Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при: Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости \ КонсультантПлюс
- таблица единиц в минутах и требуемые предельные состояния для стен и заполнения проемов
- Общие сведения
- Определение пределов
- Методы повышения предела огнестойкости
- Заключение
- Определение огнестойкости строительных конструкций | Пожарная Сертификационная Компания
- Нет кодирования — Hilti Перу
- Глоссарий терминов
таблица единиц в минутах и требуемые предельные состояния для стен и заполнения проемов
Пожар – это процесс горения, для которого характерно образование открытого огня, свечения и дыма. Для строительства современных домов используется огромное количество синтетически материалов, которые способствуют быстрому распространению очага возгорания. Неконтролируемое пламя всего за несколько минут может дотла сжечь стол, стул или любой другой предмет мебели. Особенную опасность представляет горение несущих и других конструкций. Под воздействием высоких температура дерево, металл и железобетон постепенно нагреваются, а также теряют свои прочностные характеристики. Впоследствии это приводит к полному или частичному обрушению здания.
Чтобы снизить возможные последствия, еще на этапе проектирования объекта специалисты рассчитывают пределы огнестойкости. На их основании строению присваивается та или иная категория пожарной опасности, которая влияет на периодичность инспекций и список обязательных для исполнения мероприятий. Данные меры позволяют предотвратить новые случаи возгораний, минимизировать имущественный и материальный ущерб.
Содержание
- Общие сведения
- Зачем определять
- Нормативная база
- Характеристики при определении
- Потеря несущей способности
- Потеря целостности
- Потеря теплоизолирующей способности
- Обозначение
- Материалы
- Дерево
- Железобетон, пенобетон, газобетон
- Металл
- Кирпичные конструкции
- Теплоизоляция
- Определение пределов
- Требуемый предел огнестойкости строительной конструкции
- Первая степень
- Вторая степень
- Третья степень
- Четвертая степень
- Пятая степень
- Требуемые пределы огнестойкости противопожарных преград
- Фактический предел огнестойкости строительных конструкций
- Условие соответствия строительных конструкций по огнестойкости
- Методы повышения предела огнестойкости
- Виды огнезащиты
- Что может обрабатываться
- Принцип действия
- Заключение
Общие сведения
Чрезвычайные ситуации возникают как по вине человека, так и по естественным причинам. Обеспечение пожарной безопасности – это одна из важнейших задач, стоящих перед государством. Неконтролируемое горение ежегодно уносит десятки тысяч жизней, вредит экономическом и социальному развитию. Для профилактики новых пожаров был разработан комплекс практических мероприятий, в том числе расчет приделов огнестойкости.
В соответствии с ГОСТ и СНиП все строительные материалы делятся на 3 степени: горючие, трудногорючие, негорючие. Для каждой из групп определены индивидуальные показатели устойчивости к воздействию открытого огня и критических температур. Нормативно-правовые акты обязывают строить жилые, общественные, промышленные объекты из негорючих материалов – кирпича или железобетона. Быстрее всего при возгорании разрушается древесина. Всего за несколько минут она начинает тлеть, прогорать, выделять дым.
На заметку! Огнестойкость – это свойство материала в конструкции, которое отображает его способность сопротивляться воздействию открытого огня, высоких температур, воды. Данный показатель рассчитывается на этапе проектирования объекта и представляет собой ключевую величину при составлении противопожарного паспорта.
Основными факторами, определяющими стойкость конструкций к воздействию огню, являются влага, коэффициент теплопроводности и прочность арматуры.
Зачем определять
Расчет предела огнестойкости конструкции позволяет предпринять эффективные меры по обеспечению пожарной безопасности, защите людей и имущества. Возгорания возникают в любых зданиях и наносят огромный вред. Особенное внимание при строительстве объекта уделяется качеству используемых материалов. От их свойств и технических характеристик зависит прочность постройки, срок ее эксплуатации и пожарная безопасность. Данные показатели являются ключевыми. Именно на их основании принимается решение об использовании огнезащиты.
От показателя огнестойкости зависит, насколько быстро или медленно будет распространяться возгорание. Для определения данного показателя первым делом устанавливают критический нагрев. Данное свойство можно установить только у сгораемых или трудносгараемых материалов. Часто во время пожара конструкции разрушаются, что затрудняет безопасную эвакуацию и работу спецслужб. Из-за этого важно измерять пределы стойкости и принимать соответствующие меры по их улучшению.
Нормативная база
Необходимость классификации строительных конструкций по огнестойкости определена Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года. Действующий документ определяет требования к объектам на всех этапах: проектирование, строительство, ремонт, прочее. Дополнительно данные вопросы регулируются Приказами МЧС, ГОСТ, СП.
