie-element en toets de stabiliteit. De ECCS Model Code geeft vrij veel (direct toepasbare) informatie voor constructie-elementen die zijn blootgesteld aan brand in appartementsgebouwen, ziekenhuizen, hotels, bibliotheken, kantoorgebouwen, scholen, winkelcentra, theaters en grote openbare gebouwen zoals treinstations en luchthavens. Deze aanpak is echter ook geschikt voor gesloten parkeergarages. t α = 150 s voor snel ontwikkelende branden (bijvoorbeeld winkels); t α = 75 s voor zeer snel ontwikkelende branden (bijvoorbeeld opslagruimten van alcoholhoudende producten of meubels). In geval van een lokale brand betreft de brand slechts een deel van de ruimte waarbij de gemiddelde (gas)temperatuur, behalve in de onmiddellijke omgeving van de brand, relatief laag blijft. Indien de (gas)temperatuur in de gehele ruimte oploopt, ontstaat een zogeheten flash-over, waarna die hoge (gas)temperatuur alle (tot op dat moment nog niet brandende) materialen in de ruimte direct in brand zet. Dat gebeurt op het moment dat de (gas)temperatuur 500 C bereikt 7. Op dat moment is de lokale brand overgegaan in een volledig Brandlast en warmte-afgiftesnelheid In het algemeen volgt de karakteristieke brandlast Q f,k uit: Q f,k = Σ M k,i H ui m i Ψ i = Σ Q f,k,i (MJ) (1) Hierin is: M k,i hoeveelheid brandbaar materiaal (kg); H ui netto calorische potentiaal van het brandbaar materiaal (MJ/kg); m i facultatieve correctiefactor afhankelijk van de mate van verbranding van de brandlast. In de praktijk geldt meestal m i = 1,0; Ψ i facultatieve correctiefactor afhankelijk van de mate van de (brand)bescherming van de brandlast. In de praktijk geldt meestal Ψ i = 1,0. Belangrijker dan de (totale) brandlast is de warmte-afgiftesnelheid van de brand dat in het Engels wordt aangeduid met RHR (Rate of Heat Release). Het is deze afgiftesnelheid die direct de ontwikkeling van de (gas)temperatuur in de ruimte bepaalt. Deze snelheid hangt in eerste instantie af van de toestand van de brand. In het geval van een lokale brand verloopt de warmte-afgifte parabolisch met de tijd: RHR = t 2 (MW) (2) t α Hierin is t (s) de tijd na de ontsteking van de brand en t α (s) een constante die afhangt van de aard van en de brandlast in de ruimte. Zo geldt: t α = 600 s voor langzaam ontwikkelende branden (bijvoorbeeld opslagplaats met weinig brandbare materialen); t α = 300 s voor gemiddeld ontwikkelende branden (bijvoorbeeld appartementen, hotels, kantoren); Standaardbrand versus natuurlijke brand Een standaardbrand gaat uit van een arbitrair vastgelegd verloop in de tijd van de temperatuur in de brandruimte. Echter bij een natuurlijke brand hangt de temperatuurontwikkeling in hoge mate af van de eigenschappen van het brandcompartiment, zoals de geometrie, de ventilatievoorwaarden, de actieve en passieve brandveiligheidsmaatregelen, de chemische samenstelling van de brandlast en de afmetingen van de brandhaard. Een vergelijking tussen de standaardbrandkromme en de natuurlijke-brandkromme laat zien dat in sommige gevallen bijvoorbeeld de intensiteit van een werkelijke brand een zodanige temperatuurverhoging veroorzaakt, dat die voor sommige constructie-elementen sneller tot een kritieke situatie kan leiden dan bij de standaardbrand. Daarentegen houdt de standaardbrandkromme er weer geen rekening mee dat de brand na een zekere tijd in hevigheid afneemt en zelfs uitdooft. Met dit fenomeen houdt een natuurlijke-brandkromme wel degelijk rekening. BOUWEN MET STAAL 159, april

3 3. Referentiekromme van de warmte-afgiftesnelheid (RHR) van een brandende auto in een gesloten parkeergarage Warmte-afgiftesnelheid (RHR) van een volledig ontwikkelde brand. 7 6 RHR (W) zonder ventilatie met ventilatie RHR (MW) brandontwikkeling branduitdoving 1 tijd (s) tijd (min) ontwikkelde brand en blijft de warmte-afgiftesnelheid RHR vanaf dat ogenblik constant (stationaire toestand). De temperaturen lopen nu snel op tot 1000 C en hoger. In een laatste fase, vanaf het ogenblik dat 70% van alle brandbaar materiaal is verbrand, neemt de warmte-afgiftesnelheid weer af tot alle brandbaar materiaal is verbrand (afb. 2). De warmte-afgiftesnelheid wordt echter niet alleen bepaald door de brandlast, maar ook door de ventilatievoorwaarden. Voor gesloten parkeergarages is de brandlast op basis van een volledig ontwikkelde brand moeilijk definieerbaar. Echter uit brandproeven in Australië, Finland, Frankrijk, Japan en Zwitserland is een vrij nauwkeurig inzicht ontstaan in de warmteafgiftesnelheid van brandende voertuigen (personenauto s) en in de voortplantingssnelheid van de brand in een parkeergarage 8. Uit deze proeven is voor parkeergarages een referentiekromme van de warmte-afgiftesnelheid opgesteld (afb. 3). Het totale energieverlies voor een grote, moderne personenauto bedraagt 6,8 GJ. Duidelijk zichtbaar in dit verloop zijn: de beginfase van de brand (zo n 16 min); de volledige ontwikkeling van de brand wanneer de brand zowel de banden, de benzinetank als de inhoud van de auto (stoelen) in lichterlaaie heeft gezet; het uitdoven van de brand. Voor wat betreft het voortplanten van de brand naar belendende auto s blijkt uit proeven dat de brand na ongeveer 12 minuten overslaat van de eerste naar de tweede auto 8. Door superpositie van de warmte-afgiftesnelheden van opeenvolgende auto s ontstaat de RHR-kromme voor branden waarin bijvoorbeeld drie personenauto s zijn betrokken. Branden waarbij meer dan drie auto s zijn betrokken, hebben weinig praktische waarde. Immers bij een uitbreidende brand ontstaat en in feite een golfbeweging waarbij de brand van de ene auto naar de andere overslaat en waardoor ook telkens een ander deel van de constructie aan brand wordt blootgesteld. Uit statistisch onderzoek blijkt dat in open parkeergarages slechts in 10% van alle branden maximaal drie auto s betrokken zijn. Voor gesloten parkeergarages blijkt dat 98% van alle branden betrekking heeft op drie auto s of minder. Afbeelding 4 toont de warmte-afgiftesnelheid van een brand waarin drie naast elkaar geplaatste auto s zijn. Bepaling (gas)temperatuur De ontwikkeling van een natuurlijke brand kan worden omschreven door een zogeheten parametrische brandkromme. Die beschrijft de ontwikkeling van de gastemperatuur in het brandcompartiment bij brand, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal relevante fysische parameters: de brandlast, de ventilatievoorwaarden (de afmetingen van de openingen) en de thermische eigenschappen van de gevels en/of wanden van de brandruimte. De algemene vorm van de parametrische kromme wordt gegeven door formule B.1 uit ENV : θ g = ,324 0,204 0,472 0,2t* 1,7t* e e e 19t* t* = tγ =t 2 O b 0, (h) ( C) O= A v h (m 1/2 ) met 0,02 O 0,2 A t b= ρcλ (J/m 2 s 1/2 K) met 1000 b 2000 Hierin is: θ g gastemperatuur in het brandcompartiment ( C); t tijd (h) na de ontsteking van de brand; Γ dimensieloze grootheid die rekening houdt met de ventilatievoorwaarden; A v oppervlakte van de verticale openingen in het brandcompartiment (m 2 ); h hoogte van de verticale openingen in het brandcompartiment (m); A t totale oppervlakte van de vloer, wanden en plafonds die het brandcompartiment omsluiten, met inbegrip van de openingen (m 2 ); ρ volumieke massa van de oppervlakken die de ruimte omsluiten (kg/m 3 ); c soortelijke warmte van de oppervlakken die de ruimte omsluiten (J/kgK); λ warmtegeleidingscoëfficiënt van de oppervlakken die de ruimte omsluiten (W/mK). De parametrische kromme is een groeiende functie in de tijd tot aan een maximumwaarde, die eveneens afhangt van de ventilatievoorwaarden en van de brandlast. Na het bereiken van deze maximumwaarde daalt de temperatuur lineair. Voor uitsluitend een lokale brand, waarvan branden in parkeergarages een voorbeeld zijn, bestaat een theorie 7 waarmee de warmtestroom van de warmtebron naar het beschouwde (3) 36 BOUWEN MET STAAL 159, april 2001

