A.30
B.60
C.90
D.120
A.设定结构所有构件一定的防火被覆厚度
B.确定一定的火灾场景
C.进行火灾温度场分析及结构构件内部温度分析
D.荷载作用下,分析结构整体和构件是否满足结构耐火极限状态的要求
A.由于型钢被混凝土包裹,火灾下钢材的温度较低,型钢混凝土结构的耐火性能较好
B.荷载比为结构所承担的荷载与其极限荷载的比值,荷载比越大,构件的耐火极限也越大
C.火灾规模包括火灾温度和火灾持续时间
D.温度越高,材料性能劣化越严重
A.Alpert模型
B.ASET模型
C.CFAST模型
D.CFX模型
A.轴心受力构件截面屈服
B.构件达到不适于继续承载的变形
C.构件局部丧失稳定
D.受弯构件产生足够的塑性铰而成为可变机构
A.行走时间
B.报警时间
C.反应时间
D.识别时间
A.必需疏散时间包含可用疏散时间
B.可用疏散时间大于必需疏散时间
C.可用疏散时间等于必需疏散时间
D.从起火到疏散结束是可用疏散时间
A.火灾中人员的安全疏散指的是在火灾烟气未达到危害人员生命状态之前,建筑内的所有人员安全地疏散到建筑物外面的行动
B.在人员疏散的安全评估中,关于建筑内的消防安全性能判定的主要原则是:在某建筑火灾危险区域内发生火灾时,如人的可用疏散时间(ASET)足以超过必需疏散时间(RSET),即ASET>RSET,则建筑疏散设计方案可行
C.对于评估后需要改进、提高疏散安全性的场所,可以采取增加疏散出口的数量、缩短独立疏散出口间距离的措施
D.对于评估后需要改进、提高疏散安全性的场所,可以采取改善区域烟气控制的措施
A.安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m
B.安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m
C.应急照明控制器的主电源有明显标志
D.应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接
E.应急照明控制器的导线,留有100mm的余量
A.双路输入型应急照明配电箱应设有手动试验转换装置,手动试验转换完毕后应能自动恢复到正常供电电源供电
B.应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态
C.应急照明配电箱的每路电源均应设有绿色电源状态指示灯,指示正常供电电源和备用供电电源的供电状态
D.应急照明配电箱在应急转换时,应保证灯具在5s内转入应急工作状态,高危险区域的应急转换时间不大于1.5s
A.采用耐150℃高温的绝缘电线
B.引入线采用瓷管作隔热保护
C.引入线采用石棉作隔热保护
D.采用耐100℃高温的绝缘电线
E.采用耐120℃高温的绝缘电线
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