مراجعة شاملة للاحتياطات الخاصة باستخدام وتركيب الجسور المقاومة للحريق!


12 Aug,2022

جسور المرور شائعة الانتشار في حياتنا اليومية. فهي لا تحمي الكابلات والأسلاك من العوامل الخارجية فحسب، بل تضمن أيضًا السلامة الكهربائية. هناك أنواع عديدة من جسور الكابلات، ومن بينها جسور الكابلات المقاومة للحريق. واليوم، سنناقش الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام وتركيب جسور الكابلات المقاومة للحريق.

ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تركيب جسور الكابلات المقاومة للحريق؟ دعونا نلقي نظرة موجزة.

يجب توصيل جميع الأجزاء الحديدية غير الموصلة من جسر الكابلات وربطها معًا لتشكيل موصل متواصل، ثم تأريضها بشكل كامل. يجب استخدام سلك نحاسي مضفر كموصل أرضي بين كل جسر وآخر. عند تركيب جسر الكابلات المقاوم للحرائق أفقيًا، تكون المسافة القياسية بين دعامات الدعم عادةً من 1.5 إلى 3 أمتار. أما عند التركيب الرأسي، فيجب ألا يتجاوز البعد عن نقطة التثبيت 2 مترًا. يجب أن يكون جسر الكابلات مستقيمًا وخاليًا من التشوهات، وألا تحتوي الجدران الداخلية على شوائب أو حواف حادة. كما يجب أن تكون جميع الملحقات مكتملة. يجب أن تكون وصلات جسر الكابلات مستقيمة، وأن تكون الفتحات محكمة ومتناسقة. وبعد الانتهاء من التركيب، يجب أن تكون لوحة الغطاء مسطحة وخالية من الزوايا، وأن تكون فتحة التهوية موجهة بشكل صحيح. عند التركيب داخل السقف المعلق، يجب ترك فتحة فحص إذا كان السقف لا يصل إلى هذه المنطقة. عند مرور الجسر عبر وصلة تمدد المبنى، يجب فصل الجسر نفسه، ثم ربط الفتحات بألواح توصيل دون تثبيتها. يجب توفير احتياطات كافية لسلك الأرضية الواقي والموصلات الموجودة في الفتحة. بالنسبة للجسور الفولاذية المستقيمة، يجب اتباع اللوائح والأنظمة الإنشائية الصارمة، وتعزيز إدارة العاملين في مجال البناء، وتنفيذ التدابير الفنية الخاصة ببناء الجسور المقاومة للحرائق، بالإضافة إلى إجراء عمليات فحص وإشراف دقيق على تدابير السلامة لضمان التشغيل الآمن، وضمان تحقيق بناء حضاري.

يجب تدريب موظفي البناء على معايير البناء وفهم الرسومات الإنشائية. كما يجب تنفيذ البناء بشكل صارم وفقًا للخطة والمواصفات والإجراءات والمعايير ذات الصلة. ويتعين إجراء عمليات فحص منتظمة لجودة البناء، مع ضرورة تصحيح أي مشكلات يتم اكتشافها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق السقالات وأنظمة التركيب الموازي والمعدات الكهروميكانيكية وأجهزة السلامة المستخدمة في مواقع بناء الجسور المقاومة للحرائق مع اللوائح ذات الصلة، وأن تخضع للفحص قبل الاستخدام.

ما هي احتياطات استخدام الجسور المقاومة للحريق؟ لنلقِ نظرة موجزة.

1. يجب ألا تُوضع الكابلات والأسلاك في نفس الفتحة. السبب: تختلف درجات الحرارة المسموح بها للنوعين من الأسلاك. فطبقة العزل الرقيقة للأسلاك تُسحب بسهولة بواسطة الكابلات، كما أن القوة الميكانيكية للأسلاك غير كافية، مما يجعلها عرضة للكسر بسهولة.

2. يجب على المصممين التعرف جيدًا على المواصفات والتأكد من أن الحجم الذي تشغلة الكابلات يلبي المتطلبات، عادةً بنسبة 40%. وينبغي محاولة عدم تجاوز الكثافة المحددة لتجنب تسريع شيخوخة عزل الكابلات، مما سيتطلب استخدام كابلات أكبر وزيادة الاستثمار.

3. يجب مراعاة السعة الكابلية لصينية الكابلات بناءً على عدد الكابلات الموجودة فيها ودرجة الحرارة المحيطة. وبشكل عام، ينبغي أن تكون هذه السعة بنسبة 60%-80% من السعة الكابلية المقدرة. أما الصواني البلاستيكية، فبسبب ضعف تبديد الحرارة، فيجب ألا تتجاوز سعتها 50%-70%.

٤. يجب ألا تُوضع الكابلات من أنواع مختلفة في صينية واحدة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف درجات الحرارة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، تُصنّف سلسلة VV لتحمل 65°C، بينما تُصنّف سلسلة YJY لتحمل 90°C. وفي حال وُضعت في الصينية نفسها، ستواجه الكابلات المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة مزيدًا من تسارع تدهور العزل.

5. نظرًا لتركيبته الفريدة (العزل الداخلي باستخدام قطن مقاوم للحريق وألواح مقاومة للحريق)، فإن المساحة الداخلية لمسار الكابلات المقاوم للحريق تكون أصغر من تلك الخاصة بمسار الكابلات العادي. عند الاختيار، يُرجى الانتباه إلى نسبة حجم الكابلات. 6. بسبب تركيبته الفريدة (القطن الداخلي المقاوم للحريق والألواح المقاومة للحريق)، فإن الجسور المقاومة للحريق تكون أثقل من الجسور العادية. وعند تصميم الدعامات والأذرع الثابتة، لا يمكن استخدام المسافات القياسية المحددة في مواصفات تصميم الجسور الفولاذية، بل يجب زيادة هذه المسافات. ويُوصى باعتماد مسافة تتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، وذلك حسب حجم الجسر المقاوم للحريق المصمم.

7. نظرًا للهيكل الفريد لجسور قنوات التهوية المقاومة للحريق (القطن الداخلي العازل للحريق والألواح العازلة للحريق)، فإن ظروف تبديد الحرارة غير مثالية. ولذلك، ينبغي أن تكون سعة تحميل الكابلات الكهربائية 40% إلى 60% من السعة المقررة لحمل التيار الكهربائي للكابل.