4 4. Warmte-afgiftesnelheid (RHR) voor drie brandende auto s in een gesloten parkeergarage totale RHR 5. Parameters voor het bepalen van de warmtestroom naar de ligger. RHR (MW) auto 1 2 auto 2 auto tijd (min) constructie-element (ligger) is te bepalen. Hiermee kan dan de (gas)temperatuur θ g als functie van de tijd worden bepaald. Op basis van onderzoek en proeven 9-11 is aangetoond dat een vrij nauwkeurige benadering van de warmtestroom q van de brandbron naar de omgeving van de ligger voldoet aan: q = 100 (kw/m 2 ) voor y 0,3 (4a) q = 136,3 121y (kw/m 2 ) voor 0,3 < y < 1,0 (4b) q = 15y 3,7 (kw/m 2 ) voor y 1,0 (4c) met y= r+h+z' L H +H+z' Hierin is r de horizontale afstand (m) van de beschouwde doorsnede van de ligger, dus ter hoogte van het plafond, gemeten vanaf het centrum van de brand. De afstand H (m) tussen de bron van de brand en de onderkant van de aan brand blootgestelde ligger volgt uit (afb. 5): H = H f H s H b ( ) Hierin is: H f hoogte (m) tussen de vloer en het plafond (onderzijde van de bovenliggende vloer); H s verticale afstand (m) tussen de vloer en de brandbron; H b hoogte (m) van de beschouwde ligger. De virtuele afstand z (m) kan worden bepaald aan de hand van de dimensieloze warmte-afgiftesnelheden en Q*: Q * Q H = ( ) 1, H 2,5 Q * Q = ( ) 1, D 2,5 z' = 2,4D 5 Q* 2 3 Q* 2 voor Q* < 1,00 z' = 2,4D 1,00 Q* 2 5 voor Q* 1,00 Hierin is: Q warmte-afgiftesnelheid (W) van de brand (RHR; zie afb. 3 en 4); D diameter (m) van de brandbron. Q H * (5) (6) (7) (8a) (8b) Tenslotte volgt de horizontale lengte L H (m) van de vlam onder het plafond uit: L H =H 2,9Q H * 0,33 1 Voor een specifieke parkeergarage zijn al deze parameters bekend en is derhalve de warmtestroom naar het plafond te berekenen als functie van de tijd. Voor een rechthoekige brandhaard wordt aanbevolen om voor D de diameter te nemen van een cirkel waarvan de oppervlakte overeenkomt met de oppervlakte van de rechthoek, in casu de auto. Uit praktijkwaarnemingen blijkt dat de vlam onder een ligger naar beide zijden afbuigt, wat een reductie van de warmtestroom tot gevolg geeft. Om met dit effect rekening te houden mag de warmtestroom q met een conventionele factor 0,85 worden vermenigvuldigd 11. Naast de beschreven warmtestroom q treden ook warmteverliezen op naar de omliggende omgeving. Deze warmteverliezen bestaan uit convectieverliezen enerzijds en uit stralingsverliezen anderzijds. Het verschil tussen de warmtestroom 0,85q en de warmteverliezen is de netto-warmtestroom naar de ligger. Op basis hiervan kan op een iteratieve wijze de gastemperatuur θ g (K) in de omgeving van de ligger worden bepaald: A m Δθ g,t = V 0,85q'' 25 θ c a ρ g 293 5, a 2 θ 4 g Δt(K)(10) Hierbij is gebruik gemaakt van de opwarmingskromme voor (stalen) elementen, waarbij het gas in de onmiddellijke omgeving is gemodelleerd via een element met een (oneindig) kleine thermische inertie, of een zeer grote waarde van de profielfactor A m /V. Berekeningen laten zien dat een waarde A m /V = 999 m 1 al een voldoende benadering geeft. Met formule (10) kan de (gas)temperatuur θ g in de onmiddellijke omgeving van de stalen ligger iteratief worden bepaald. Daarbij wordt voorgeschreven dat het tijdsinterval Δt niet meer bedraagt dan 5 s. Opgemerkt wordt dat de (gas)temperatuur zo kan worden bepaald voor de gehele lengte van de ligger. Uiteraard is deze temperatuur het hoogst precies boven de brandhaard en neemt de temperatuur af naarmate een doorsnede zich verder van de brand bevindt. (9) BOUWEN MET STAAL 159, april

