测量抗爆板的镀锌量通常可以采用以下几种方法:
1. 磁性测厚法:使用磁性测厚仪,这种仪器通过测量磁性基体上镀锌层的磁阻变化来确定镀锌层的厚度。
2. 电解测厚法:通过电解的方式将镀锌层溶解,测量溶解过程中的电量,从而计算出镀锌层的厚度。
3. X 射线荧光测厚法:利用 X 射线激发样品,测量产生的荧光强度来确定镀锌层的厚度。
在进行测量时,需要按照相关的标准和操作规程进行,以确保测量结果的准确性和可靠性。同时,测量点的选择应具有代表性,在不同位置进行多次测量,以获得较为准确的平均镀锌量。
防爆墙又称抗爆墙,具有抗爆炸冲击波的能力、能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内。分为钢筋混凝土防爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙、砖砌防爆墙、阻燃防爆墙、军事防暴墙。应用:军事安全防爆墙、立体工事防爆墙、训练基地防爆墙、野战物资仓库防爆墙、野外营地防爆墙、危险品仓库防爆墙、化工厂防爆墙、炼油厂防爆墙、爆竹厂防爆墙、储备库防爆墙、兵营营房防爆墙、洪水防护防洪墙、城市内涝防洪墙、紧急防洪墙、防山体滑坡设施、厂房移动式围挡等。
抗爆墙不仅能够减少爆炸带来的冲击和伤害,还能在一定限度影响人员伤亡和设备的损坏。一般还能进行拆卸重组,能够循环利用,这就大大降低了使用成本。
按照相关国家标准,在完成爆炸分析计算后,由企业提供切实可行的防火抗爆解决方案,其中防火抗爆墙可设置以下几种,用以有效降低爆炸隐患带来的人员伤亡及设备重大损失。
01内嵌式防火抗爆墙
内嵌式的做法主要是紧贴原有外墙,在室内侧进行一道立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件如结构柱及梁。这种做法的好处在安装上比较便利,不需要太多登高作业。
但是对于原有外墙的障碍物移位,例如电缆管件或者消火栓箱或者与原有吊顶的冲突部份。
另外针对采光及通风的部分也要另外考虑是否增加照明及将通风系统移位到非面向爆炸隐患处。
可参考下列概念设计节点做法:
02外挂式防火抗爆墙
与内嵌式做法雷同,也是紧贴原有外墙,在室外进行一道立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件。但考虑建筑沉降问题。如有面向爆炸一侧需保留进出口时,可利用防火抗爆门解决。
不管是内嵌式或者是外挂式的防火抗爆墙,都是依附在原有建筑物的结构上。因此提供结构计算证明能满足爆炸冲击波受力在建筑物的计算,或者经过结构加固计算后,方能确认此方案可行。
可参考下列概念设计节点做法:
03立式防火抗爆墙
立式的防火抗爆墙和上述两种的差别在于,原有建筑物无法满足爆炸冲击波的受力。但此种做法除了需证明立式的防火抗爆墙本身结构能满足钢结构构件允许变形量之外,关于基础设计的地基连接的抗弯矩及地基承载力计算后,防火抗爆墙基础不至于倾覆。
从经济上来说,此种方案较上述两种方案较昂贵,并且施工难度较高,周期较长。另外涉及到地下管道及排水问题,需在设计时考虑好,以避免发生地下管道挖断情况。
可参考下列概念设计节点做法:
04喷涂式防火抗爆墙
喷涂式的防火抗爆墙主要是使用聚脲防爆涂料喷涂在原有件组墙体,透过拉伸强度及撕裂强度来抵挡爆炸冲击波。安装时仅需采用喷涂方式喷涂于室内外墙表面,便拥有了防腐防爆的效果,对于原有建筑物结构柱及梁起到结构加固的效果,而且预算上较为经济,安装周期短。另外在建筑物非面向爆炸隐患的屋面上方或者侧墙及后墙,均可采用同样做法。
可参考下列概念设计节点做法:
05移动式防火抗爆屋
此种做法主要是当控制室及机柜间在防火防爆间距无法满足国标要求下,采取的一种可供选择的做法。
移动式防火抗爆屋一般可作为化学品储存间,人员避难所或者控制室机柜间使用。可参考下列概念设计节点做法: