
クラッシュバー(パニック 出口装置、パニックバー、バンプバーとも呼ばれる)[1] [2]は、バーを押すことでドアを開けることができるドア開閉機構の一種です。もともとは緊急時に群衆が押しつぶされるのを防ぐ方法として考案されましたが、現在では多くの商業ビルで主要なドア開閉機構として使用されています。
この装置は、出口の方向に開くドアに水平に固定されたバネ仕掛けの金属棒で構成されています。バーを押すとドアのラッチが解除され、居住者はすぐに建物から脱出することができます。[3]
現代の防火基準では、他のタイプのドア開閉装置によって集団避難が遅れる可能性がある商業施設やその他の建物では、ドアにクラッシュバーを取り付けることが義務付けられていることがよくあります。
緊急時のみの使用を意図したものであり、アラームが取り付けられている場合もあります。ただし、多くの建物では、クラッシュ バーは通常の状況でもドアを開けるための主なメカニズムとして機能します。ノブやレバー ハンドルに比べてユーザーにとってより迅速で簡単なため、規則で要求されていない場合でも使用されることがあります。
背景
歴史
1883年にイギリスのサンダーランドで起きたビクトリアホールの惨事では、階段の下部のドアにボルトがかかっていたために183人の子供が亡くなりました。これを受けて、イギリス政府は建物の安全性に関する最低基準を施行するための法的措置を開始しました。これは徐々に、建物には最低限の数の外開きのドアと内側から開けられる錠前を備えなければならないという法的要件につながりました。サンダーランドの惨事に触発されたロバート・アレクサンダー・ブリッグス(1868年 - 1963年)はパニックボルトを発明し、1892年8月13日にイギリスで特許を取得しました。[4]
しかし、こうした動きは世界中で模倣されたわけではない。例えば、米国では1903年12月にシカゴのイロコイ劇場で発生した火災で少なくとも602人が死亡したが、これは逃げる観客が開けにくいドアラッチの設計によるものだった。5年後にはオハイオ州のコリンウッド校舎火災で174人が死亡し、米国では建物の防火対策強化を求める声が全国的に高まった。
パニックボルトの特許取得から約37年後の1929年12月31日、スコットランドのレンフルーシャー州ペイズリーで行われたホグマネイ映画上映会で、セルロースナイトレートフィルムの缶から煙が出てパニックが起こり、グレンシネマ惨事で71人の子供たちが亡くなった。映画館から逃げようと駆け寄った子供たちは、南京錠のかかった出口のドアに押しつぶされた。警察官が南京錠を壊した後も、内側に開いたドアは背後の死体の山によって閉じられたままだった。[5]
使用の正当性
事実上すべての[群衆の圧迫]状況において、不十分な計画、不十分な設計、不十分な制御、不十分な警備、不適切な管理について責任を負わされるのは通常、当局です。
20 世紀末までに、ほとんどの国では、すべての公共の建物に最低限の非常口と非常口を設けることを義務付ける建築基準法 (または規制)が制定されました。この種のドアにはクラッシュ バーが取り付けられています。これは、人が押しつぶされた場合に人命が守られることが証明されているためです。火災や爆発によって建物から大量の避難が発生すると、パニックが発生することがよくあります。
緊急出口が必要な場合、クラッシュバーは効率的に機能し、人々が速度を落とさずにセキュリティドアを通過できるようにします。クラッシュバーの高速作動メカニズムにより、急いでいる群衆が出口で突然渋滞するリスクが軽減されます。このような人間の圧迫は歴史的に多くの前例があり、群衆の後方の人々は群衆の前方の人々がドアに遭遇したことに気付かないため、転倒、圧迫、その他の傷害を引き起こす可能性があります。
クラッシュバーは、通常、特定のタイプまたは数の居住者に緊急出口として必要なドアに設置されています。一般的な設置場所としては、集会エリアからの脱出口となるドア、多数の居住者にサービスを提供するドア、または危険区域に通じるドアなどがあります。国際建築基準法または地域的に採用されているバリエーションの対象となる建物では、特定の医療、教育、または集会スペースにクラッシュバーが必須であり、通常、特定のドアから退出する居住者の数に関連しています。[7]
ラッチング

機械タイプ
クラッシュバーは、ドアフレームにラッチするためのさまざまな構成を提供します。
垂直ロッドをクラッシュバーに取り付けると、中央の隙間を塞ぐことなく両方のドアを開けることができます。バーが押されると、垂直ロッド内の弦が引かれ、上部および/または下部のラッチが下がり、ドアが開きます。プルマンラッチはプルマンキーパーに取り付けられ、垂直ロッドの端に通常使用されるロック機構です。[8]より高価な製品では、垂直ロッドとラッチがドア内に隠されている場合があります。