5 6. Opdeling van de staal-beton doorsnede voor het bepalen van de profielfactor. Bepaling staaltemperatuur Wanneer de (gas)temperatuur θ g in de onmiddellijke omgeving van het aan brand blootgestelde element bekend is als functie van de tijd is het vrij eenvoudig de staaltemperatuur te bepalen. Voor een onbeschermde staal-beton ligger (met aan de bovenzijde een betonnen vloer) geldt: A m,i V Δθ a,t = i 25 θ c a ρ g θ a + 5, θ 4 4 a 2 g θ a Δt (K) (11) Hierin is A m,i /V i profielfactor voor voor het deel i van de stalen dwarsdoorsnede (m 1 ), zie afbeelding 6; c a specifieke warmtecapaciteit van staal (J/kgK); ρ a volumieke massa van staal (ρ a = 7850 kg/m 3 ); θ g (gas)temperatuur in de onmiddellijke omgeving van de ligger (K); θ a oppervlaktetemperatuur van de ligger (K); Δt tijdsinterval (Δt 5 s). In het algemeen is A m steeds de rechtstreeks aan de brand blootgestelde oppervlakte van de dwarsdoorsnede en V het volume ervan. Voor staalprofielen is de profielfactor in vrijwel elk profielenboek te vinden. Een belangrijk onderscheid tussen ENV en ENV is dat de eerste ervan uitgaat dat de staaltemperatuur gelijkmatig is verdeeld over de volledige doorsnede van de ligger terwijl de laatste toelaat de staaltemperatuur afzonderlijk te bepalen in de bovenflens, de lijfplaat en in de onderflens van het profiel. Aanpak berekening De berekeningsaanpak wordt hier toegelicht aan de hand van een gesloten parkeergarage zoals die in de praktijk veel voorkomt 12 : een staalconstructie bestaat uit doorgaande ligger over twee velden van elk 16 m op afstanden van 2,5 m en kolommen met een hoogte van 2,8 m (afb. 7 en 8). Er zijn drie verschillende typen van ligger/kolom-verbindingen bekeken ter plaatse van de middenkolom: scharnierend, volledig stijf en flexibel. De ligger/kolom-verbindingen ter plaatse van de buitenste kolommen zijn steeds scharnierend. De belasting wordt bepaald volgens ENV en ENV Nu is de veranderlijke belasting in de bestaande regelgeving in Europa niet eenduidig. Zo geldt in Nederland Q = 2,0 kn/m 2 (NEN 6702) en in België Q = 2,5 kn/m 2 (NBN B03-103). In de studie werd met beide waarden gerekend. In het eerste belastinggeval (Q = 2,0 kn/m 2 ) wordt gekozen voor een ligger IPE 550 (S235) en een staalplaat-betonvloer van 120 mm dik. Het totale eigen gewicht bedraagt 1,060 kn/m voor de stalen ligger en 6,738 kn/m voor de vloer, in totaal G = 7,798 kn/m. De veranderlijke belasting bedraagt Q = 5,00 kn/m. In het tweede belastinggeval (Q = 2,5 kn/m 2 ) wordt gekozen voor een ligger IPE 450 (S355) en een staalplaat-betonvloer van 120 mm dik. Het totale eigen gewicht bedraagt dan 0,776 kn/m voor de stalen ligger en 6,738 kn/m voor de vloer, in totaal G = 7,514 kn/m. De veranderlijke belasting bedraagt Q = 6,25 kn/m. Bij kamertemperatuur moet volgens ENV worden gerekend met volgende belastingcombinatie: A = 1,35G + 1,5Q (12) In geval van brand bedraagt volgens ENV de totale belasting: A = 1,0G + 0,7Q (13) Brand wordt immers gezien als een bijzonder belastinggeval (partiële veiligheidsfactoren gelijk aan 1,0), waarvoor een combinatiefactor Ψ 11 = 0,7 mag worden toegepast op de meest voorkomende waarde van de veranderlijke belasting (zie ENV ). Voor het tweede belastinggeval bijvoorbeeld wordt dan bij kamertemperatuur gevonden: A = 19,519 kn/m M Sd = 624,6 knm (statisch bepaald) M pl,rd = 998,4 knm (voor IPE 450 in S355 als staal-beton ligger) 38 BOUWEN MET STAAL 159, april 2001

6 7. Brandscenario Brandscenario 2. En in geval van brand wordt gevonden: A = 11,889 kn/m M fi,sd = 380,4 knm (statisch bepaald) Er worden twee brandscenario s onderzocht (afb. 7 en 8): één brandende auto in het midden van de ligger met 16 m overspanning; drie (achtereenvolgend) brandende auto s op parkeerplaatsen direct naast de kolom. De warmte-afgiftesnelheden RHR worden voor beide brandscenario s gegeven in respectievelijk afbeelding 3 en 4. Eenvoudige methode ENV geeft een eenvoudige methode om de constructie in geval van brand te toetsen. De benaming eenvoudig verwijst naar het feit dat geen beroep wordt gedaan op eindige-elementenprogramma s. Toch is de naam enigszins misleidend, aangezien het toepassen ervan tamelijk tijdrovend is, tenzij men gebruik maakt van spreadsheets. Bij deze eenvoudige methode moet het grensmoment M fi,rd van de staal-beton ligger steeds worden bepaald als functie van de in het profiel optredende temperatuur θ a. Immers de mechanische eigenschappen van staal (zoals de vloeigrens, de treksterkte en de specifieke warmtecapaciteit) worden sterk beïnvloed door de temperatuur. Zo blijft bijvoorbeeld de vloeigrens f y van staal onveranderd tot 400 C. Daarna daalt de vloeigrens sterk. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in ENV en ENV Van belang is dus te onderzoeken of de, in geval van brand, sterk verminderde weerstand (lees: het grensmoment M fi,rd ) nog voldoende is om aan de belasting weerstand te bieden. Met andere woorden: M fi,rd M fi,sd (14) De werkwijze verloopt dan als volgt 13. Het uitgangspunt is de RHR-kromme (afb. 3 of 4, afhankelijk van het gekozen brandscenario). Bepaal q. Voor de gegeven constructie geldt H f = 2,68 m, H s = 0,30 m en H b = 0,55 m (voor IPE 550) of H b = 0,45 m (voor IPE 450). D = 3,91 m, overeenkomend met een oppervlak voertuig van 12 m 2. Bepaal θ g als functie van de tijd en over de lengte van de ligger volgens (10). Bepaal θ a in de bovenflens, de onderflens en de lijfplaat van de ligger als functie van de tijd en over de lengte van de ligger volgens (11). Bereken M fi,rd als functie van de tijd en over de lengte van de ligger, volgens Annex β van de ECCS Model Code 7. Deze berekening is in feite een klassieke berekening van het grensmoment van de staal-beton doorsnede, waarbij echter rekening wordt gehouden met de temperatuursafhankelijke materiaaleigenschappen. Toets M fi,rd M fi,sd in elke doorsnede van de ligger. Afbeelding 9 geeft het verloop van de gastemperatuur θ g voor brandscenario 1 (één brandende auto in het midden van de ligger) en belastinggeval 2 (IPE 450). De temperatuur bereikt een maximum van 880 C in het midden van de ligger na ongeveer 25 minuten. Dit correspondeert uiteraard met het bereiken van de piekwaarde van de RHR. Zo n 2 m verder is dit maximum al gedaald tot 695 C en op het uiteinde van de ligger is er nauwelijks een invloed merkbaar (100 C). Afbeelding 10 geeft het verloop van de gastemperatuur θ g voor brandscenario 2 (drie brandende auto s naast de kolom en bij het liggeruiteinde op 2,5 m van de kolom) en belastinggeval 2 (IPE 450). De temperatuur bereikt nu een maximum van 940 C boven de brandhaard. Bij de naastgelegen kolom bedragen deze temperaturen nog steeds 850 C. In het midden van de ligger is dit maximum al gedaald tot 460 C en op het verste uiteinde van de ligger is er nauwelijks een invloed merkbaar (160 C). Statisch bepaalde liggers Hoog oplopende temperaturen reduceren het grensmoment zodanig dat statisch bepaalde liggers in dit geval bezwijken. Ter illustratie enkele uitkomsten voor brandscenario 1 en belastinggeval 2. Afbeelding 11 geeft voor dit geval de staaltemperaturen in de flenzen en het lijf in de doorsnede ter plaatse van de brand. In dit geval is M fi,sd = 380 knm. BOUWEN MET STAAL 159, april

