회전문

Revolving door
터키의 회전문(시계 반대 방향 회전)

회전문은 보통 원통형 인클로저 내에서 중심축에 매달려 수직축을 중심으로 회전하는 서너 개의 문으로 구성됩니다.회전문은 (에어록 역할을 하는) 통풍을 방지하여 건물의 [1]냉난방 손실을 줄이기 때문에 에너지 효율이 높습니다.회전문은 고층 빌딩을 통과하는 공기로 인한 엄청난 압력(스택 효과 압력)을 완화하면서 동시에 많은 사람들이 드나들 수 있도록 설계되었다.

건설

위에서 본 회전문 그림.

회전문의 중앙 축 주변에는 보통 "날개" 또는 "잎"이라고 불리는 서너 개의 패널이 있습니다.큰 직경의 회전문은 유모차와 바퀴 달린 짐칸을 수용할 수 있습니다.

일부 "역회전 도어 디스플레이"는 작은 유리 인클로저를 포함하고 있어 조각, 패션 마네킹 또는 식물과 같은 작은 물체를 지나가는 보행자에게 전시할 수 있다.이러한 인클로저는 중앙 피벗에 장착하거나 회전문 날개에 부착할 수 있습니다.

회전문의 날개는 보통 유리를 포함하고 있어 사람들이 문을 통과하는 동안 서로를 보고 예상할 수 있게 해준다.수동 회전 도어는 푸시바와 함께 회전하여 모든 날개가 회전합니다.회전문에는 일반적으로 사람들이 문을 너무 빨리 돌리는 것을 방지하기 위해 "속도 제어"(governor)가 있습니다.

자동 회전 도어는 중앙 샤프트 위/아래 또는 주변을 따라 구동됩니다.자동 회전문에는 안전 센서가 있지만 적어도 한 명의 사망자가 [2]기록되었습니다.

초고층 건물 설계에는 고층 구조물의 굴뚝 효과가 건물을 가열하는 동안 기단부의 공기를 고속으로 빨아들이고 지붕의 통풍구를 통해 배출되는 것을 방지하거나 환기구를 통해 공기를 빨아들이고 냉각되는 동안 문으로 배출되는 것을 방지하기 위해 회전문 같은 통풍 블록의 수단이 필요하다.대류로 인한 외부.최신 회전 도어를 사용하면 어셈블리의 개별 도어를 중앙 샤프트에서 잠금 해제하여 양방향으로 자유롭게 이동할 수 있습니다.브레이크아웃 또는 브레이크어웨이라고 하는 이 기능은 일반적으로 긴급 상황 시 또는 오버사이즈 오브젝트 허용 시에만 사용됩니다.가장 효과적인 방법은 3, 4개의 날개를 모두 함께 떼어낼 수 있는 "북폴드" 디자인이다.일반적으로 회전문은 항상 닫혀 있기 때문에 바람과 통풍이 건물에 들어오지 않고 난방냉방 부하를 효율적으로 최소화합니다.

우측 통행 국가에서 회전문은 일반적으로 시계 반대 방향으로 회전하며(위에서 보면), 사람들은 출입문의 우측에서만 출입할 수 있습니다.호주와 뉴질랜드 [3]같은 좌측 통행 국가에서는 회전문이 [4]시계 방향으로 회전하지만 영국은 [5]문 회전이 뒤섞여 있다.회전 방향은 종종 도어 가바나 메커니즘 또는 도어 씰 브러시(웨더스트립)의 방향에 의해 강제됩니다.

보안.

런던 시청에 있는 특이한 회전문 한 쌍: 하나는 시계 방향으로 회전하고 다른 하나는 시계 반대 방향으로 회전합니다.

회전문은 문 사이의 간격이 충분히 작을 경우 한 번에 한 사람의 출입을 제한하는 보안 장치로 사용될 수도 있습니다.이것은 허가된 사람 뒤에 두 번째 사람이 쉽게 "미행"할 수 있는 일반적인 문과는 대조적이다.고도의 보안을 위해 특정 유형의 방탄 유리가 필요할 수 있습니다.