Нормативная база:
- Федеральный закон 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ;
- ГОСТ 30247.0-94;
- ГОСТ 31173-2016;
- ГОСТ Р 53295-2009;
- СП 2.13130.2012;
- СП 14.13330.2011, др.
Для расчета рекомендуется использовать методические пособия. Например, «Пособие огнестойкости конструкций» или МДС 21-2.2000. Здесь содержатся основные положения по определению критических показателей. Они позволяют оценить пределы стойкости, проверить их соответствие нормам СНиП 21-01-97 и установить огнесохранность после возгорания.
Характеристики при определении
Классы строительных конструкций по пределу огнестойкости нормируются ГОСТ Р 30244. Здесь установлен порядок и методика исследования материалов. Их технические характеристики определяются на основании 4 параметров.
Предел огнестойкости стен и иных конструкций, предельные состояния:
- E – целостность;
- I – сохранение теплоизоляции;
- W – обеспечение защиты;
- S – достижение дымогазонепроницаемости.
Пределы стойкости рассчитываются в условиях стандартных испытаниях в соответствии с методами, утвержденными в области пожарной безопасности. Рассчитываются они в минутах. При этом учитываются следующие свойства: горючесть, склонность к воспламенению, интенсивность образования дыма, токсичность.
Потеря несущей способности
Потеря несущей способности характеризуется обрушением или деформациями конструкции. При этом исключается ее дальнейшая полноценная эксплуатация.
На заметку! Для изделий, которые испытываются без нагрузок, в качестве показателя утери R допускается принимать достижение критической температуры.
К несущим элементам относят: междуэтажные перекрытия, лестничные марши, др.
Потеря целостности
При определении огнестойкости учитывают показатели целостности конструкции. При утере E на конструкции возникают сквозные прогорания, открытый огонь, щели или отверстия разного размера. От данного показателя зависит, насколько быстро и безопасно смогут эвакуироваться люди.
Потеря теплоизолирующей способности
Предел огнестойкости конструкции, заполнения проемов, противопожарных преград по потере изолирующих свойств в обязательном порядке рассчитывается для междуэтажных перекрытий и внутренних перегородок лестничных клеток. Означается данная величина буквой I с добавлением после нее времени устойчивости материала к воздействию открытого огня.
К некоторым элементам применяются требования сразу по нескольким параметрам. Для улучшения показателей используют конструктивную защиту, специальные покрытия и составы.
Обозначение
При нагреве до +400 °С большая часть элементов постепенно начинает деформироваться, что в конечном счете приводит к обрушению несущих стен и перекрытий. Способность сопротивляться открытому огню и высоким температурам зависит от материалов, из которого изготовлен тот или иной элемент. Помимо этого, важны такие факторы как критическая температура прогрева, толщина средства огнезащиты, др.
Как отмечалось ранее, критические состояния рассчитываются по стандартным методикам. Для этого конструкцию помещают в искусственно созданные условия пожара. Определяются величины в минутах. Цифровой показатель должен соответствовать одному из следующих значений: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. Показатели стойкости указывают в маркировке.
На заметку! Если материал проверяется сразу по нескольким предельным состояниям, обозначается минимальный из полученных пределов стойкости.
Материалы
Пределы огнестойкости рассчитываются для всех материалов: дерева, кирпича, металла, железобетона, др. Определяются величины в соответствии со СНиП 21-01-97* (СП 112.13330.2011). Использование негорючих материалов позволяет достигать предела стойкости к огню 2,5 часа и больше.
Дерево
Деревянные конструкции имеют несколько достоинства по сравнению с другими материалами. Они экологичны, бюджетные, имеют хорошие показатели прочности и долги срок эксплуатации. Несмотря на это древесина сильно подвержена воздействию высоких температур и открытого огня, поэтому быстро разрушается. Предел ее огнестойкости рассчитывают по времени от начала воздействия пламени на поверхность до появления очага возгорания.
Что происходит с древесиной во время пожара:
- 100 °С – иссушение влаги, выделение дыма;
- 150 °С – поверхность начинает желтеть, образовывать летучие веществ;
- 250 °С – обугливание;
- 300 °С – постепенное разрушение;
- 400-450 °С – самовоспламенение.
Для дополнительной защиты деревянные конструкции покрывают штукатуркой, противопожарными составами или антипирены. В таком случае время деформации древесины зависит от выбранного метода огнезащиты.
Железобетон, пенобетон, газобетон
Среди всех строительных материалов бетон считается одним из наиболее долговечных. Он эффективно справляется с механическими и тепловыми нагрузками, устойчив к агрессивному воздействию среды. Во время возгорания предел огнестойкости железобетонных элементов наступает из-за:
- ухудшения 1-го показателя – прочности;
- теплового расширения;
- появления деформаций;
- нарушения градуса;
- утраты теплоизолирующей способности.