7 9. Gastemperatuur θ g in geval van brandscenario 1 en belastinggeval Gastemperatuur θ g in geval van brandscenario 2 en belastinggeval x = 2,5 m 800 x = 8 m 800 gastemperatuur ( C) x = 6 of 10 m gastemperatuur ( C) x = 0 m x = 8 m x = 0 of 16 m 100 x = 10 m tijd (s) tijd (s) Na ongeveer 18 minuten is het (gereduceerde) grensmoment van een IPE 450 (zelfs bij een verhoogde staalsoort S460) niet meer in staat deze belasting (statisch bepaald) te dragen. Het grensmoment neemt daarna verder af naar ongeveer 140 knm. Bij kamertemperatuur bedraagt het grensmoment van de doorsnede M pl,rd = 998 knm (IPE 450 in S355) en 1290 knm (IPE 450 in S460). Statisch onbepaalde liggers Doorgaande liggers (over twee velden) zijn statisch onbepaald en hebben een dubbel voordeel. In het midden van de ligger bedraagt het veldmoment geen 0,125ql 2 maar slechts de helft daarvan (190 knm voor belastinggeval 2). Ter plaatse van het middensteunpunt bedraagt het moment wel 0,125ql 2. In geval van brandscenario 1 is in eerste instantie het optredend moment in het midden van de overspanning nog steeds groter dan het grensmoment. Maar dat gebeurt nu iets later, namelijk na zo n 23 minuten. Bovendien vormt zich vanaf dat tijdstip ter plaatse een plastisch scharnier. Dat leidt tot een herverdeling van momenten, waarbij vooral het steunpuntsmoment toeneemt. Het momenttekort M fi,sd M fi,rd in het veldmidden moet worden gecompenseerd door 2(M fi,sd M fi,rd ) ter plaatse van het middensteunpunt. Indien het middensteunpunt nog voldoende reservecapaciteit heeft wanneer in het veldmidden een plastisch scharnier ontstaat, dan bezwijkt de ligger niet. Voor dit voorbeeld betekent dit dat het momenttekort in het veldmidden van = 50 knm na herverdeling zorgt voor een steunpuntsmoment van 0,125ql 2 + 2x50 knm = = 480 knm. Het grensmoment van de staal-beton doorsnede bij het middensteunpunt bij brandscenario 1 is gelijk aan dat bij kamertemperatuur (zo n 920 knm), aangezien de temperatuur ruimschoots onder 400 C blijft. Dit betekent dat de ligger niet bezwijkt dankzij de herverdeling van de momenten bij het bereiken van het grensmoment ter plaatse van de brandbron. Omgekeerd geldt een soortgelijke redenering. Bij brandscenario 2 ontstaat het plastisch scharnier bij het middensteunpunt. Het momenttekort M fi,sd M fi,rd moet dan worden gecompenseerd door (M fi,sd M fi,rd )/2 ter plaatse van het veldmidden. Opgemerkt wordt dat voor een staal-beton doorsnede het grensmoment ter plaatse van het middensteunpunt (negatief) en ter plaatse van het veldmidden (positief) niet even groot zijn. Aangezien de invloed van de brand zich het meest doet gelden voor de liggerdoorsnede direct boven de bron, zijn er (op andere plaatsen) altijd doorsneden aanwezig met een reservecapaciteit. Ook al omdat bij brand met een kleinere belastingfactor hoeft worden gerekend. Bij statisch onbepaalde liggers kan zo handig gebruik worden gemaakt van de aanwezige reservecapaciteiten in de ligger. Uit een volledige berekening blijkt dat elke mogelijke combinatie van brandscenario (1 of 2) met elke belastingcombinatie (1 of 2) in dit voorbeeld leidt tot een veilige oplossing, waarbij de constructie niet bezwijkt. Geavanceerde methode Om de betrouwbaarheid van de eenvoudige methode te controleren is een thermo-mechanische berekening uitgevoerd met het eindige-elementenprogramma CEFICOSS. De resultaten van beide berekeningen stemmen goed overeen. Statisch bepaalde liggers in staalsoorten tot S460 bezwijken voortijdig in elk van de belastinggevallen en brandscenario s. Statisch onbepaalde liggers in de staalsoort S235 en S355 met stijve verbindingen ter plaatse van de middenkolom bezwijken niet vanwege de mogelijkheid van herverdeling van momenten en de aanwezige reservecapaciteit. CEFICOSS berekent onder meer ook de doorbuiging van de liggers. De grootste doorbuigingen (na 35 minuten) treden op bij de hoogste staaltemperatuur θ a : belastinggeval 1 + brandscenario 2 : 177 mm belastinggeval 2 + brandscenario 2 : 303 mm belastinggeval 1 + brandscenario 1 : 195 mm belastinggeval 2 + brandscenario 1 : 385 mm Samenvatting In vergelijking met de gebruikelijke methode van aanpak, levert natural fire engineering een meer realistische benadering op van het werkelijke brandgedrag van constructies. De methode is uitstekend toepasbaar voor staal-beton liggers, en met name voor gesloten parkeergarages. Voor een gesloten parkeergarage zijn alle gegevens bekend 40 BOUWEN MET STAAL 159, april 2001

