새로운 연구는 이 분야의 이전 연구를 뛰어넘는다. 과학자들은 정교한 분석을 사용했습니다.
Tambiratnam 교수는“공기를 통해 이동하는 충격파를 시뮬레이션 한 다음 건물 구조에 어떻게 들어가는 지 연구했습니다.
이 기사에 자세히 설명 된 솔루션은 유리 패널 사이의 충격 흡수층으로 폭발 에너지를 흡수하고 케이블 타이를 강화하는 것으로 구성됩니다.
Tambiratnam 교수는“유리는 확실히 깨질 것이지만이 층은 입자를 함께 유지합니다.
사실,이 연구는값 비싼 외부 장치없이 최적화 된 방폭형 케이블 지원 파사드에 대한 설계 지침을 제공했기 때문에 혁신적입니다.
이중 벽으로 된 정면은 두 가지입니다.공기 통로로 분리 된 유리 껍질. 궁극적으로 이중 클래딩 기능은 기존의 기존 파사드를 방폭 파사드로 변환하는 개조 방법으로 사용할 수 있습니다.
연구자들은 특히 정면을 조사했습니다.주로 호텔 로비, 쇼핑몰 및 공항 터미널에서 사용되며 유리가 많을뿐만 아니라 테러리스트를 끌어들일 수 있습니다.
과학자들은 실제 사례 연구를 연구했습니다.폭발 시나리오에서 폭탄 공격으로 인한 폭발 관련 부상의 최대 90 %가 파사드의 유리 파편 및 기타 파편이 날아서 발생하는 것으로 나타났습니다.
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