Быстрее всего при ЧС разрушаются изгибаемая железобетонная арматура: плиты, балки, ригели, прогоны.
Металл
Критические показатели незащищенных металлических конструкций составляют R10-R15, а для алюминиевых в интервале R6-R8. Данный материал имеет повышенную теплопроводность и низкую теплоемкостью. Из-за этого при воздействии открытого огня поверхность быстро нагревается, что снижает общую прочность.
Для улучшения стойкости металлов используют метод облицовки негорючими материалами или обработку противопожарными составами. Чаще всего для этого используют минеральные волокна, которые изготавливаются их базальтовых плит без добавления искусственных компонентов.
На заметку! Единственный недостаток конструктивный огнезащиты – это необходимость предварительного нанесения на поверхность специального антикоррозийного состава.
Пустоты внутри изделия заделываются строительными средствами. Для обработки труднодоступных мест применяют обмазки.
Кирпичные конструкции
Огнестойкость кирпичей зависит от того, из какого именно сырья были изготовлены блоки. Самыми прочными считаются клинкерные и шамотные блоки. Они используются для возведения бань, саун, гаражей перегородок, а также облицовки печей. Такие кирпичи способны изолировать открытый огонь и защитить строительные конструкции от разрушений. Под воздействием высоких температур огнеупорные блоки не нагреваются, а также не деформируются.
Качество и вид используемого сырья определяют конечную прочность кирпича, его свойства, технические характеристики.
Огнестойкость в зависимости от сырья:
- Предел огнестойкости белого силикатного кирпича составляет 2,5 часа при температуре 600 °C. Если материал нагревается до 300 °C его прочность существенно повышается. Разрушение происходит после нагрева в 700 °C.
- Эффективное сопротивление красного глиняного кирпича высокой температуре в 900 °C происходит в течение 5 часов.
- Шамотные блоки выдерживают температуру более 1400 °C.
- Клинкерные блоки обжигаются в условиях 1000-1400 °C. Могут сопротивляться температуре более 1800 °C.
- Керамические кирпичи не разрушаются под воздействием температуры в 700 °С на протяжении 5 часов.
Огнеупорные кирпичи получили широкое распространение в строительстве. Их используют для строительства доменных печей, прочных дымоходов, стенок каминов.
Теплоизоляция
Для теплоизоляции объектов используются различные материалы. Лучше всего для этого подходит минеральная вата. Она прекрасно подходит для утепления стен, перекрытий и кровли. Минеральная вата характеризуется звуко- теплоизоляцией, огнестойкостью, универсальностью и долговечностью.
Название | Описание |
Шлаковая | Изготавливается из производственных отходов. Начинает плавиться при температуре 250 °С |
Кварцевая | В состав кварцевой ваты входят эластичные волокна из кварцевого песка, извести и плавленого стекла. Спекается при температуре 550 °С |
Базальтовая | Производится из продуктов расплава вулканических пород. Плавится только при температурах более 1100 °С. |
Наиболее качественной и огнестойкой является базальтовая минеральная вата.
Определение пределов
Показатель стойкости (нестойкости) объектов, сооружений, пожарных отсеков – это классификационная характеристика, устанавливаемая с помощью экспериментов. Он указывается в проектной документации. Именно на основании этого показателя впоследствии определяется категория пожарной опасности здания, а также выносится решение о применении той или иной огнезащиты.
Требуемый предел огнестойкости строительной конструкции
Нормативно-правовые акты определяют 5 пределов стойкости строительных конструкций к воздействию открытого огня. Обозначаются они в виде таблицы.
Степень | Описание понятия |
1 | Объекты из негорючих материалов – кирпич, железобетон или бетон |
2 | Дома из кирпичей и здания, в которых частично присутствуют металлические элементы |
3 | Строение из трудногорючих материалов, на которые дополнительно наносятся противопожарные составы или обеспечивается конструктивная защита |
4 | Сооружения из древесины, закрываемые штукатурными растворами, гипсовыми плитами или другими изоляционными материалами |
5 | Требования отсутствуют |
У каждой из групп существуют свои особенности.
Первая степень
К первой степени относятся самые устойчивые к воздействию открытого огня и высоких температур здания. Для их возведения используются только негорючие материалы.
Вторая степень
Вторая степень практически идентична первой. Единственное, что ее отличает – это небольшое наличие стальных конструкций ТКП.
Третья степень
Третья степень огнестойкости делится на несколько подвидов:
- «Третья». Объекты, несущие элементы которых изготовлены из негорючих материалов. Допускается наличие деревянных перегородок. Для улучшения стойкости используют трудногорючие плиты и листовые материалы, штукатурку.
