Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 400227.doc
Скачиваний:
123
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
6.65 Mб
Скачать

Контрольные вопросы

  1. По какому признаку определяется предел огнестойкости ограждающих конструкций?

  2. Изложите последовательность расчета предела огнестойкости ограждающих конструкций.

  3. Каким образом можно увеличить предел огнестойкости ограждающих конструкций?

  4. Как влияет температурный режим пожара на предел огнестойкости ограждающих конструкций?

  5. Как влияют условия теплообмена ограждающей конструкции при пожаре на предел огнестойкости ограждающих конструкций?

  6. Как влияют теплофизические характеристики ограждающей конструкции при пожаре на предел огнестойкости ограждающих конструкций?

9. Способы повышения предела огнестойкости строительных конструкций

Для повышения пожарной безопасности зданий и сооружений проводят специальные мероприятия, направленные на снижение пожарной опасности строительных материалов и конструкций, повышение фактических пределов огнестойкости несущих и ограждающих конструкций.

Огнезащита конструкций является составной частью общей системы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и огнестойкости зданий и сооружений [11- 12, 23, 31, 35, 44, 45]. В число основных задач огнезащиты входят предотвращение возгорания материалов и ограничение предела распространения огня по ним, прекращение развития и локализация пожара, ослабление опасных факторов пожара, обеспечение требуемых пределов огнестойкости строительных и ограждающих конструкций, расширение возможности применения новых прогрессивных материалов и проектных решений.

Средства огнезащиты разделяют по назначению, исходя из вида материала объекта защиты, на следующие группы:

  • средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе;

  • средства огнезащиты для металлоконструкций и металлических поверхностей;

  • средства огнезащиты железобетонных конструкций;

  • средства огнезащиты для других материалов.

Способы огнезащиты конструкций разнообразны и включают конструктивные методы, методы создания на поверхности элементов разного рода теплозащитных экранов, физико-химические и технологические приемы [44, 45]. Способы огнезащиты железобетонных, металлических, деревянных конструкций и элементов легких ограждений имеют характерные черты, связанные с физической природой металла, древесины и других материалов, с особенностями их поведения и разрушения при тепловом воздействии.

Огнезащитное действие экранов основывается либо на их высокой сопротивляемости тепловым воздействиям при пожаре, сохранении в течение заданного времени теплофизических характеристик при высоких температурах, либо на их способности претерпевать структурные изменения при тепловых воздействиях пожара с образованием увеличенных в объеме коксоподобных пористых структур, для которых характерна высокая изолирующая способность. Расположение огнезащитных экранов может осуществляться либо непосредственно на поверхности защищаемых конструктивных элементов, либо с помощью специальных мембран-коробов, каркасов, закладных деталей.

Конструктивные методы огнезащиты включают: обетонирование, обкладку кирпичом, оштукатуривание поверхности элементов конструкций; использование крупноразмерных листовых и плитных огнезащитных облицовок; применение огнезащитных конструктивных элементов (например, огнезащитных подвесных потолков); заполнение внутренних полостей конструкций водой; подбор необходимых сечений элементов, обеспечивающих требуемые значения пределов огнестойкости конструкций; разработку конструктивных решений узлов примыканий, сопряжения и соединений конструкций и др. При увеличении сечений элементов используют те же марки бетона, кирпича и других материалов, что и при изготовлении защищаемой конструкции.

Огнезащитные краски, лаки, эмали задерживают воспламенение материалов, уменьшают распространение пламени по поверхности материалов. Они являются защитным слоем на поверхности материалов: поглощают тепло в результате разложения, выделяют ингибиторные газы, высвобождают воду, ускоряют образование коксового слоя на поверхности материала. Они подразделяются на две группы: не вспучивающиеся и вспучивающиеся. Не вспучивающиеся краски при нагревании не увеличивают толщину своего слоя. Вспучивающиеся краски при нагревании увеличивают толщину слоя в 10 – 40 раз. Как правило, вспучивающиеся краски более эффективны, так как при тепловых воздействиях происходит образование вспененного слоя, представляющего собой закоксовавшийся минеральный остаток вспучивающегося покрытия, обладающий высокой теплоизолирующей способностью.

Создание материалов пониженной горючести достигается путем поверхностной и глубокой пропитки материалов специальными составами, введения антипиренов в состав исходных композиций, использования различных минеральных наполнителей, а также путем использования разнообразных технологических приемов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]