8 11. Staaltemperaturen θ a in geval van brandscenario 1 en belastinggeval onderflens gtemperatuur ( C) lijf bovenflens bovenflens onderflens lijf 200 gastemperatuur tijd (s) om de berekeningsmethoden volgens ENV , ENV , ENV en de ECCS Model Code toe te passen, in het bijzonder wat betreft de warmte-afgiftesnelheden RHR en het bepalen van de (gas)temperatuur. Onbeklede, statisch bepaalde liggers in staal of in staalbeton in gesloten parkeergarages bezwijken in geval van brand voortijdig. Een passieve bescherming is in dit geval noodzakelijk. Onbeklede, statisch onbepaalde liggers in staal-beton in gesloten parkeergarages bezwijken in geval van brand niet, mits oordeelkundig ontworpen. Er bestaat daarom geen noodzaak deze liggers brandwerend te bekleden. De voorwaarde is dat de stalen vloerligger en de betonnen vloer als staal-beton constructie samenwerken en dat de aansluiting met de tussenkolom stijf wordt uitgevoerd. Het is altijd nodig de kolommen brandwerend te bekleden. Indien goed uitgevoerd, beschermt deze bekleding tevens de stijve verbinding met de middenkolommen. Er bestaat een zeer goede overeenkomst tussen de resultaten met het eindige-elementenprogramma CEFICOSS en de resultaten volgens de eenvoudige methode in de Eurocode. De term eenvoudige methode suggereert ten onrechte dat deze methode handmatig snel tot resultaat leidt: het gebruik van spreadsheets ondervangt dit nadeel. De beschreven methoden kunnen ook voor andere gevallen, op een analoge manier, worden toegepast. Het verdient aanbeveling om in nieuwe wetgeving het concept van natuurlijke branden te introduceren en toe te laten. Tot slot. Bij het brandveilig ontwerpen van gebouwen richt de aandacht zich soms teveel op de constructieve brandveiligheid. In de praktijk blijkt helaas te vaak dat er bij brand geen dodelijke slachtoffers vallen door een bezwijkende constructie, maar bijna altijd door verstikking door (giftige) gassen en rook of door gebrekkige vluchtwegen. Wat is dan de zin om een constructie 120 minuten brandwerend te maken, indien er al na tien minuten slachtoffers vallen door bijvoorbeeld verstikking. Het aanbrengen van een sprinklerinstallatie, in combinatie met adequate en duidelijk aangegeven vluchtwegen, is minstens zo belangrijk als de constructieve brandveiligheid. Literatuur 1. Fire safety in open car parks. Modern fire engineering, uitgave European Convention for Constructional Steelwork, Technical Note No. 75, Brussels, Bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1997 Bijlagen tot het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 3. L. Twilt en C. Both, Werkelijk gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht, in: Bouwen met Staal 141 (1998), p Eurocode 1 Deel 2-2 (ENV ), mei 1995 Grondslag voor ontwerp en belasting op draagsystemen - Deel 2-2 : Belasting op draagsystemen bij brand. 5. Eurocode 3 Deel 1-2 (ENV ), september 1995 Ontwerp van stalen draagsystemen Deel 1-2 : Algemene regels Brandbeveiligend ontwerp. 6. Eurocode 4 Part 1-2 (ENV ), july 1994 Design of composite steel and concrete structures Part 1-2 : General rules Structural fire design. 7. J. Kruppa, G. Newman, J.B. Schleich en L. Twilt, ECCS Model Code on fire engineering, ECCS, 1999 (final draft). Dit document komt medio 2001 beschikbaar als ECCS-publicatie 111, uitgegeven door de European Convention for Constructional Steelwork. 8. J.B. Schleich, L.G. Cajot, M. Pierre, M. Brasseur, J.M. Franssen, J. Kruppa, D. Joyeux, L. Twilt, J. van Oerle en G. Aurtenetxe, Development of design rules for steel structures subjected to natural fires in closed car parks, Final Report No. EUR 18867, European Commission Technical Steel Research, Y. Hasemi en T. Tokunaga, Flame geometry effects on the buoyant plumes from turbulent diffusion flames, in: Fire Science and Technology, Volume 4, No. 1, 1984, blz T. Wakamatsu, Y. Hasemi, Y. Yokobayashi en A.V. Ptchelintsev, Experimental study on the heating mechanism of a steel beam under ceiling exposed to a localized fire. 11. J.B. Schleich, L.G. Cajot, M. Pierre, M. Brasseur, J.M. Franssen, J. Kruppa, D. Joyeux, L. Twilt, J. van Oerle en G. Aurtenetxe, Development of design rules for steel structures subjected to natural fires in large compartments, Final Report No. EUR 18868, European Commission Technical Steel Research, W. Hoeckman, Open parkeergarages. Ervaringen van vijf projecten op een rij, in: Bouwen met Staal 116 (1996), p J. Verdin, Het gedrag van stalen liggers met bovengestorte staalplaatbetonvloer blootgesteld aan natuurlijke branden. Toepassing voor gesloten parkeergarages, afstudeerwerk tot het behalen van de academische graad van Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur, Vrije Universiteit Brussel, BOUWEN MET STAAL 159, april

FSE van constructies in praktisch perspectief. Ralph Hamerlinck

FSE van constructies in praktisch perspectief. Ralph Hamerlinck FSE van constructies in praktisch perspectief Ralph Hamerlinck Onderwerpen Wat is FSE? Waarom FSE? Regelgeving / normen Methode in de Eurocode Conclusie Fire Safety Engineering (FSE): wat? waarom? FSE

Nadere informatie

Staal en beton samen sterk bij brand

Staal en beton samen sterk bij brand BRANDVEILIGHEID Staal-beton constructies vertonen gunstig gedrag bij brand. Het is belangrijk dat betrouwbare en geaccepteerde methoden beschikbaar zijn om de brandweerstand te kunnen berekenen. De toepasbaarheid

Nadere informatie

Brandveilige parkeergarages

Brandveilige parkeergarages Leander Noordijk Tool 'Ca(r)Pa(rk)Fi(re) Brandveilige parkeergarages www.efectis.com 1 Wat kan de tool Ca(r)Pa(rk)Fi(re)? Een programma om bij brand de temperatuurontwikkeling in de staalconstructie van

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Ir. René Hopstaken. Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld

Ir. René Hopstaken. Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld Ir. René Hopstaken Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld Ontwerp Station Breda (Bouwbesluit) eisen brandveiligheid Aanpak FSE Conclusies Inhoud Alles in één gebouw: Trein, bus, fiets, auto

Nadere informatie

Werkelijke gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht

Werkelijke gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht Brandveiligheid Werkelijke gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht De brandveiligheid van een complete constructie wordt nog steeds beoordeeld op basis van het gedrag van afzonderlijke constructie-onderdelen

Nadere informatie

Consequenties van het autobrandscenario. Brandveiligheid natuurlijk geventileerde parkeergarages. Tekst Ir. Ruud van Herpen FIFireE

Consequenties van het autobrandscenario. Brandveiligheid natuurlijk geventileerde parkeergarages. Tekst Ir. Ruud van Herpen FIFireE 15 Consequenties van het autobrandscenario Brandveiligheid natuurlijk geventileerde parkeergarages BRANDVEILIGHEID Tekst Ir. Ruud van Herpen FIFireE Voor de brandveiligheid van parkeergarages wordt vaak

Nadere informatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie 05-11-1 Doel of van de Gedrag van staal-beton vloersystemen Achtergrond van de eenvoudige Inhoud van de presentatie Achtergrond van de eenvoudige van gewapend betonplaten bij 0 C Vloerplaatmodel Bezwijkvormen

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

NATUURLIJK BRANDCONCEPT

NATUURLIJK BRANDCONCEPT t financiele steun deegks NATUURLIJK BRANDCONCEPT ~ PROFILARBED s.a. "..I Groupe Arcelor I!::ABE i N CENTIIO TI!CNOLOGICO ~ PROFILARBED s.a. '.,.1 Groupe Arcelor w; =:;: e_$~~ arc;h_ )It _,eve opmen CEC

Nadere informatie

Brandgevolgen voor Gebouwontwerp

Brandgevolgen voor Gebouwontwerp Brandgevolgen voor Gebouwontwerp Een perspectief vanuit Groot-Brittanië Susan Deeny, PhD 2 Broadgate Phase 8 3 5 Vormgeven aan een betere wereld Experience of working in Abu Dhabi 6 UAE 7 Gevolgen van

Nadere informatie

Fire Safety Engineering met staal in Nederland

Fire Safety Engineering met staal in Nederland Fire Safety Engineering met staal in Nederland Ralph Hamerlinck (BmS/AH) Introductie van FSE met de Eurocodes en Juridische context Onderwerpen Introductie van FSE met de Eurocodes en Juridische context

Nadere informatie

Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3. A.F.

Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3. A.F. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3 Brand A.F. Hamerlinck brandveiligheid brand 1 1 Colofon tekst dr.ir. A.F. Hamerlinck eindredactie

Nadere informatie

BDA Groep. BDA Groep 1976 circa 60 medewerkers. Brandveiligheid in hoofdlijnen. Verwarring over aspecten. Beoordelingsgrondslag!

BDA Groep. BDA Groep 1976 circa 60 medewerkers. Brandveiligheid in hoofdlijnen. Verwarring over aspecten. Beoordelingsgrondslag! Brandveiligheid BDA Groep 1976 circa 60 medewerkers Ing. Arno H. Bron BDA Groep Brandveiligheid in hoofdlijnen Verschillende aspecten Juiste termen Verwarring over aspecten onbrandbaar 60 minuten brandwerend

Nadere informatie

Steelprotect Board. Brandwerend bekleden van staalconstructies

Steelprotect Board. Brandwerend bekleden van staalconstructies Steelprotect Board Brandwerend bekleden van staalconstructies 2 Inhoud Brandwerend bekleden van staalconstructies Conlit Steelprotect Board, de brandveilige oplossing 4 Lijst met componenten 4 Kiezen voor

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Samenvatting en conclusies 4 2.1 Algemene gegevens 6 2.2 Materiaalgegevens 7 2.3 Vervormingen 7 2.4 Overzicht belastingen en gewichten 8 2.5 Windbelastingen. 11 3 Controle Berekening

Nadere informatie

O 2, brandt het of brandt het niet?

O 2, brandt het of brandt het niet? 2 1 2013 Bouwfysica www.nvbv.org O 2, brandt het of brandt het niet? Het klinkt heel eenvoudig, bouwconstructies dienen voldoende weerstand tegen bezwijken te hebben bij brand (hierna: hoofddraagconstructie).

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie Brandwerendheid van gedeeltelijk beschermde staal-betonligger met staalplaatbetonvloeren, Leuven R. Zanon ArcelorMittal R&D Inhoud van de presentatie 1 Inleiding 2 Nieuwe brand tests 3 Mechanische principes

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

Brandwerendheid van slanke stalen plaatliggers in industriehallen

Brandwerendheid van slanke stalen plaatliggers in industriehallen Brandwerendheid van slanke stalen plaatliggers in industriehallen Afstudeerverslag Rinse Wiersum Maart 2011 Brandwerendheid van slanke stalen plaatliggers in industriehallen Faculteit Civiele Techniek

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie

RICHTLIJN BRANDVEILIGHEID STALEN PARKEERGARAGES

RICHTLIJN BRANDVEILIGHEID STALEN PARKEERGARAGES RICHTLIJN BRANDVEILIGHEID STALEN PARKEERGARAGES Eerste druk Bouwen met Staal Technische Commissie 3 Brandveiligheid Staalconstructies Auteurs A.F. Hamerlinck (Bouwen met Staal), A. Breunese en L.M. Noordijk

Nadere informatie

Doelen. Eigenschappen parameterstudie. Eindige elementen analyse. Validatie van het numerieke model. Effect van de randcondities

Doelen. Eigenschappen parameterstudie. Eindige elementen analyse. Validatie van het numerieke model. Effect van de randcondities Inhoud van de presentatie van de indige lementen nalyse ffect van continuïteit bij de grens van het plaatveld Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen (/) chtergrond RO (Test ) - OSSIR (Test ) standaardbrand

Nadere informatie

Hoe kunnen we bij Hoogbouw een projectgerichte benadering toepassen? Ralph Hamerlinck (Bouwen met staal)

Hoe kunnen we bij Hoogbouw een projectgerichte benadering toepassen? Ralph Hamerlinck (Bouwen met staal) Hoe kunnen we bij Hoogbouw een projectgerichte benadering toepassen? Ralph Hamerlinck (Bouwen met staal) Onderwerpen q Introductie constructieve veiligheid met Eurocode q Rekenen aan constructieve brandveiligheid