一部の管轄区域では、ドア同士をラッチで留めることが認められています。セキュリティのために、ラッチポイントを追加することもできます。たとえば、1つのドアに上下の垂直ロッドを追加し、ロッドのないドアにモルティスラッチを介して接続します。アクティブなドアが非アクティブなドアより先に閉まらないようにするために、ダブルドアコーディネーターが使用されます。この構成は、交通量の多い場所には推奨されません。[9]
センター ポストは、両開きドアの出口で垂直ロッドの代わりに使用できます。両方のドアが開いているときにポストが中央に残るため、クリアランスが少なくなります。ただし、1 つのドアよりも大きいアイテムを通過させる必要がある場合は、キーを使用してポストを取り外すことができます。センター ポストは可動部品が少なく、壊れる可能性のあるコンポーネントが少ないため、垂直ロッドよりも好まれる場合があります。
プッシュバー自体は最も信頼性の高いドア開閉機構の一つです。CE認証に合格するには、メーカーが求める定格に応じて、プッシュバーは10万回から50万回の開閉サイクルで機能する必要があります。[10]
ロック解除とラッチホールド
店舗の入り口などの一部の用途では、営業時間中にパニック バーをドッギングする場合があります。ドッギングはパニック バーの一般的な機能で、バーをキーで引き込み、ドアをラッチなしで自由に開閉できるようにします。これにより、顧客はバーだけでなくドアの任意の部分に力を加えてドアを開けることができます。
ドッギングは、ユーザーが両端からドアを開けることを許可するが、ラッチを解除するためのアクションを実行する必要がある単純なロック解除とは異なります。ただし、ノブやレバー ハンドルではなく、外側に固定されたダミー ハンドルが含まれているアプリケーションでは、通常、ドッギングを行わずにクラッシュ バーのロックを解除することはできません。
ドッギングはバーの寿命を延ばすことができます。電子的にロック解除/ドッギングできるバーもあれば、シリンダー錠、 六角キーを必要とするもの、またはキー機能がまったくないものもあります。[11]ドアが吹き飛ばされやすい強風地域ではドッギングは避けるべきです。

電気ストライク
従来のクラッシュバーとは異なり、このタイプには水平タッチセンサーが含まれ、可動部品はありません。センサーが押されると、電磁ロックが解除されます。ドアの前に立つとロックが解除されるモーションセンサーと連動して使用できます。このタイプのリリースは、停電の場合でもロックを解除する必要があり、管轄区域によっては、火災警報が作動するとドアが自動的にロック解除される必要があります。[12]これらは長時間の停電では機能しないため、玄関と建物の安全な部分の間にある二次ドアで最も一般的に使用されています。
自動ドアについて
一部の管轄区域では、自動ドアが主要な避難経路で使用される場合、これらのドアにはクラッシュ バーが装備されています。自動ドアが機能しない場合は、スライド ドアではなく外側に開くドアになります。クラッシュ バーは、自動ドアで使用できる多くの緊急リリース メカニズムの 1 つです。使用可能なスペースに応じて、一般的な代替手段は、自動ドアの横に緊急出口ドアを設置することです。回転ドアがある大きな建物では、群衆が通り抜けるには回転が遅すぎるため、クラッシュ バーを備えた二次出口の設置が必要になることがよくあります。

世界中

欧州連合
欧州連合では、パニックバーはEN 1125規格「水平バーで操作するパニック脱出装置」によって規制されている。他のENファミリー規格と同様に、英語版は英国規格協会によって作成され、コールサインBS EN 1125を使用している。パニックバーは、 CEマークを付けて欧州経済領域で販売するためには、この規格に準拠する必要がある。[13] [14]
2008 年に、この規格は英数字のラベル付け方式を含むように更新されました。このシステムでは、製品はさまざまなベンチマークでテストされ、それに応じて文字または数字が割り当てられます。一般的な CE 承認を受けるには、製品は最低限の品質スコアを達成する必要があります。評価カテゴリは 9 つあります。
- 使用カテゴリ
- テストサイクル数
- テストドア質量
- 耐火性
- 安全性
- 耐腐食性
- 安全
- デバイスの投影
- デバイスの種類
EN 1125 は、EU の非常口装置を規定する 2 つの規格のうちの 1 つです。もう 1 つの規格である EN 179 は、ドア ハンドル、プッシュ パッド、および緊急解除機能を備えたその他の非常口装置を規定します。
しかし、EN 179の装置は、人々が「非常口とそのハードウェアに精通しており、パニック状態が発生する可能性が低い」場所でのみ使用する必要があります。EN 1125パニックバーの代わりにEN 179ハードウェアを使用できる場所の例には、小さなアパートやオフィスが含まれます。[15]
アメリカ合衆国
最初のパニックバーはフォン・デュプリン社によって製造され、1908年までに多くのモデルと構成で入手可能になった。[16]
米国では、建物の避難所の要件は、一般的に国際建築基準法やNFPA 生命安全基準などのモデルコードによって管理されています。規制の導入は場所によって異なり、市、郡、または州レベルで行われる場合もあります。[17]
モデルコードは通常、現地で採択された修正によって補足されます。地元の消防署長などの管轄当局から、追加の要件がサイトに課される場合があります。 [18]避難装置の設置を義務付ける際に考慮される要素には、緊急時に避難する必要がある居住者の数、近くにある他の避難口の有無、危険な装置や化学物質への近さなどがあります。
ヨーロッパと北米の違いと新たな傾向
ヨーロッパでは、パニックバーの大半はクロスバータイプで、EN 1125 規格ではタイプ A と呼ばれています。これは、数年前に新築では主にタッチバー (EN 1125 タイプ B) を使用するように切り替えた北米の建築設計とは大きく対照的です。
ヨーロッパでは、パニックバーの使用は一般的に規制で義務付けられている用途に限定されています。米国とカナダの商業ビルでは、ノブやレバーハンドルよりもバーの方が使いやすいと考えられているため、規制で義務付けられていない場所でもパニックバーが頻繁に使用されています。[19]たとえば、企業の裏口のサービスドアにパニックバーを使用すると、手でかさばる荷物を運んでいる作業員がバーに寄りかかってロックを解除することができます。
一般的に自動ドアは好まれますが、設置や維持にコストがかかります。[20]
一部のメーカーは、微生物の増殖を防ぐように設計されたクラッシュバーを提供しています。これには、不要な微生物に敵対する化学環境を作り出すために、バーを銀イオンでコーティングすることが含まれます。[21]抗菌表面は、細菌、カビ、および白カビの増殖を抑制するのに効果的であることが示されていますが、 SARS-CoV-2などのウイルスを阻止するのには効果的ではない可能性があります。[22]
参照
- 群衆の崩壊と圧死 – 過密状態により発生する災害の種類
参考文献
- ^ アメリカ規格協会、ANSI/BHMA A156.3-2001、出口装置のアメリカ規格
- ^ カリフォルニア州規制法、タイトル 24、パート 2、「カリフォルニア建築法」1008.1.9
- ^ ANSI/BHMA A156.3-2001. 出口装置の米国国家規格。米国規格協会。2001年。
- ^ ラヴェル、パトリシア。「ロバート・アレクサンダー・ブリッグスとパニックボルトの発明」。
- ^ 「71人の子供が死亡した映画館パニック」2019年12月31日。 2020年1月1日閲覧。
- ^ ロック、サマンサ(2022年11月1日)。「群衆の押し寄せ:梨泰院のような災害はなぜ起こるのか、どうすれば防げるのか、そして『群衆の押し寄せ』の神話」ガーディアン。
- ^ 2009 国際建築基準法。イリノイ州カントリークラブヒルズ:国際建築基準協議会、Inc. 2009年。p. 1008.1.10。ISBN 978-1-58001-725-1。
- ^ 「プルマンラッチとは?」Door Hardware Genius 。 2020年6月3日閲覧。
- ^ 「垂直ロッドパニックデバイス - Doorware.com」。www.doorware.com 。 2020年6月3日閲覧。
- ^ 「パニックおよび緊急出口ハードウェアの紹介」(PDF)。
- ^ 「出口装置:ドッギングオプション」。2020年6月3日閲覧。
- ^ Greene, Lori (2017-06-20). 「電磁ロックのコード要件」。I Dig Hardware 。2020年6月4日閲覧。
- ^ ABLOY, ASSA. 「BS EN 1125 - 規格と法律 - UNION – ドアハンドル、ドアロック、ドアハードウェアなど」www.uniononline.co.uk . 2017年3月14日閲覧。
- ^ Int Door Controls. 「Panic Hardware Brochure」(PDF) www.int-door-controls.co.uk/ccp51/media/downloads/pdf/Panic-Hardware-Brochure-07.pdf 。2017年3月14日閲覧。
- ^ 「Briton Exit Hardware Classifications Guide」(PDF) 。 2017年3月15日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2017年3月14日閲覧。
- ^ スウィートの建築構造索引カタログ、1909年
- ^ 「州による規格の採用」(PDF)。国際規格協議会。 2017年10月7日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2017年3月17日閲覧。
- ^ 「Who's Got the Power?」ecmweb.com . 2017年3月14日閲覧。
- ^ 「I Dig Hardware » Back-2-Basics: Panic Hardware」idighardware.com。2013年10月15日。 2017年3月14日閲覧。
- ^ 「自動ドアのメンテナンス - Dash Door」。Dash Door。2013年8月12日。 2017年3月14日閲覧。
- ^ 「抗菌ソリューション」(PDF) 2014年。 2020年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「ハードウェアをサニタイズする方法」us.allegion.com . 2020年6月3日閲覧。
さらに読む
- イギリス
- パニックハードウェアに関する英国規格
- アメリカ合衆国
- 労働安全衛生基準、29 CFR 1910.36
- 全米防火協会 101、生命安全規定、2012 年;
- 2011 国家電気規格 (NEC)