회전문은 일방통행용으로 설계되어 있는 경우가 있습니다.예를 들어 공항 보안 검색대를 통과하여 출구로 들어가는 것을 방지하기 위한 현재 공항의 일반적인 사용 방법이 있습니다.이러한 도어는 누군가 잘못된 쪽에서 들어올 때 센서에 의해 작동되는 브레이크와 함께 설계되었습니다.문은 또한 그 사람이 나가는 것을 허용하기 위해 뒤로 회전하고 보안에도 시도를 알립니다.

편도 높은 출입구/출구 개찰구

개찰구 출구 전용 문은 사람들이 요금을 내지 못하도록 지하철과 다른 고속 교통 시설에서도 종종 사용된다.대형 스포츠 경기장이나 테마파크 등에서도 마찬가지로 보행자가 자유롭게 퇴장할 수 있도록 하지만 입장료를 내지 않고 입장할 수 있도록 하고 있다.이 문들은 보통 기계적으로 작동하며, 문패널은 철봉의 "벽"을 통과하는 수평 막대로 구성되어 문짝이 통과할 수 있도록 하지만 사람들이 출구로 불법으로 들어오는 것을 막습니다.

비상시 사용

1942년 매사추세츠 주 보스턴인기 나이트클럽인 코코넛 그로브가 화염에 휩싸여 492명이 사망했다.사상자가 많은 주된 이유 중 하나는 입구에 위치한 회전문이 하나였기 때문이다.당황한 손님들이 문을 탈출구로 사용하려 하자 문은 곧 꽉 막혀 수많은 사람들을 문과 문을 밀고 있는 사람들 사이에 가둬버렸다.그 결과 불타는 나이트클럽에서 빠져나오지 못해 많은 사람들이 연기 흡입으로 사망했다.

1943년, 회전문을 바깥쪽으로 흔들리는 여닫이문으로 측면으로 세우거나 회전문을 접을 수 있도록 하는 것이 매사추세츠 주 법률이 되었다(따라서 180°에서 무너지는 이중 칸막이가 됨).미국의 회전문은 이제 접을 수 있다.일부 관할구역에서는 일반 관행상 또는 법률에 의해 적어도 하나의 힌지 도어를 측면에 배치해야 한다.예를 들어, 온타리오 건축 법규 3.4.6.14는 회전문이 "(a) 접을 수 있어야 하며, (b) 인접한 곳에 동등한 출구 용량을 제공하는 힌지 문이 있어야 한다"고 주장한다.[6]

역사

Theophilus Van Kannel의 "Storm-Door Structure" 특허 도면, 1888
중앙 디스플레이 케이스가 있는 대형 회전문(시계 반대 방향 회전)회전 도어의 양 옆에는 일반 도어가 있으며 화살표는 원하는 입구 쪽을 가리키고 있습니다.

베를린의 H. Bockhacker는 1881년 12월 22일 독일 특허 DE18349를[7] 부여받았는데, 이 특허는 문이 달린 회전 실린더를 사용한 "Tür ohne Luftzug" 또는 "Door without air door"이다.

필라델피아에 사는 Theophilus Van Kannel은 1888년 8월 7일 "Storm-Door Structure"[8]에 대한 미국 특허 387,571을 받았다.출원된 특허 도면은 세 칸막이 회전문을 보여준다.이 특허는 "3개의 방사 및 등거리 날개..."를 갖추고 있으며, 딱 맞는 것을 보장하기 위한 웨더 스트라이프 또는 이와 동등한 수단을 갖추고 있다"고 기술하고 있다.이 문은 여닫이문 구조물에 비해 많은 장점을 가지고 있다.완벽한 소음은 바람, 눈, 비, 먼지의 출입을 효과적으로 막는다.게다가 문은 바람에 의해 열리지 않는다.충돌의 가능성은 없지만 사람이 동시에 출입할 수 있다.특허는 또한 회전문의 또 다른 장점으로 "거리 소음 제외"를 꼽는다.또한 긴 물체가 회전문을 통과할 수 있도록 칸막이를 여닫을 수 있는 방법에 대해 설명합니다.특허 자체는 "리볼빙 도어"[9]라는 용어를 사용하지 않는다.아마도 2008년으로 거슬러 올라가는 한 도시 전설은 이 발명이 다른 사람들, 특히 여성들에게 문을 열어주는 것에 대한 그의 공포증에서 비롯되었다고 주장한다; Snopes에 따르면, 이 주장이 [10]사실이라는 증거는 없다.