Nadere informatie

Naam Cursist Beoordeling

Naam Cursist Beoordeling Vak Construeren Staal basis Docent Verschuren Module Staal Basis Datum 12-01-2011 Tijd 15.15 17.15 Toegestaan materiaal Alle leermiddelen Naam Cursist Beoordeling Voorzie alle bladzijden van je naam en

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

Brandveiligheid parkeergarages

Brandveiligheid parkeergarages Brandveiligheid parkeergarages Upgraden bestaande parkeergarages in gebouwen Ruud van Herpen Wie ben ik Ruud van Herpen Technisch directeur Nieman R.I. Fellow FSE TU Eindhoven faculteit bouwkunde Lector

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

profielstaal voor industriehallen en de hoogbouw Hendrik Grüter ArcelorMittal Commercial Sections Benelux

profielstaal voor industriehallen en de hoogbouw Hendrik Grüter ArcelorMittal Commercial Sections Benelux SECHALO- marktontwikkeling voor de toepassing van profielstaal voor industriehallen en de hoogbouw Hendrik Grüter ArcelorMittal Commercial Sections Benelux situatie, motivatie, doelstellingen, regelement

Nadere informatie

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten)

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten) P.C.J. Hoogenboom OPMERKINGEN : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden. : Alle studiemateriaal en aantekeningen mogen tijdens het tentamen worden geraadpleegd. : Na afloop kunt u de uitwerking vinden op

Nadere informatie

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Dutch Engineering New Wing, Victoria Hospital, Kirkcaldy - GB ComFlor 51+ Dutch Engineering Staalplaat-betonvloeren De meest complete serie staalplaten

Nadere informatie

Besparen met Fire Safety Engineering

Besparen met Fire Safety Engineering BRANDVEILIGHEID Besparen met Fire Safety Engineering Fire Safety Engineering (FSE) geeft een realistische weergave van het gedrag van een brand en het effect op de omgeving, met gebruik van fysische modellen.

Nadere informatie

SYSTEEMBENADERING VAN DE BRANDWERENDHEID MET BETREKKING TOT BEZWIJKEN

SYSTEEMBENADERING VAN DE BRANDWERENDHEID MET BETREKKING TOT BEZWIJKEN SYSTEEMBENADERING VAN DE BRANDWERENDHEID MET BETREKKING TOT BEZWIJKEN TNO Bouw Centrum voor Brandveiligheid TUDelft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen Ton van Overbeek Achtergrond onderzoek

Nadere informatie

8 Rapporten en publicaties

8 Rapporten en publicaties 8 Rapporten en publicaties 8. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

V&V. Bijlage 28 bij besluit 2016/1342-V1

V&V. Bijlage 28 bij besluit 2016/1342-V1 V&V Bijlage 28 bij besluit 2016/1342-V1 MEMO 3913 Seeligkazerne: Groot Arsenaal Controle houten balklagen : 16 Oktober 2015 Kenmerk: 3913-M-01-A Opgesteld: Ir. S.C.B.L.M. van Hellenberg Hubar Vrijgegeven

Nadere informatie

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 FlexFrameBouw bv T.a.v. de heer J. Douwes Kalanderstraat

Nadere informatie

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen?

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen? Brandveiligheid ing. Art van Lohuizen adviseur brandveiligheid Brandveiligheid Welke onderwerpen? - voorbeelden van simulatieberekeningen - brandoverslagrisico via gevel - rook- en warmteafvoer in parkeertoren

Nadere informatie

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES November 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Scope van de studie Doel: vergelijk

Nadere informatie

Brandveiligheid. Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen. Handboeken staalconstructies

Brandveiligheid. Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen. Handboeken staalconstructies Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen Handboeken staalconstructies Brandveiligheid Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Wat is brandveilige isolatie?

Wat is brandveilige isolatie? Wat is brandveilige isolatie? De thermische belasting van scheidingsconstructies door een natuurlijke brand Ir. Ruud van Herpen Technisch directeur Adviesburo Nieman BV 25 mei 2010 1 Is brandbare isolatie

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

Kolom- en liggertoepassingen

Kolom- en liggertoepassingen Kolom- en liggertoepassingen 48 Kolom- en liggertoepassingen De meeste gebouwen worden steeds vaker met een stalen (hoofd)draagconstructie gebouwd. U dient voor brandwerende bescherming zorg te dragen.

Nadere informatie

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN Inleiding Bijlage 6 voor nieuwe industriegebouwen en opslagplaatsen Op 15 juli 2009 is in het Staatsblad de aangepaste versie van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Dutch Engineering Dutch Engineering Staalplaat-betonvloeren Lage Staalplaat-betonvloeren De meest complete serie staalplaten voor staalplaat-betonvloeren.

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Rapportage Code: V16001-029 Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Datum: 16 juni 2016 Referentie: haa / kos Code: V16001-029 Projectgegevens

Nadere informatie

Statische berekening. Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB

Statische berekening. Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB Statische berekening Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB 12-04-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene uitgangspunten... 2 Constructie principes... 3 Gewichtsberekening... 4 Hout...

Nadere informatie

In een poging om de onnauwkeurigheid bij. die een exacte voorspelling van de brandwerendheidstijden

In een poging om de onnauwkeurigheid bij. die een exacte voorspelling van de brandwerendheidstijden BRANDVEILIGHEID De methoden die tot nu toe worden gebruikt om te berekenen hoeveel opschuimende verven bijdragen aan de brandwerendheid van staalconstructies, zijn niet voldoende nauwkeurig. Daarom ontwikkelde

Nadere informatie

Simulatie van de gevolgen van autobranden

Simulatie van de gevolgen van autobranden 34 1 2011 Bouwfysica Simulatie van de gevolgen van autobranden Thermische belasting op en opwarming van constructiedelen Autobranden in parkeergarages kunnen grote gevolgen hebben, wanneer de brandweer

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest Rekenvoorbeeld Trillingen in vloeren B.C.H. Vervest B e h o r e n d b i j : 1 P r o j e c t d o c u m e n t R e n o v a t i e w o o n g e b o u w D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n, A m s t e r d

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Rookverspreiding en renoveren. Ralph Hamerlinck

Rookverspreiding en renoveren. Ralph Hamerlinck Rookverspreiding en renoveren Ralph Hamerlinck Onderwerpen Rookverspreiding en renoveren Introductie Gevaar van rook Eisen in Nederland Wat kun je doen? Vragen (aan einde of tussendoor) Introductie Rookverspreiding

Nadere informatie

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken)

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken) 2.3 Toepassingen IV-balken worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

Niet-lineaire mechanica datum: Algemeen 2 Vraag 1 3 Vraag 2 8 Vraag 3 11 Vraag 4 14 Vraag 5 17 Vraag 6 19