- «А». Каркасные сооружения из незащищенной стали. Ограждения делают из профилированного стального листа.
- «Б». Одноэтажные деревянные каркасные постройки, которые защищаются специальными покрытиями или составами.
Все требования национальных стандартов относительно применения огнезащитной обработки для конструкций третьей степени являются обязательными к исполнению.
Четвертая степень
ГОСТ и СНиП классифицируют четвертую степень огнестойкости на несколько групп:
- «Четвертая». Здания, для строительства которых используют легковоспламеняемые материалы. Защита от воздействия открытого огня и высоких температур обеспечивается плиткой или штукатуркой. Чердак обязательно обрабатывается противопожарным составом
- «А». Каркасные строения с одним этажом. Основание делается из стали, а ограждения делают из профильных листов с утеплителем из горючего материала.
К четвертой категории не предъявляются высокие требования к огнестойкости.
Пятая степень
Пятая степень не нормируется, поскольку объекты из данной категории не предназначены для постоянного нахождения людей.
Требуемые пределы огнестойкости противопожарных преград
Заполнение проемов в противопожарных преградах нормируется пределами огнестойкости. К таким элементам относят: двери, окна, ворота, люки, пр. Они необходимы для перекрывания огня и уменьшения его негативного воздействия. Это позволяет избежать летательных исходов, а также уменьшить материальные и имущественные потери.
Фактический предел огнестойкости строительных конструкций
Фактический предел огнестойкости строительных конструкций – показатель, определяемый интервалом времени от начала ее огневого испытания до наступления одного из нормируемых предельных состояний.
Предельные состояния по огнестойкости, какие показатели рассчитываются:
- нормативные характеристики в единицах;
- теплотехнический;
- предел теплоизолирующей способности;
- предел несущей способности;
- предел целостности;
- мегапаскаль.
Собственники обязаны измерять пределы стойкости в силу требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года.
Условие соответствия строительных конструкций по огнестойкости
Пределы огнестойкости строительных конструкций, в том числе клапанов, должны соответствовать нормированным показателям. Применение соответствующих функциональному назначению объекта материалов повышает степень устойчивости к тепловому воздействую всего сооружения.
На заметку! Элементы R15 нельзя использовать на промышленных предприятиях, где существует риск воспламенения. В таком случае им требуется дополнительная защита.
Методы повышения предела огнестойкости
Для повышения предела огнестойкости может использоваться конструктивная защита или обработка противопожарными составами. Под воздействием открытого огня материалы начинают разрушаться, что в конечном счете затрудняет работу спецслужб и создает дополнительную угрозу для людей.
Чем сильнее нагревается деревянная или любая другая конструкция, тем сложнее человеку найти выход из здания. Дополнительную угрозу создает дымовая завеса, а также продукты горения, которые включают в себя токсические или опасные для здоровья вещества. Главное назначение огнеупорного покрытия – уменьшить площадь возгорания.
Функции:
- предотвращение распространения огня;
- отсрочка воспламенения материалов;
- уменьшение интенсивности пожара.
Конструктивная защита и специальные покрытия используются для обеспечения пассивной пожарной безопасности. Требования по использованию покрытий регламентированы Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
Виды огнезащиты
Огнезащита классифицируется на несколько групп в зависимости от способа нанесения, формы выпуска, функционального назначения, др. Для одних материалов идеально подходят растворы, для других – обмазки или штукатурка. При этом любое покрытие должно соответствовать ГОСТ.
По способу нанесения огнезащита делится на: лаки, краски, пропитки, пасты, комбинированные составы. Покрытия, которые не вспучиваются при воздействии высоких температур, создают на элементах особо прочную защитную пленку, обладающую повышенными теплоизоляционными свойствами. Составы, которые вспучиваются в момент контакта с открытым огнем, увеличиваются в объеме (почти в 70 раз). Он может сопротивляться открытому огню более 60 минут.
К конструктивной защите относят:
- Покрытие бетоном или штукатуркой.
- Экранирование.
- Обкладка кирпичом.
- Облицовка плитовым или листовым материалом.
- Заполнение пустот внутри конструкции.
- Комбинированные методы.
Конструктивная огнезащита должна производиться в соответствии с ГОСТ и СНиП. В национальных стандартах установлены требования к покрытиям, методы их испытаний, показатели эффективности.
Что может обрабатываться
Огнезащита может наносится на любые материалы. В соответствии с нормами пожарной безопасности, обработка проводится в обязательном порядке для следующих конструкций:
- несущие, опорные;
- имеющие конструктивное значение;
- открытые (более подверженные воздействию высоких температур).
Дополнительно необходимо покрывать составами узлы соединений и креплений, разрушение или деформация которых может привести к преждевременному обрушиванию здания.
На заметку! Огнезащита используется везде, где происходит или вероятен нагрев поверхности.
Принцип действия
Огнезащита активируется под воздействием открытого огня. Во время пожара она изменяется, создавая на поверхности конструкции защитную пленку. Постепенно из нее начинают выделяться химические вещества, которые локализируют пламя и не дают ему распространиться дальше. Некоторые из покрытий способны подавлять очаги возгорания.
В отдельную группу относят огнебиозащиту. Чаще всего используется она для дополнительной защиты древесины. В состав такого средства входят антипирены на основе бора, фосфата аммония, базальта, хлорида аммония. В инструкции к применению обозначены буквенные коды, которые указывают на содержание особенных веществ. По ним можно определить обладает ли состав антисептическим свойством или подходит только для защиты от огня.
Маркировка | Значение |
М | Препятствует возникновению грибка или плесени |
Ф | Средство токсично для насекомых |
Х | Антисептик |
Б | Обеспечивает повышенную гигроскопичность дерева |
Д | Создает газовую оболочку |
С | Уменьшает горение |
ХА | Замедляет распространение огня |
Действенность огнебиозащиты зависит от количества нанесенных слоев.
Заключение
Расчет предела огнестойкости конструкции позволяет предпринять эффективные меры по обеспечению пожарной безопасности, защите людей и имущества. Возгорания возникают в любых зданиях и наносят огромный вред. Особенное внимание при строительстве объекта уделяется качеству используемых материалов. От их свойств и технических характеристик зависит прочность постройки, срок ее эксплуатации и пожарная безопасность.
При нагреве до +400 °С большая часть конструкций постепенно начинает деформироваться, что в конечном счете приводит к обрушению несущих стен и перекрытий. Способность сопротивляться открытому огню и высоким температурам зависит от материалов, из которого изготовлен тот или иной элемент. Помимо этого, важны такие факторы как критическая температура прогрева, толщина средства огнезащиты, др.
Определение огнестойкости строительных конструкций | Пожарная Сертификационная Компания
Огнестойкость строительных конструкций – способность тех или иных конструкций зданий, сооружений выдерживать воздействие высоких температур и открытого огня без потери эксплуатационных свойств и необратимых разрушений. Это время от начала теплового воздействия до наступления одного из предельных состояний.
Среди главных свойств, характерных для наступления предельного состояния элемента, стоит отметить:
- Потерю теплоизолирующей способности
- Утрату целостности
- Нарушение несущей конструкции
Обозначение предела огнестойкости
Существует ряд условных обозначений, регламентированных отечественным законодательством. Устанавливается, что при огнезащите класса EI объект способен выдержать температуру до 180 градусов с обратной холодной стороны, которая не взаимодействует с открытым пламенем.
Пределы огнестойкости строительных конструкций обозначаются следующими показателями:
- Потеря целостности – Е
- Утрата несущей способности – R
- Максимальный уровень плотности теплового потока на расстоянии от необогреваемой части изделия – W
- Потеря теплоизолирующей способности ввиду роста температурного режима необогреваемого элемента объекта до предельных значений – I
- Дымогазонепроницаемость конструкции – S
При расчете степени устойчивости к воздействию огня учитываются следующие факторы:
- Наличие слоев. Материалы, имеющие несколько слоев, отличаются улучшенными теплоизоляционными параметрами
- Воздушные прослойки. Изделия с наличием такого компонента в составе имеют уровень огнестойкости на 10% выше по сравнению с аналогичными товарами, без прослойки
- Направление теплового потока. Этот фактор принимают во внимание при расположении защитных слоев
Зачем определять огнестойкость строительных конструкций
Определение предела огнестойкости строительных конструкций необходимо для того, чтобы:
здания, сооружения, постройки и иные объекты строительства соответствовали действующим требованиям ПБ;
разрабатывать эффективные мероприятия по пожарной безопасности для минимизации человеческих жертв и потерь материально-технического обеспечения в случае возгораний;
определять оптимальные пути эвакуации, размещение эвакуационных планов и знаков;
выбирать подходящие материалы и способы установки инженерных коммуникаций на объектах;
подбирать соответствующие системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, аварийного освещения и пожарной сигнализации.
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается в соответствии с результатами испытаний по ГОСТ 30247.0-94, проведенных в аккредитованном испытательном центре
Какие материалы проверяют на огнестойкость
При проведении испытаний пределы огнестойкости определяются для материалов:
наружных несущих, ненесущих стен, колонн, плит перекрытий;
лестничных клеток, ферм;
балок, прогонов;
настилов;
чердачных перекрытий.
Пределы огнестойкости дерева и железобетонных конструкций
В строительстве жилых, коммерческих, производственных объектов основными материалами являются дерево, железобетонные и металлические конструкции. Поэтому именно для них проводят испытания в первую очередь.