1889년, 필라델피아 프랭클린 연구소는 사회에 [11]공헌한 공로로 반 카넬에게 존 스콧 유산 메달을 수여했습니다.1899년, 웨스트 43번가와 44번가 [12]사이의 브로드웨이에 위치한 맨해튼 타임스 스퀘어의 레스토랑인 렉터스에 세계 최초의 나무 회전문이 설치되었다.2007년 Theophilus Van Kannel은 이 [13]발명품으로 국립 발명가 명예의 전당에 헌액되었습니다.

조사.

회전문은 건물의 난방과 냉방 손실을 최소화하기 위한 에어록으로 사용될 수 있기 때문에 선호된다.

회전문 사용과 관련된 공기 및 에너지 교환에 대한 연구는 몇 차례 실시되었다.이러한 최초의 연구는 1936년 당시 반 카넬 회전문 회사에서 일했던 A. M.[14][15] 심슨에 의해 수행되었다.심슨의 연구는 1961년 슈트럼 등의 [16]연구로 이어졌고, 최근에는 2003년 반 시엔델 [17]등의 연구로 이어졌다.이러한 연구는 문이 회전할 때 실내로 전달되는 공기와 열의 양을 자세히 측정하는 데 초점을 맞추고 있습니다.순전히 이론적인 반 시엔델 등의 연구를 제외하고, 다른 연구에 대해 수행된 측정은 엔지니어가 회전율과 온도 대비 기능을 하는 도어에 의해 전달되는 공기의 양을 추정할 수 있는 설계 차트를 제공하는 데 사용되었다.안타깝게도 이러한 연구 중 기존 설계 코드에 의해 참조되는 것은 없습니다.

앞서 언급한 연구가 유용한 결과를 제공하지만, 이러한 결과는 또한 획득한 [18]도어 유형, 즉 4개의 구획이 있는 2m x 2m 도어에 특정된다.이 치수는 당시에는 4칸짜리 도어에 표준이었던 것으로 보이지만 요즘은 그렇지 않습니다.임페리얼 칼리지 런던의 토목 및 환경 공학부에서 수행된 보다 최근의 실험[19][20][21] 연구는 회전문을 통해 공기가 전달되는 흐름 물리학에 대한 더 많은 통찰력을 제공했습니다.

회전 도어를 통한 공기 흐름과 에너지 손실도 도어의 씰을 통한 누출의 결과로 발생합니다.누출은 닫힌 공간의 모든 유형의 개구부에 공통적이지만 Zmeureanu 등 [22][16]그 이전에 Schutrum 등에 의해 회전문 맥락에서 조사되었다.첫 번째 연구에서는 심각한 누출을 방지하기 위해 도어의 씰을 유지하고 필요에 따라 주기적으로 교체해야 한다는 결론을 내렸습니다.두 번째 연구는 회전문을 통한 누출률을 추정하기 위한 설계도를 작성했다.본 연구에서 발표된 전달 속도 추정 곡선과 달리 누출 속도 추정 곡선은 보다 일반적이다.따라서 이러한 설계 곡선은 여전히 미국 [23]ASHRAE 표준 90.1에서 권장하는 회전문 목표 누출률의 기초를 형성한다.2006년 5월 25일, 「지속가능성을 향한 습관 변경: MIT 캠퍼스의 회전문 사용에 관한 연구」라는 제목의 MIT 연구가 발표되었습니다.B. A. Cullum, Olivia Lee, Sittha Sukasi, Dan Wesolowski는 "...사람들이 스윙도어 대신 회전문을 사용할 때 실질적인 에너지가 절약됩니다 - 가장 작은 습관 변화가 에너지 절약에 기여합니다...한 가지 습관을 고치고...결국 전 세계적으로 환경에 영향을 미칠 수 있는 능력을 갖추고 있습니다."

