Содержание
- 1 Конструктивная огнезащита для металлоконструкций
- 2 Как и чем производить конструктивную огнезащиту
- 3 Конструктивная огнезащита металлоконструкций. Конструктивная огнезащита сооружений
- 4 Конструктивная огнезащита: системы и виды защиты конструкций сооружений
- 5 Конструктивная огнезащита сооружений
- 6 Когда требуется конструктивная огнезащита металлоконструкций
- 6.1 Другие способы конструктивной огнезащиты и способы их повышения
- 6.2 Вспучивающейся краски, составы, шпаклевки НЕ являются конструктивной защитой
- 6.3 Защита огнеупорным кирпичом и бетонирование
- 6.4 Штукатурные смеси для огнезащиты
- 6.5 Защита металла базальтовыми матами
- 6.6 Экранирующие плиты из минеральной ваты
- 6.7 Использование составов на базе вермикулита
Конструктивная огнезащита для металлоконструкций
Конструктивный способ огнезащиты основан на создании на поверхности металлоконструкций огнезащитного теплоизоляционного слоя. Следует отличать конструктивную огнезащиту металла от тонкослойных огнезащитных покрытий — огнезащитных красок, действие которых заключается в многократном вспучивании огнезащитного материала, сопровождающимся снижением его теплопроводности.
К конструктивной огнезащите относятся огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка листовыми и рулонными огнезащитными материалами.
Необходимость использования конструктивной огнезащиты
Необходимость применения конструктивной огнезащиты для металлических конструкций регламентируется Сводом Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и зависит от расчетного показателя приведенной толщины металла. Величина показателя приведенной толщины определяется как отношение площади поперечного сечения элемента конструкции к периметру элемента, подверженному воздействию открытого пламени.
Согласно СП для зданий I и II степеней огнестойкости необходимо применять конструктивную огнезащиту, а использование огнезащитных красок допускается только для несущих конструкций с приведенной толщиной металла более 5,8 мм.
Таким образом, производить огнезащиту с применением огнезащитных красок зачастую возможно только для конструкций колонн и балок из широкополочного двутавра. Однако, следует помнить, что вышесказанное не относится к конструкциям лестничных клеток и балок междуэтажных перекрытий, а также к зданиям III степени огнестойкости — складам, производственным цехам и т.д.
Распространенной проблемой при сдаче объекта в эксплуатацию или во время проверки пожарной инспекции являются замечания относительно применения огнезащитных красок в местах, не позволяющих контролировать состояние огнезащитного покрытия — когда окрашенные металлоконструкции обшиваются гипсокартонным листом. Покрытие на основе огнезащитной краски со временем может трескаться и сыпаться, что влечет за собой необходимость периодического контроля его состояния и ремонта в случаях выявления нарушений целостности покрытия.
Огнезащитные базальтовые маты
В отличии от краски конструктивная огнезащита на основе фольгированного базальтового волокна не требует периодических проверок целостности покрытия и соответственно как нельзя лучше подходит для огнезащиты конструкций, зашиваемых впоследствии гипсокартоном.
Огнезащита металлических конструкций лестницы, зашиваемых впоследствии гипсокартоном
На сегодняшний день на рынке представлен ряд аналогичных рулонных фольгированных материалов — огнезащитных матов для конструктивной огнезащиты металлоконструкций и воздуховодов,обеспечивающих предел огнестойкости конструкций до 150 минут. При выборе в пользу того или иного производителя при прочих равных условиях следует обратить внимание на материалы,
прошитые вязально-прошивным способом.
Система конструктивной огнезащиты на основе огнезащитных матов состоит из огнезащитного базальтового супертонкого кашированного фольгой материала толщиной до 16 мм и огнезащитного клеящего состава — композиции на основе силикатных вяжущих и минеральных наполнителей.
Монтаж такой системы огнезащиты включает в себя нанесение на огрунтованную, очищенную от пыли и масляных пятен поверхность металлоконструкций клеящего состава и дальнейшее оборачивание защищаемых конструкций базальтовым материалом.Нанесение клеящего слоя возможно при температуре воздуха от минус 5 градусов цельсия и относительной влажности воздуха не более 80%.
Раскрой рулонного материала производится в условиях строительной площадки, монтаж полотен материала осуществляется внахлест с проклейкой швов алюминиевым скотчем.
Конструктивная огнезащита для металлоконструкций — базальтовое фольгированное волокно
Толщина фольгированного материала и слоя клеящего состава регламентируется технологической документацией на применяемую систему огнезащиты и варьируется в зависимости от требуемого
предела огнестойкости металлоконструкций.
Огнезащитные обмазки
Действие огнезащитных обмазок также заключается в создании на поверхности металлоконструкций теплоизоляционного слоя, а специальные добавки входящие в их состав образуют дополнительный пористый теплоизолирующий слой, образующийся в условиях пожара.
Обеспечиваемый обмазками предел огнестойкости может составлять до 180 минут.
