Stormkällare

En stormkällare på Texas slätter

Ett stormskydd eller stormkällare är en typ av underjordisk bunker utformad för att skydda de åkande från våldsamt hårt väder , särskilt tornados . De ses oftast i Mellanvästern (" Tornado Alley ") och sydöstra USA (" Dixie Alley ") där tornados i allmänhet är frekventa och det låga grundvattnet tillåter underjordiska strukturer.

Genomsnittligt stormskydd

En genomsnittlig stormkällare för en enda familj byggs tillräckligt nära hemmet för att ge omedelbar åtkomst i en nödsituation, men inte så nära att huset kan ramla på dörren under en storm och fånga de boende inne. Detta är också anledningen till att huvuddörren på de flesta stormkällare är monterad i en vinkel snarare än vinkelrätt mot marken. En vinklad dörr tillåter skräp att blåsa upp och över dörren, eller sand att glida av, utan att blockera den, och vinkeln minskar också kraften som krävs för att öppna dörren om skräp har samlats på toppen. Golvarean är i allmänhet runt åtta gånger tolv fot (2,5 × 3,5 m), med ett välvt tak som det på en Quonset-koja , men helt under jord. I de flesta fall är hela strukturen byggd av block med cement och armeringsjärn genom tegelstenarna för att skydda mot stormen. Att göra det gör det nästan omöjligt för tegelstenarna att kollapsa. Nya är ibland gjorda av septiktankar som har modifierats med en ståldörr och ventiler. Vissa nya skyddsrum är rotationsgjutna av polyeten .

De flesta stormkällare nås via ett täckt trapphus och i motsatta änden av konstruktionen kan det finnas luftledningar som når ytan och kanske ett litet fönster för att fungera som nödutgång och även för att ge lite ljus. Stormkällare, när de är anslutna till huset, kan potentiellt äventyra säkerheten.

Helt slutna underjordiska stormskydd erbjuder överlägset tornadoskydd än det i en traditionell källare (källare) eftersom de tillhandahåller separata tak utan risk för att de åkande fastnar eller dödas av kollapsande spillror från ovan. Av denna anledning tillhandahåller de också den enda tillförlitliga formen av skydd mot "våldsamma" ( EF4 och EF5) tornados som tenderar att slita sönder huset från dess grund, och tar bort takskyddet som skyddade den boende. [ citat behövs ]

Det finns flera olika stilar av stormkällare. Det finns den generiska underjordiska storm/tornadokällaren, även kallad storm- eller tornadoskydd, samt de nya säkra rummen ovan jord . En "källare" är en underjordisk enhet, men av hänsyn till den angivna användningen av en "stormkällare" för att skydda en mot stormar med kraftig vind, verkar det relevant att nämna skyddsrum. Det finns två grundläggande stilar av underjordiska stormkällare. Den ena är "backen" eller "vallen" och den andra är den "platta" marken.

En annan typ av skydd är garaget under. Även om det liknar andra underjordiska skydd, är den största skillnaden att den installeras i ett garage snarare än utanför. Att ha den installerad i garaget ger tillgång till den utan att behöva gå ut under en storm. Det är ibland inte ett alternativ att ha en skyddsrum installerad utomhus, antingen på grund av otillräckligt utrymme eller lokala förordningar.

Bergsluttning/vall skydd

Back- eller banvallsmodeller installeras vanligtvis på ett av två sätt. Den kan installeras i en befintlig backe/vall eller så byggs smuts upp runt en fristående enhet och bildar en kulle runt den. Dörren kan ställas i vinkel eller vertikalt. Det kan finnas trappsteg som leder in i enheten, eller så kan den installeras där golvet är i nivå med marken utanför. Stormkällaren på vallen kan vara gjord av betong, stål, glasfiber eller något annat strukturellt bra material eller komposit och installeras vanligtvis i en kulle eller banvall och lämnar endast dörren exponerad. I vissa situationer kan de hålla en hel stadsdel eller stad som med ett gemenskapsskydd. Oftare är de byggda för att hålla en eller två familjer, specificerade som ett bostadsskydd. Alla underjordiska skyddsrum för "storm eller tornado" måste vara ordentligt förankrade.

Skyddsrum ovan jord

Skyddsrum ovan jord används i många delar av landet och av en mängd olika husägare och företag. Grundvattennivåer kan göra det omöjligt att installera eller bygga ett skydd under marken, äldre eller personer med begränsad rörlighet kanske inte kan komma åt ett skydd under marken, eller människor kan ha betydande fobier för skydd under marken. FEMA P-320, Taking Shelting from the Storm: Building a Safe Room for Your Home or Small Business (2014) och ICC/NSSA Standard for the Design and Construction of Storm Shelters tillhandahåller ingenjörs- och testkrav för att säkerställa att skyddsrum ovan jord som tillverkas till de publicerade specifikationerna kommer att motstå vindar över 250 mph (400 km/h) (EF5-tornado). Skyddsrum ovan jord kan byggas av olika material som armerad stålbetong eller 1/8" 10 ga. varmvalsat stål och kan installeras i ett hem, garage eller uthus, eller som en fristående enhet. Dessa typer av skyddsrum är vanligtvis prefabricerade och installerade på en hemmaplats eller kommersiell plats. Väggar kan tillhandahållas som bildar en deflektorbaffel-ingång så att banan för stormskräpet måste vidröra två slagtåliga ytor innan det tränger in i det skyddade området för de åkande.