건물주들은 에너지 절약을 위해 회전문을 선호하지만,[24] 일부 사람들은 회전문을 사용하는 데 더 많은 물리적 노력을 기울이기 때문에 회전문을 기피할 수 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 회전문 - 지속가능성 @ MIT 2009-09-06 Wayback Machine 아카이브 완료
  2. ^ "About automatic door accident at Roppongi Hills - MORI BUILDING". Archived from the original on 2008-01-26. Retrieved 2009-07-08.
  3. ^ "Roadside". brianlucas.ca.
  4. ^ "Men walk out of the Australia Stock Exchange". pond5.com.
  5. ^ "Which side of the road do they drive on?". Brianlucas.ca. Retrieved 2009-07-08.
  6. ^ 온타리오 규정 350/06은 건축법, 1992년에 제정되었다.
  7. ^ "esp@cenet — Original document". V3.espacenet.com. Retrieved 2009-07-08.
  8. ^ Mars, Roman. "Why Don't People Use Revolving Doors?". Slate Magazine. The Slate Group. Retrieved 7 November 2013.
  9. ^ US 387571, "Storm-door structure", 1888년 8월 7일 발행
  10. ^ "FACT CHECK: Was the Revolving Door Invented by a Man Who Disliked Holding Open Doors for Women?". Snopes.com. 27 October 2017. Retrieved 2 November 2017.
  11. ^ "International Revolving Door Company Overview". Archived from the original on November 7, 2007. Retrieved 2006-06-15.
  12. ^ 속어로 도시: 뉴욕 생활과 대중 연설.어빙 루이스 앨런.게시자:뉴욕; 옥스포드 대학 출판부, 1993.126페이지.ISBN 0-19-509265-1
  13. ^ "Inventors Hall of Fame". Archived from the original on 2009-08-27.
  14. ^ 심슨, A.M., 앳킨슨, K.B.여러 출입구의 침입 문제난방, 배관 및 에어컨, vol. 8 no. 6 페이지 345 - 351, 1936
  15. ^ 심슨, A.M. 출입문의 침투 특성냉동기학회보, 제31호, 제6페이지 345-350, 1936
  16. ^ a b Schutrum, L. F., Ozisik, N., Baker, J. T. 및 Humphreys, C. M.의 회전문을 통한 공기 침투, ASHRAE 거래, vol. no. 1 페이지 43 - 50, 1961.
  17. ^ Van Schijndel, H., Zmeureanu, R., Stathopoulos, T. 회전문을 통한 공기 침투 시뮬레이션, 2003년 건물 시뮬레이션 회의, 1193-2000, 2003 페이지
  18. ^ 베어드모어 A.1881년부터의 회전문: Architecture in Detail, Boon Edam P.V., 2000년
  19. ^ Allgayer, D. M. and Hunt, G. R., 회전문에 의한 공기 이동, RoomVent 2004 회의의 진행, 2004
  20. ^ Allgayer, D. M. and Hunt, G. R., 회전문에 의한 하이브리드 환기, Healthy Buildings 2006 회의, vol.4 페이지 215 - 220, 2006
  21. ^ Allgayer, D. M. Air and Heat Movement by Rivoling Doors, PhD Please, 임페리얼 칼리지 런던, 2006
  22. ^ Zmeureanu, R., Stathopoulos, T., Schopmeijer, M.E.D.회전문을 통한 건물 외피를 통한 공기 누출, 건물 외피, 시스템 및 기술에 관한 국제 회의 진행, 2001년 페이지 467-472
  23. ^ ASHRAE ASHRAE/IESNA 표준 90.1-1999: 저층 주거용 건물을 제외한 건물의 에너지 표준, 미국, 1999
  24. ^ Cullum, B.A. "Modifying Habits Towards Sustainability: A Study of Revolving Door Usage on the MIT Campus" (PDF). MIT. Retrieved 7 November 2013.

추가 정보

  • Alan Beadmore, 1881년부터의 회전문: Architecture in Detail, 2000, ISBN 90-901374-3-2
  • 하비 E.Van Kannel과 Joanne Fox Marshall, T. Van Kannel 발명가: 그의 자서전과 저널, 1988, LCCN 88-91258

외부 링크