Внешне огнезащитная обмазка отличается от краски только большей степенью вязкости и плотностью.
Нанесение обмазки как и при использовании тонкослойных покрытий осуществляется аппаратами безвоздушного распыления типа Graco Mark V или Wagner, а также вручную кистью или валиком.
Конструктивная огнезащита металлических ферм с использованием обмазки на водной основе
Условия нанесения огнезащитных обмазок будут отличаться главным образом в зависимости от типа применяемого конструктивного материала — обмазки на водной основе или обмазки на основе органического растворителя.
Соответственно, материал на водной основе можно наносить только при плюсовой температуре в то время как материалы на основе растворителей могут наноситься и при отрицательных температурах.
Преимуществом же обмазки на водной основе является отсутствие запаха при проведении огнезащитных работ, пожаро- и взрывобезопасность материала.
Поверх огнезащитного покрытия возможно нанесение финишной отделки — для придания покрытию защитных по отношению к условиям агрессивной среды эксплуатации или декоративных свойств.
Применение огнезащитных обмазок позволяет выполнить конструктивную огнезащиту металлоконструкций там, где другие конструктивные материалы не подходят по соображениям эстетики готового покрытия.
Однако, следует учитывать высокую стоимость данного вида огнезащиты — обмазка наносится слоем не менее 3 мм с расходом до 8 кг на квадратный метр. Также из-за необходимости нанесения нескольких слоев возрастает и стоимость подрядных работ — за один слой возможно нанести только 0,5 — 1 мм покрытия.
Листовые материалы для конструктивной огнезащиты
Листовой огнезащитный материал представляет собой систему из гипсового сердечника, армированного нетканым стекловолокном, имеет собственный класс пожарной опасности КМ0, группу горючести НГ и обеспечивает предел огнестойкости конструкций до 240 минут.
Облицовка конструкций огнезащитными плитами осуществляется путем скрепления плит между собой самонарезающими винтами или скобами без необходимости монтажа дополнительного каркаса.
Раскрой огнезащитного материала производится с помощью циркулярной пилы, электрического лобзика или ножовки.
Система конструктивной огнезащиты на основе листового материала имеет эстетический внешний вид и не требует дополнительной отделки. Монтаж системы может осущестляться при любых температурных условиях и не требует специальной подготовки поверхности защищаемых металлических конструкций.
Конструктивная огнезащита с использованием листового огнезащитного материала
Но наряду с перечисленными преимуществами данный вид конструктивной огнезащиты имеет и серьезный недостаток — высокая стоимость материала, обусловленная дороговизной в его производстве.
Необходимая толщина листового огнезащитного материала определяется исходя из требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины металлоконструкций.
В заключении следует напомнить, что огнезащитные работы могут проводить только организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Выбор же того или иного материала для конструктивной огнезащиты металлоконструкций будет зависеть не только от финансовых возможностей заказчика, но и от требований, предъявляемых к внешнему виду готового покрытия, особенностей расположения защищаемых конструкций, условий эксплуатации объекта огнезащиты.
Источник: https://stopogon.ru/ognezashhita/konstruktivnaya-ognezashhita-dlya-metallokonstruktsij.html
Как и чем производить конструктивную огнезащиту
Так называют различные технические мероприятия целью которых является повышение стойкости к воздействию огня строительных конструкций. Благодаря этому происходит значительное снижение возможности возгорания сооружений. Конструктивная огнезащита увеличивает уровень огнестойкости до необходимых показателей, отвечающих нормативам пожарной безопасности.
Важно то, что при этом не только происходит ограничение площадей распространения огня, но и значительно уменьшается выделение дыма и токсичных газов. Достичь необходимых показателей удается путем изменения конструкции огнезащитных экранов или составов. Используются также некоторые технологические способы и материалы, обладающие низкой горючестью.
Что же это такое — надежная огнезащита
Все действия, проводимые с целью увеличения стойкости конструкций к возгоранию, могут проводиться с применением облегченных материалов, которые наносятся на защищаемую поверхность. С их помощью создается своеобразный теплозащитный экран.
Конструктивная создаваемая огнезащита может осуществляться следующими методами:
- Обкладка кирпичом;
- Оштукатуривание;
- Бетонирование;
- Крепление разного вида покрытий.
ее задача состоит в обеспечении защиты стальных деталей от огня при эксплуатации в пределах промежутка времени не более-150 минут.
Штукатурные смеси и облицовка кирпичом
Основными достоинствами этого типа защиты является низкая стоимость и универсальность, так как ее можно применить практически в любых эксплуатационных условиях.
К недостаткам оштукатуривания можно отнести трудоемкость работ, в том числе подготовку поверхности объекта.
Конструктивная подобного вида огнезащита не всегда применима к сложным конструкциям. При обработке штукатурной смесью ферм или других сложных форм защитный слой лишен обычной прочности.