Niet-lineaire mechanica datum: Algemeen 2 Vraag 1 3 Vraag 2 8 Vraag 3 11 Vraag 4 14 Vraag 5 17 Vraag 6 19 Naam: Patrick Damen Datum: 17 juni 2003 INHOUDSOPGAVE Algemeen 2 Vraag 1 3 Vraag 2 8 Vraag 3 11 Vraag 4 14 Vraag 5 17 Vraag 6 19 pagina: 1 van 20 Algemeen Om de zestal vragen van de opgave niet-lineaire

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

RAPPORT. Uitgangspuntenrapport Constructie. Verbouwing entree NEMO

RAPPORT. Uitgangspuntenrapport Constructie. Verbouwing entree NEMO RAPPORT Uitgangspuntenrapport Constructie Verbouwing entree NEMO Klant: NEMO Referentie: I&BR001D01 Versie: 03/Finale versie Datum: 19 oktober 2016 O p e n HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Entrada 301 1114

Nadere informatie

Bouwbesluit staat meer toe dan men denkt

Bouwbesluit staat meer toe dan men denkt Brandveiligheid Bouwbesluit staat meer toe dan men denkt Vraag tien bouwkundigen wat ze als belemmering zien om staal te gebruiken en negen roepen brand. Een belangrijke reden is de onbekendheid bij ontwerpers

Nadere informatie

TC3 Seminar : Brandvertragende coatings Theorie & Praktijk 16 april 2015

TC3 Seminar : Brandvertragende coatings Theorie & Praktijk 16 april 2015 TC3 Seminar : Brandvertragende coatings Theorie & Praktijk 16 april 2015 Rob van Druenen Business Development Manager International Paint (Nederland) B.V. Department Rob.vandruenen@akzonobel.com +31-(0)653748269

Nadere informatie

5. Producteigenschappen

5. Producteigenschappen 84 5. Producteigenschappen 5.1 Blokken en lateien 5.1.1 Blokken Cellenbetonblokken behoren tot de categorie van zeer lichte en extra lichte betonsoorten, volgens de norm NBN B 21-002: Metselstenen Specificaties

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 12 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Ontwerp/bouwwedstrijd voor technisch onderwijs

Ontwerp/bouwwedstrijd voor technisch onderwijs Ontwerp/bouwwedstrijd voor technisch onderwijs 2018/2019 Opdrachtomschrijving Constructieberekening maken Zelf de constructieberekening maken Jullie hebben het gesprek gehad met je opdrachtgever en hebben

Nadere informatie

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study ir. Xavier Deckers FESG Presentatie CFD in de bouw Actiflow seminar Presentatie FESG Wie zijn wij? Onafhankelijk studiebureau brandveiligheid, Gespecialiseerd

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Brandreactie en Brandweerstand HVAC brandwerende isolatie Bijlage 7 KB 12 juni mei 2018, Pascal van den Heuvel

Brandreactie en Brandweerstand HVAC brandwerende isolatie Bijlage 7 KB 12 juni mei 2018, Pascal van den Heuvel Brandreactie en Brandweerstand HVAC brandwerende isolatie Bijlage 7 KB 12 juni 2012 22 mei 2018, Pascal van den Heuvel REACTIE BIJ BRAND + Europese normering NBN EN 13501-1 rook wordt ingedeeld als volgt:

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 5 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 5 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr. ir. P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Pagina 1 van 9 Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Opdrachtgever: Gemeen Werknummer: W173 Datum rapport: 15 december 2014 Documentstatus versie datum status auteur 1 15-12-2014 definitief

Nadere informatie

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT 4. BRANDVEILIGHEID INLEIDING REGELGEVING EN BOUWBESLUIT Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebruikers.

Nadere informatie

Fireboard Maximale brandbescherming voor constructies en afscheidingen

Fireboard Maximale brandbescherming voor constructies en afscheidingen Fireboard 02/2009 Fireboard Maximale brandbescherming voor constructies en afscheidingen Knauf, uw partner in afbouw Knauf is een producent van innoverende afbouwmaterialen, systemen en gereedschap die

Nadere informatie

NIEUW. PROMATECT -200 Dé oplossing voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers

NIEUW. PROMATECT -200 Dé oplossing voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers NIEUW PROMATECT -200 Dé oplossing voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers Inleiding Met PROMATECT -200 voegt Promat BV een nieuwe brandwerende plaat toe aan het huidige assortiment!

Nadere informatie

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout RIBBHSO1c les 1 Draagconstructies in :» Staal» Hout Doel van dit vak: Beginselen leren van construeren in staal en hout Hoe doen we dat: Theorielessen Opdracht Bespreking van de resultaten van de opdracht

Nadere informatie

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd?

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? In Europa geldt Eurocode 8 voor Aardbevingen. Eurocode 8 kunt u bestellen bij het NNI op www.nni.nl.

Nadere informatie

Koetshuis te Hoog-Keppel

Koetshuis te Hoog-Keppel Project Koetshuis te Hoog-Keppel Ordernummer 9039 Opdrachtgever Transfer Solution Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Verbouwing van het Koetshuis op de Ulenpas te Hoog-Keppel Uitvoeringsgereed ontwerp

Nadere informatie

Variantenstudie versterking Scheffersplein

Variantenstudie versterking Scheffersplein Variantenstudie versterking Scheffersplein Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Objectnummer opdrachtgever: 108021 Project: Variantenstudie versterking Scheffersplein Projectnummer: INPA110670

Nadere informatie

9. Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton

9. Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton 114 9. Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton Belangrijkste eigenschappen Prestaties voordelen Structuur uiterst kleine gesloten cellen (max. Ø 2 mm) die 80% van het volume uitmaken

Nadere informatie

Luchtdicht Rookdicht. Buitenbrand. Binnenbrand. Brand Gebouw interactie. Brand en brandstof: NL:

Luchtdicht Rookdicht. Buitenbrand. Binnenbrand. Brand Gebouw interactie. Brand en brandstof: NL: Buitenbrand Luchtdicht Rookdicht Brand en brandstof: Mythen en feiten: Goed geïsoleerde luchtdichte scheidingsconstructies onder brandcondities Ruud van Herpen MSc. FIFireE NL: Buitenbranden: 19, /jr Slachtoffers:

Nadere informatie

Brandveiligheid in parkeergarages

Brandveiligheid in parkeergarages Inhoud Reglementering Normen Technische invulling Ontwerpmethodiek Voorbeeldproject - Ontwerp Inhoud Reglementering Normen Technische invulling Ontwerpmethodiek Voorbeeldproject - Ontwerp Voorbeelden van

Nadere informatie