Research Article

Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler

Volume: 9 Number: 1 March 15, 2025
TR EN

Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler

Abstract

Yangın, binalarda can ve mal kaybına neden olabilen bir risktir. Beton veya çelik gibi yapım sistemleri için yangın güvenlik önlemleri yaygın olarak bilinmekte ve uygulanmaktadır. Ancak bu çalışma kapsamında incelenen nispeten az bilinen ve uygulanan pnömatik (şişme) sistemler gibi strüktürlerde yangın riskleri, yangın güvenlik önlemleri ve uygulama yöntemlerinin bilinirliği arttırılmalıdır. Pnömatik sistemlerde yangın güvenliği ve yangın riskleri bağlamında yapısal niteliklerden kaynaklanan yangın risklerinin tanımlanması, analiz edilmesi ve alınması gereken pasif ve aktif yangın güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Makale çalışması 5 aşamalı yöntemden oluşmaktadır. Birinci aşamada yapılarda yangın güvenliği hakkında araştırma yapılmıştır. İkinci aşamada pnömatik yapılarda yangın standartları araştırması, pnömatik yapı örnekleri üzerinden incelemeler yapılması ve pnömatik yapıların sınıflandırılması yapılarak, pnömatik sistemlerde yangın güvenliği hakkında araştırma yapılmıştır. Tek cidarlı ve çift cidarlı taşıyıcı ile diğer strüktüre ek iki veya üç katmanlı ile yastık olarak 4 ana grupta sınıflandırılmıştır. Üçüncü aşamada pnömatik yapılarda yangın güvenliği parametreleri oluşturulmuştur. Dördüncü aşamada ise bir önceki aşamada belirlenen parametreler 0-5 arasında derecelendirilerek risk haritası yapılmıştır. Son olarak beşinci aşamada pnömatik yapılarda olası risklere yönelik pasif ve aktif yangın güvenlik önlemleri önerilmiştir. Böylelikle şişirilebilir sistemlerin yapısal özelliklerine göre yangın riskleri, zayıf ve güçlü yönleri, alınabilecek aktif ve pasif yangın güvenliği önlemleri bulgular bölümünde açıklanmıştır. Bilim insanları ve inşaat sektörü, bu çalışma ile pnömatik yapıların uygulanmasındaki olası yangın riskleri ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olabilecektir. Sonuç olarak pnömatik yapılar her yapı veya sisteme özel pasif ve aktif yangın güvenlik önlemleri ile bütünsel olarak planlanmalıdır.

Keywords

References

  1. ASTM F2374-22, Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Amusement Devices, https://www.astm.org/f2374-22.html (erişim tarihi: 13.01.2025)
  2. Bal, Y., & Arpacıoğlu, Ü. (2023). Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. Journal of Architectural Sciences and Applications, 8(Special Issue), 241-258. https://doi.org/10.30785/mbud.1334419
  3. Bedon, C., Honfi, D., Machalická, K. V., Eliášová, M., Vokáč, M., Kozłowski, M., Wüest, T., Santos, F. & Portal, N. W. (2019). Structural characterisation of adaptive facades in Europe – Part I: Insight on classification rules, performance metrics and design methods. Journal of Building Engineering, vol. 25, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.02.013
  4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, 19.12.2007, Sayı: 26735, Ankara. British Standart - BS 476 Fire Tests, https://www.firesafe.org.uk/british-standard-476-fire-tests/ (erişim tarihi: 13.01.2025)
  5. Candemir, K. U. (2003). Inflatable Pillow System as a Glass Substitute In Terms of Building Envelope. Master of Architecture, İzmir Institute of Technology, İzmir.
  6. Chai, G., Zhu, G., Zhou, J., Wang, Z., Gao, S. & Gao, Y.(2019). Fire Risk Analysis of Air-supported Membrane Structure Coal Storage Shed. 2019 9th International Conference on Fire Science and Fire Protection Engineering (ICFSFPE), Chengdu, China, 2019, pp. 1-9, https://doi.org/10.1109/ICFSFPE48751.2019.9055817
  7. Chitty, R. & Mitchell, J. F. (2003). Fire Safety Engineering A Reference Guide. Building Research Establishment, London.
  8. Darlington Borough Council (2016). Darlington Public Event Safety Advisory Group A12 – Temporary Structures and Inflatables. BP/DC April 2016. https://www.darlington.gov.uk/media/3471/a12_temporary_structures.pdf ve https://www.darlington.gov.uk/ (erişim tarihi: 17.11.2024)

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Architecture (Other)

Journal Section

Research Article

Early Pub Date

March 16, 2025

Publication Date

March 15, 2025

Submission Date

December 10, 2024

Acceptance Date

March 2, 2025

Published in Issue

Year 2025 Volume: 9 Number: 1

APA
Bal, Y., & Şimşek, Z. (2025). Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler. PLANARCH - Design and Planning Research, 9(1), 117-132. https://doi.org/10.54864/planarch.1598861
AMA
1.Bal Y, Şimşek Z. Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler. PLANARCH - Design and Planning Research. 2025;9(1):117-132. doi:10.54864/planarch.1598861
Chicago
Bal, Yasemin, and Zuhal Şimşek. 2025. “Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski Ve Önlemler”. PLANARCH - Design and Planning Research 9 (1): 117-32. https://doi.org/10.54864/planarch.1598861.
EndNote
Bal Y, Şimşek Z (March 1, 2025) Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler. PLANARCH - Design and Planning Research 9 1 117–132.
IEEE
[1]Y. Bal and Z. Şimşek, “Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler”, PLANARCH - Design and Planning Research, vol. 9, no. 1, pp. 117–132, Mar. 2025, doi: 10.54864/planarch.1598861.
ISNAD
Bal, Yasemin - Şimşek, Zuhal. “Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski Ve Önlemler”. PLANARCH - Design and Planning Research 9/1 (March 1, 2025): 117-132. https://doi.org/10.54864/planarch.1598861.
JAMA
1.Bal Y, Şimşek Z. Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler. PLANARCH - Design and Planning Research. 2025;9:117–132.
MLA
Bal, Yasemin, and Zuhal Şimşek. “Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski Ve Önlemler”. PLANARCH - Design and Planning Research, vol. 9, no. 1, Mar. 2025, pp. 117-32, doi:10.54864/planarch.1598861.
Vancouver
1.Yasemin Bal, Zuhal Şimşek. Pnömatik Şişme Sistemlerde Yangın Riski ve Önlemler. PLANARCH - Design and Planning Research. 2025 Mar. 1;9(1):117-32. doi:10.54864/planarch.1598861

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929