Grades

Definições básicas de palco de teatro

A caixa do palco em sua seção vertical é dividida em três partes principais: o porão, a mesa e a grelha (Fig. 1). O porão é uma sala localizada sob o palco, por isso também é chamado de palco inferior. No porão existem mecanismos de acionamento do círculo, plataformas de elevação e abaixamento e outros equipamentos. O estágio inferior é usado para escotilhas-descidas do palco e para vários efeitos.

O tablet é chamado de piso do palco, um piso de madeira que serve de local para os atores brincarem e montarem o cenário.

Grades de ferro - o teto de treliça do palco. Blocos de elevadores decorativos, individuais, intradorsos e outros equipamentos de equitação são colocados na grade. Ao nível do tablet, o palco do lado do auditório fica ao lado da parte frontal - o proscênio, na parte de trás - a sala do palco traseira e das laterais - os chamados bolsos.

O proscênio é a parte do palco que se estende até o auditório além da linha da cortina. Nos teatros modernos, o proscênio é muitas vezes incluído no volume da caixa do palco e é fornecido com todo o conjunto de equipamentos mecânicos necessários para a mudança de cenário. O palco da frente é usado como um local para os atores atuarem na frente da cortina, bem próximos ao público. Pode ser tocado separadamente do palco principal e em combinação com ele.

A fronteira entre o palco principal e sua parte frontal é a linha vermelha - a linha ao longo da qual passa a cortina de intervalo.

Toda a área do palco é dividida em seções condicionais paralelas à rampa. Essas áreas são chamadas de planos de cena. A contagem regressiva dos planos começa na linha vermelha. Primeiro vem o tiro zero, depois o primeiro, o segundo e assim por diante até a parede de trás do palco. Anteriormente, a borda que separava um plano do outro servia como asas e padugs, penduradas em lugares permanentes. Backstage é uma decoração macia ou dura suspensa nas laterais do palco e cobrindo suas partes laterais. Padugas são, em essência, os mesmos bastidores, mas suspensos horizontalmente no palco. Servem para mascarar os holofotes - aparelhos que iluminam o palco de cima - e toda a economia superior. As asas e padugs formam uma série de arcos suspensos paralelamente à rampa. O espaço do palco situado entre esses arcos determinava a área de cada plano. No teatro moderno, esse conceito foi preservado, mas adquiriu um significado mais amplo. Formalmente, a linha de baterias intradorsos é considerada o limite do plano de palco. Este é talvez o único sinal pelo qual o espaço do palco pode ser dividido.

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Figura 1. Arranjo da cena da caixa: 1 - portal do edifício; 2 - galeria de iluminação; 3 - galeria de trabalho; 4—ponte de transição; 5 - grelha; 6 - torre portal; 7 - cortina resistente ao fogo.

O palco se comunica com o proscênio através de uma abertura de portal. O arco arquitetônico emoldurando essa abertura é chamado de portal do palco. E o espaço fechado dentro do arco portal é o espelho do palco. Nos teatros do tipo clássico, o espelho do palco é um pouco menor que o tamanho do portal, pois é cortado de cima com um meio-fio especial - arlequim. Harlequin serve para camuflar as solas dos resistentes ao fogo e o design das cortinas de intermitência rodoviária. Nas soluções de palco modernas, o arlequim, por via de regra, está ausente.

Bastidores e pilares especiais localizados atrás do arco portal podem alterar o tamanho da abertura do palco, formando o chamado espelho do palco de trabalho ou portal de trabalho.

Nas laterais do palco há áreas de reserva adicionais, chamadas de bolsos. Em contraste com os espaços laterais do palco, os bolsos estão localizados fora da caixa do palco e, portanto, têm uma altura reduzida, aproximadamente igual à altura do portal. Os bolsos são usados ​​para preparar decorações montadas em plataformas rolantes. Uma vez que a área mais ativamente jogada são os primeiros planos do palco, as salas de bolso são colocadas nesta área.

O palco traseiro, ou de outra forma o palco traseiro, é, como os bolsos, um espaço fechado separado adjacente à parte traseira do palco principal.

Requisitos básicos de projeto

Em edifícios de instituições culturais e de entretenimento, a extinção de incêndios por água deve ser fornecida:

  • em cinemas e clubes com palcos com capacidade de auditório de até 700 lugares - hidrantes; mais de 700 lugares na presença de grelhas - hidrantes e instalações de dilúvio;
  • em clubes com palcos de 12,5 × 7,5 m; 15×7,5m; 18 × 9 m e 21 × 12 m com capacidade do auditório até 700 lugares - bocas de incêndio e instalações de dilúvio;
  • em clubes com palcos de 18x9 e 21x12 m com capacidade de auditório superior a 700 lugares, com palcos de 18x12 e 21x15 m, independentemente da lotação, bem como em teatros - bocas de incêndio, instalações de dilúvio e sprinklers;
  • em complexos de demonstração de teatros com capacidade igual ou superior a 600 lugares com cenas de tipo panorâmico, tripartido e central - instalações de extinção de incêndios
  • O abastecimento de água contra incêndios nos edifícios das bibliotecas e arquivos deve ter um volume de construção igual ou superior a 7500 m3. As taxas de consumo de água e o número de jatos para extinção de incêndios internos devem ser tomados conforme SP30.13330
  • Em edifícios para fins esportivos, a intensidade de irrigação ao usar instalações de aspersão deve ser tomada como 0,08 l/s por 1 m2 com base no cálculo de irrigação simultânea de uma área de até 120 m2 com um tempo de operação do sistema de 30 minutos.