Vindteknikspecialister från Texas Tech Universitys National Wind Institute har gjort omfattande forskning som drar slutsatsen att skydd i ett stormskydd ovan jord som uppfyller de tekniska kriterierna som beskrivs i FEMA Pub. 320 och 361 och ICC/NSSA Standard för design och konstruktion av stormskydd är lika säkert som att söka skydd under marken under massiva EF4- och EF5-tornados. TTU-ingenjören Joseph Dannemiller presenterade forskningsresultaten vid ett TEDxTexasTechUniversity-symposium i februari 2014.

Skyddsrum under jord

Underjordsskydden är utformade så att dörren ligger plant med marken och kan tillverkas av vilket som helst av de material som beskrivits tidigare. Denna enhet sätts i ett hål som är tillräckligt djupt för att täcka bottensektionen, och sedan fylls den uppgrävda smutsen i runt toppen och packas ner. Stormskydd måste designas, byggas, testas och installeras korrekt för att de ska uppfylla någon av de amerikanska FEMA-320, FEMA-361, ICC-500, NPCTS (National Performance Criteria for Tornado Shelters) eller ICC/NSSA-standarder.

Geolokaliseringstjänster

Många tillverkare av stormskydd inkluderar geolokaliseringstjänster eller använder GPS -teknik för att hjälpa till att säkerställa återhämtning från skyddet efter en storm eller annan katastrofal händelse. Dessutom kan skyddsrumsägare välja att införliva sina egna geolokaliseringstjänster i sitt skydd. Skyddsrumsägare kan tillhandahålla sina skyddsrums GPS-koordinater till en räddningscentral som är kopplad till ett rikstäckande system för avisering av svåra väderförhållanden. Om det inträffar en storm ringer räddningscentralen ett telefonsamtal till skyddsrumsägaren och sedan sekundära kontakter, och slutligen kontaktar den lokala räddningstjänsten om det inte går att kontakta skyddsrummets ägare.

Ytterligare användningsområden

Eftersom det funktionellt bara är en underjordisk bunker kan stormkällare även användas som improviserade bombskydd eller nedfallsskydd (även om de vanligtvis inte grävs lika djupt eller är utrustade med filtrerad ventilation). Eftersom den underjordiska konstruktionen gör dem svala och mörka, används stormkällare på gårdar i mellanvästern traditionellt som rotkällare för att lagra säsongsbetonade konserver för konsumtion under vintern.

Se även

  1. ^ "Tornado skyddar stormskydd underjordiska skydd Granger ISS" . grangerplastics.com . Hämtad 2018-02-25 .
  2. ^ Abley, Mac (5 juni 2009). "Hemsäkerhet – Hur säkert är ditt hem?" . Hemförbättring Hut. Arkiverad från originalet 2010-10-29 . Hämtad 22 juni 2010 .
  3. ^ "Under Garage Storm Shelter" . tornadotoughshelters.com . Tornado Tough, LLC . Hämtad 1 april 2019 .
  4. ^ a b "FEMA Pub. 320 som tar skydd från stormen" (PDF) . FEMA.gov . Federal Emergency Management Agency . Hämtad 27 juli 2015 .
  5. ^   ICC/NSSA-standard för design och konstruktion av stormskydd (första upplagan). International Code Council, Inc. augusti 2008. ISBN 978-1-58001-746-6 .
  6. ^ "Skräptest på kassaskåp, Inc. Stormskyddsdörr" . safesheds.com . Safe Sheds, Inc. Hämtad 27 juli 2015 .
  7. ^ [1] Strukturell design och koordination av ICC 500 tornadoskydd | Jessica Simon, PE och Andrew Dziak, PE | Figur 3 Exempel på förbryllande system. Publicerad juli 2020
  8. ^ [2] Översikt av ICC 500 ICC/NSSA-standarden för design och konstruktion av stormskydd | Baserat på 2015 års internationella koder® | Förbryllat inträdessystem för skyddsrum | bild 41 av 79
  9. ^ Dannemiller, Joseph. "Hur ovanjordiska tornadoskydd kan vara säkra: Joseph Dannemiller vid TEDxTexasTechUniversity" . TED. Arkiverad från originalet 2021-12-21 . Hämtad 27 juli 2015 – via YouTube.
  10. ^ "FEMA P-361, säkra rum för tornados och orkaner: Vägledning för säkra rum för gemenskap och bostäder" ( PDF) (tredje upplagan). Federal Emergency Management Agency. 2015.
  11. ^ "Höjdpunkter från ICC 500-2014, ICC/NSSA-standard för design och konstruktion av stormskydd" ( PDF) . Federal Emergency Management Agency – via FEMA.gov.
  12. ^ Malagarie, Danielle (12 augusti 2017). "Familjen delar varför det är viktigt att registrera stormskydd" . newschannel6now.com . Wichita Falls, Texas: KAUZ . Hämtad 1 april 2019 .

Vidare läsning