Температура самовоспламенения дерева составляет 350 ℃. Предельные и промежуточные и состояния деревянных конструкций наступают при следующих температурах:
110 ℃ – нагрев и удаление жидкости из древесины (как естественной влажности, так и сухой).
150 ℃ – изменение цвета (поверхность желтеет), активное выделение летучих веществ, включая смолы и др.
150-250 ℃ – обугливание, признаки достижения предела огнестойкости строительных конструкций из дерева.
250-300 ℃ – разложение.
350-450 ℃ – активное выделение продуктов разложения.
В общем случае выделяют 2 фазы горения: разложение с пламенным горением и тление.
При воздействии открытого огня скорость обугливания дерева может достигать 1 мм/мин, что приводит к быстрому уменьшению сечения элементов, потере прочности. Важно учитывать тип деревянных строительных конструкций, поскольку поведение однородной древесной массы, клееных армированных балок и древесных плит существенно различается при пожаре.
Для повышения предела огнестойкости деревянных строительных конструкций поверхность традиционно обрабатывают материалами с низкой теплопроводностью (гипсовая, цементная штукатурка), пропитками (антипрены) или обшивают, оклеивают минеральной ватой, асбестоцементными листами, покрытиями ВПД.
Железобетонные конструкции имеют большие пределы огнестойкости, но при длительном воздействии высоких температур и открытого огня происходит потеря эксплуатационных характеристик и разрушение. Это связано со следующими факторами:
Снижение прочности вследствие нагрева поверхности;
Тепловое расширение арматуры, закладных деталей и последующей деформации стали;
Образование трещин и сквозных отверстий;.
Потеря теплоизолирующей способности.
Негорючие материалы
Среди строительных конструкций есть ряд негорючих материалов, т.е. таких, которые не поддерживают пламенное горение. К ним относятся:
Вещества, используемые для получения кладочных растворов и штукатурки – гипс, известь, цемент.
Кровля и гидроизоляция – асбестоцементная, натуральная керамическая черепица, шифер.
Стеновые материалы для несущих, ненесущих стен – кирпич, монолитный бетон, железобетонные плиты.
Теплоизоляционные материалы – минеральная вата, ячеистые бетоны (пено-, газобетоны) и пр.
Материалы отделки, облицовки – облицовочный кирпич, керамические, керамогранитные плиты и др.
Степени огнестойкости
Степень огнестойкости зданий и сооружений – показатель, определяемый в соответствии с Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 22.08.2008 г. на основании материалов, используемых для строительства этих зданий и сооружений.
Выделяют 5 категорий по степени огнестойкости:
Железобетонные конструкции, штучный натуральный или искусственный камень.
Сооружение из ж/б изделий, камня без огнезащиты для стропильных систем.
Древесина, ж/б конструкции, штучный камень для плит перекрытий, стропильных систем с пропиткой антипренами, нанесением штукатурки.
Деревянные объекты строительства со штукатуркой и грунтовкой древесины.
Строительные объекты без установленного предела огнестойкости.
Показатели огнестойкости
Показатели огнестойкости выявляются после огневых испытаний. Одним из ключевых критериев оценки служит потеря целостности конструкции.
При исследовании материалов специалисты проводят следующие работы:
- Оценка теплоизолирующей способности. Изучаются характеристики слоистых ограждающих конструкций, элементов с воздушной прослойкой, с несимметричным расположением слоев. Определяется скорость увеличения влажности, прогрева, разрушения материала
- Анализ несущей способности объектов разной толщины и размеров при увеличении нагрузки
Испытания на огнестойкость
Проведение испытаний подразумевает определение следующих важных значений:
- Время наступления предельных состояний и их характеристики
- Температура необогреваемой поверхности конструкции
- Степень деформации несущих элементов
- Избыточное давление
- Момент появления пламени необогреваемой поверхности
- Время возникновения дыма, трещин, отверстий, отслоений, их характер и размеры
- Предельные состояния (потеря несущей способности, целостности, теплоизолирующих свойств)
Способы увеличения предела огнестойкости
Повысить огнестойкость можно посредством:
- Облицовки несгораемыми материалами (глиняным кирпичом)
- Нанесения специальных огнезащитных покрытий, включая обмазки и краски с термореактивным эффектом
- Наполнения полых элементов водой. Применение водяных завес подразумевает циркуляцию жидкости во внутренних полостях изделия
- Установки защитных экранов. Подвесные потолки часто закрывают несгораемыми плитами. Применяется листовые панели и сайдинг
- Прессования древесины для повышения плотности и прочности материала
Все виды пожарных испытаний в современной лаборатории!