O principal problema dos teatros de extinção de incêndios com água, cinemas

Depois de concluir todos os cálculos necessários, você receberá alguns valores calculados (cabeça e vazão necessárias). Para teatros e cinemas, em regra, são valores muito grandes​​da ordem de 400 m3/h e superiores com uma altura de 50 m ou mais.

Em casos raros, o abastecimento de água da cidade pode fornecer esses parâmetros. Geralmente é necessário projetar uma estação de bombeamento de extinção de incêndio. De acordo com os regulamentos de RF, podemos instalar uma bomba de trabalho e uma de reserva.

Por exemplo, considere um gráfico de bomba que foi selecionado para os seguintes parâmetros: vazão 489 m3/h, altura manométrica 70m.

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A bomba corresponde perfeitamente aos parâmetros calculados.

Basta prestar atenção no gráfico que a bomba opera na faixa de 55 m3/h.

Durante a construção do teatro "X" foi instalada esta bomba. O sistema AUPT foi instalado e está pronto para operação. Mas quando começaram a entregar o objeto de inspeção, o sistema não foi iniciado. O que aconteceu? Quando o objeto foi entregue, uma válvula de incêndio foi aberta com vazão de 2,5 l / s, a pressão na rede caiu, a bomba ligou, começou a vibrar e desligou após cerca de 30 segundos. Para entregar este teatro, foi necessário instalar um conversor de frequência nessas bombas e fornecer um gabinete especial. Como resultado, o custo do sistema acabou sendo extremamente caro. Além disso, nem todos os fabricantes ousam armários de incêndio certificados para bombas com conversor de frequência.

Qualquer outra instalação com altos custos de combate a incêndios pode ter um problema semelhante. No início do desenvolvimento de um incêndio, como regra, apenas um hidrante e vários sprinklers começam a funcionar. Se o fogo não foi eliminado e continua a se desenvolver, depois de algum tempo todos os sprinklers e drenchers calculados são revelados. Aqueles. na fase inicial de um incêndio, ao instalar uma bomba de trabalho com grande capacidade, não colocaremos em operação o sistema de extinção de incêndio por água, porque a bomba não funciona com vazões baixas.

Para evitar tais problemas, é melhor instalar um grupo de bombeamento de várias bombas de trabalho com conexão em cascata. Veja gráfico abaixo.

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Pode-se ver no gráfico que cobrimos toda a faixa de vazões de 0 e mais m3/h, ou seja, a unidade de bombeamento fornece proteção contra incêndio desde o início de seu desenvolvimento, quando o fluxo de água ainda não atingiu os parâmetros de projeto.

Ao mesmo tempo, este esquema tem vários aspectos positivos:

  • nenhum golpe de aríete ocorre no sistema AUPT
  • quedas de energia são reduzidas (porquetemos bombas com menor potência são ligadas sequencialmente)
  • mais barato substituir uma bomba quebrada de um grupo de bombeamento
  • fornecemos trabalho no sistema desde o início do desenvolvimento de um incêndio (a uma vazão de 2,5-5 l / s)

Com um sistema AUPT combinado com hidrantes, é imperativo instalar diafragmas na frente dos hidrantes para reduzir a pressão na frente do PC (a pressão não deve ser superior a 40m)

Unidades de bombeamento para extinção de incêndio com conversor de frequência também apareceram no mercado moderno (Plazma-T LLC)

Você encontrará o restante dos requisitos do sistema AUPT para cinemas no Apêndice L do SP 118.13330.2012.

Referências: SP 118.13330.2012 "Edifícios e estruturas públicas" anexo L. "Requisitos para abastecimento interno de água contra incêndio de edifícios de instituições culturais e recreativas, bibliotecas, arquivos e instalações desportivas."

Pressão estimada para extinção de incêndios internos

Nos casos em que a pressão na rede externa seja insuficiente para garantir o funcionamento de projeto dos dispositivos de combate a incêndio, deve-se prever a instalação de bombas, cujo acionamento deve ser projetado:

  • remoto de botões em hidrantes - na ausência de instalações de sprinklers e dilúvio de dispositivos;
  • automático - na presença de instalações de sprinklers e dilúvio, com duplicação remota (para partida e instalação) das instalações do posto de bombeiros e estação de bombeamento

A pressão necessária é determinada pelo cálculo hidráulico.

A altura livre para cálculo hidráulico é determinada dependendo do ponto de ditado:

  • para hidrantes, deve ser fornecida pressão livre para que o jato compacto resultante irrigue a parte mais alta da sala de projeto. A pressão dos hidrantes no piso do palco deve garantir a produção de jatos compactos com altura superior em 2 m a distância da pastilha ao piso da grelha.
  • para o aspersor mais remoto e alto, a altura livre deve ser de pelo menos 500 GPa (5 m w.c.)

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