Комплексная установка для определения времени сохранения работоспособности кабельных линий в условиях пожара
Нормативный доку мент для проведения испытаний: ГОСТ Р 53316-2009
Определяемые характеристики: Показатель огнестойкости — Е, ЕI
Испытательная установка (стенд) «СИ-ПУ»
Испытания извещателей пожарных на устойчивость к воздействию прямого механического удара (одиночный боковой удар по корпусу извещателя)
Установка — Приложение В ГОСТ Р 53325-2012
Нет кодирования — Hilti Перу
Нет кодирования — Hilti Перу
Saltar al contenido главный
Precios personalizados a un clic Descubra el potencial de su cuenta Registrarse
Podría ser por estas causas:
- Página no existsente o cambio de dirección.
- Un error al escribir la dirección de la página.
Por благосклонность, намерение уна де лас Siguientes Alternatives:
- Utilice el buscador que encontrará en la parte Superior de la Página web
- Busque en la página web
- Utilice la Página de inicio
¿Necesita ayuda? Контакты
CREE UNA CUENTA PARA INICIAR SESIÓN
¿Primera vez comprando en www.hilti.com.pe?
Regístrese para obtener los beneficios de comprar y gestionar su cuenta en línea.
Регистрационный номер
¿Ha olvidado su contraseña o tiene Problemas al registrarse?
Пожалуйста, введите e-mail. Recibá ип электронной почты с лас instrucciones пункт crear уна nueva contraseña.
¿Necesita ayuda? Контакты
Предложение начать сессию для непрерывного использования
Мострар контрасенья
Solicitar una nueva contraseña
Запись
¿Нечесита аюда? Контакты
CREE UNA CUENTA PARA INICIAR SESIÓN
¿Primera vez comprando en www. hilti.com.pe?
Regístrese para obtener los beneficios de comprar y gestionar su cuenta en línea.
Регистрационный номер
Elija siguiente para continuar
Falló su inicio de sesión
Lo sentimos, no podemos iniciar sesión.
Электронная почта, которая используется для использования без регистрации в пункте {0}, для регистрации в другой сети Hilti de Otro País.
Por Favor elija una de las siguiente варианты:
Registrar
Инициировать сеанс с другой электронной почтой
Cancelar y cerrar
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras
Актуальный отчет
Tenga en cuenta Que el Volumen del pedido se ha Actualizado para adecuarlo a la cantidad miníma de venta.
Tenga en cuenta Que el Volumen del pedido se haactualizado a para adecuarlo a la cantidad miníma de venta.
Глоссарий терминов
Логин |
Выйти |
Регистрация
Аблатив
Жертвовать собой с жаром. Самоудаление путем плавления или испарения.
Аблатив
Жертвовать собой с жаром. Самоудаление путем плавления или испарения.
АСТМ Е 119
«Испытания строительных конструкций и материалов на огнестойкость», проводимые для оценки способности огнеупорного пола или стенового узла выполнять свою барьерную функцию, сопротивляясь прохождению пламени, горячих газов и дыма в условиях пожара.
АСТМ Е 136
«Стандартное поведение материалов в вертикальной трубчатой печи при 750 ° по Цельсию»
ASTM E 814
«Испытания огнезащитных экранов на сквозное проникновение» Дополнительное испытание к ASTM E 119 и метод испытания противопожарных экранов на сквозное проникновение на стандартную кривую зависимости температуры от времени и последующее применение струи из шланга. Используются два рейтинговых идентификатора. Это «T», что указывает на повышение температуры, и «F», что указывает на возникновение пламени.
Кольцевое пространство
Отверстие вокруг проникающего предмета.
Разделение зон
Стена огнестойкой конструкции (выражается в часах), которая служит для разделения площади этажа здания на допустимые пределы площади, как указано в действующем кодексе.
Материал основы (защитный материал, формовочный материал)
Материал, используемый в противопожарных системах для установки глубины и обеспечения поддержки материала заполнения пустот.
Эндотермический
Характеризуется или образуется при поглощении тепла.
Эластомер
Напоминает резину.
Рейтинг «F»
Оценка, обычно выражаемая в часах, указывающая конкретный период времени, в течение которого огнестойкий барьер может противостоять огню до того, как он сгорит или позволит огню пройти через отверстие в узле.
Противопожарный барьер
Вертикальная или горизонтальная сборка материалов с рейтингом огнестойкости, предназначенная для ограничения распространения огня, в которой защищены проемы.
Противопожарный клапан
Перечисленное (утвержденное) устройство, устанавливаемое в воздуховодах и воздухораспределительных отверстиях системы распределения воздуха или систем дымоудаления, предназначенное для автоматического закрытия при обнаружении тепла, прерывания мигрирующего потока воздуха и ограничения прохождения пламени. Противопожарные клапаны классифицируются для использования либо в статических системах, которые автоматически отключаются в случае пожара, либо в динамических системах, которые продолжают работать во время пожара.
Противопожарная перегородка
Перегородка, состоящая из набора материалов, которые обеспечивают заданную степень огнестойкости (выраженную в часах) для предотвращения распространения огня из одной области в другую. .
Степень огнестойкости
Период времени, в течение которого здание или элемент здания сохраняет способность локализовать огонь или продолжает выполнять структурную функцию, или и то, и другое. Это обычно определяется или измеряется стандартом испытаний ASTM E-119.
Противопожарная стена
Непрерывная (от основания до крыши) стена, имеющая достаточную огнестойкость/оценку (выраженную в часах) с достаточной структурной устойчивостью в условиях пожара, чтобы полностью разделить здание или полностью разделить соседние здания, чтобы ограничить распространение огня.
Огненный треугольник
Графический символ, разработанный для описания взаимодействия кислорода, тепла и топлива и их вклада в пожар
Индекс распространения пламени
Число или классификация, указывающая сравнительную меру, полученную в результате наблюдений за границей зоны пламени при определенных условиях испытаний.
Набухание
Характеристика некоторых продуктов противопожарной защиты, которые при воздействии тепла расширяются, самоуплотняются и заполняют любые пустоты в проходке. Под воздействием пламени вспучивающиеся материалы образуют расширенный, а иногда и твердый обугленный материал.
Соединение
Линейное отверстие внутри или между соседними узлами с номинальной огнестойкостью, предназначенное для обеспечения возможности независимого перемещения здания в любой плоскости под действием термической, сейсмической, ветровой или любой другой нагрузки.
Рейтинг «L»
Рейтинг, обычно выражаемый в кубических футах в минуту на квадратный фут отверстия, определяемый испытанием на утечку воздуха. Это мера способности огнестойкой сборки сопротивляться проникновению воздуха или дыма в результате разницы давлений. Рейтинги «L» могут быть даны как для температуры окружающей среды, так и для повышенной температуры.
Пленум
Закрытая часть строительной конструкции, предназначенная для обеспечения движения воздуха и, таким образом, служащая частью воздухораспределения
Пенетрант (проникающий элемент)
Любой предмет, полностью проходящий сквозь стену или пол, например, трубы, кабелепроводы и кабели.
Дымозащитный барьер
Непрерывная мембрана, вертикальная или горизонтальная, такая как стена, пол или потолок, которая спроектирована и изготовлена для ограничения движения дыма.
Индекс образования дыма
Число или классификационное обозначение сравнительной меры, полученной на основе данных о затемнении дыма, собранных во время испытания характеристик поверхностного горения.
Распространение пламени по поверхности
Распространение пламени от источника воспламенения по поверхности образца.
Соединитель
Результат заводского и/или полевого метода соединения или соединения двух или более отрезков огнестойкой соединительной системы в непрерывный объект.
Противопожарная система сквозного прохода
Особая возводимая в полевых условиях конструкция из совокупности материалов, предназначенная для предотвращения распространения огня через отверстия, которые делаются в полах и стенах для размещения сквозных предметов, таких как электропроводка, кабель, кабельные лотки, металлические и пластмассовые трубы.
Т-рейтинг
Период времени, в течение которого проникающая противопожарная система, включая проникающий элемент, ограничивает максимальное повышение температуры до 325 градусов по Фаренгейту по сравнению с исходной температурой за счет проникновения на непожарной стороне при испытании в соответствии со стандартом ASTM E 814.
UL
UL — это аббревиатура Underwriters Laboratories, некоммерческой независимой организации по тестированию общественной безопасности. UL поддерживает и управляет лабораториями для проверки и тестирования противопожарных систем.
UL 263
«Испытания строительных конструкций и материалов на огнестойкость» — аналогично ASTM E 119. Оцените продолжительность времени, в течение которого типы узлов (каменные блоки, колонны, балки, балки, плиты и т. д.) будут сдерживать огонь или сохранять свою структурную целостность, или и то, и другое, в зависимости от типа сборки, используемой во время заранее определенного испытательного воздействия. Испытание оценивает устойчивость сборки к нагреву и, в некоторых случаях, к потоку из шланга при приложении нагрузки, если сборка является несущей.
UL 1479
«Испытания на огнестойкость противопожарных перекрытий на сквозное проникновение» Дополняет UL 263. Аналогично ASTM E 814.
UL 1887
«Пластиковая спринклерная труба с характеристиками видимого пламени и дыма»
UL 1978
«Стандарт для каналов для смазки»
UL 2079
«Испытания на огнестойкость соединительных систем зданий»
Справочник огнестойкости UL
Публикация UL, содержащая описание и рейтинги противопожарных систем.