Кирпичная кладка также не лишена некоторых недостатков. Кроме увеличения нагрузки на фундамент, при таком способе существенно продлевается срок строительства в целом. Последующие ремонт и восстановление также будет вызывать определенные сложности. Применяется подобная конструктивная кирпичная огнезащита в тех случаях, когда имеется необходимость как в обработке металлических изделий, так и в их укреплении.
Следует отметить, что традиционные варианты противопожарной защиты строительных конструкций сегодня уже не отвечают современным нормативам и требованиям. Обычные краски через какое-то время вспучиваются и перестают обеспечивать соответствующую правилам огнестойкость. Бетонирование и кирпичная кладка не только очень трудоемкие, но и создают дополнительную нагрузку на основание элементов.
Традиционное оштукатуривание проводится с послойным армированием, что также представляет определенные трудности. Причем при вибрациях или резких перепадах температуры такая конструктивная слоистая огнезащита возможно будет давать трещины, что в конечном результате приведет к ее полному разрушению.
Поэтому сегодня все больше обращают внимание на материалы, выполненные с использованием базальтовых волокон. Сегодня конструктивная огнезащита на основе таких материалов применяется чаще всего при обустройстве воздуховодов и защите металлических элементов строительных сооружений. Вкратце рассмотрим каким же способом это делается.
Базальтовая огнезащита воздуховодов
Такой метод в наши дни стал уже привычным. Использование материала из базальтового волокна получило широкое распространение по той причине, что он обладает многими преимуществами.
Базальтовая огнезащита
Например:
- Низкая себестоимость;
- Невысокая цена;
- Простота технологии монтажа.
К тому же материал отличается большим эксплуатационным сроком, который чаще всего равняется сроку службы воздуховодов. При этом такая конструктивная базальтовая огнезащита отличается эстетичностью.
Современная защита изделий из металлов
В последние десятилетия произошел значительный прогресс в изобретении и внедрении материалов, предназначенных для увеличения показателей огнестойкости стальных элементов. Все чаще при этом огнезащита строительных металлоконструкций осуществляется с использованием облегченных материалов, в основе которых находится волокно из базальта. Также популярными стали теплоизоляционные плиты из этого же материала.
Металлоконструкции, как известно, довольно чувствительны к влиянию высоких температур. При пожаре они быстро нагреваются, вследствие чего значительно снижаются многие их характеристики, и, в первую очередь, прочностные.
Смотрим видео защита от огня на основе базальтовых материалов:
Конструктивная базальтовая огнезащита металлоконструкций заключается в том, чтобы создать на их поверхности теплоизолирующие экраны, которые способны выдерживать воздействие прямого огня. Такое покрытие не позволяет нагреваться металлу до критического температурного уровня. Наличие подобной защиты не только существенно замедляет прогрев конструкции, но и позволяет ей сохранить свои основные функции.
Огнезащита металлоконструкций «Армофлейм»
продукция от Армофлейм
Она выпускается отечественным производителем, а именно НПО «Стройзащита». И состоит из:
- Специальных матов «Краузмат»;
- Клея АФ-2.
Это современное и качественное покрытие, которое удачно сочетает такие качества, как:
- Огнестойкость;
- Простота монтажа;
- Ремонтопригодность;
- Вибростойкость;
- Декоративность.
Данная огнезащита может применяться как снаружи, так и внутри помещения. Материал имеет низкую плотность, поэтому нагрузка на несущие элементы конструкции значительно снижается. «Армофлейм» отличается высокими звукоизолирующими характеристиками, а также отличными теплоизолирующими свойствами.
Еще одним преимуществом материала считается возможность применения на конструкциях любой сложности. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о наличии всех сертификатов соответствия и довольно привлекательной цене.
Конструктивная комплексная защита ОГНЕМАТ
Она включает в себя:
- Прошивной базальтовый рулонный материал МПБОР-1Ф;
- Клеящую смесь для нанесения на металлическую поверхность TRIUMF.
Огнезащита металлоконструкций ОГНЕМАТ, норматив производства которой выдержан согласно основным техническим условиям, повышает устойчивость строительных сооружений к возгоранию во время эксплуатации.
Продукция ОГНЕМАТ
Основные преимущества:
- Применяемый клеевой состав сам по себе также является огнезащитным средством;
- Клей наносится любым способом;
- Возможность монтажа при температуре минус 10 градусов;
- Огнезащита ОГНЕМАТ обладает высокой виброустойчивостью.
Облегченный вес материала оказывает минимальную нагрузку на несущие конструкции.
В заключение
Как свидетельствует всезнающая статистика, во время пожара от открытого воздействия открытого огня погибает не так уж много людей. Большая часть жертв связана с отравлением угарным газом и гибелью под разрушенными строительными конструкциями, обвал которых вызван деформацией металлических составляющих под воздействием высоких температур. Основным фактором, позволяющим избежать трагических последствий при пожаре, это конструктивная огнезащита металлических и деревянных конструкций.
Источник: http://moysignal.ru/pozharnye/pribory/kak-i-chem-proizvodit-konstruktivnuyu-ognezashhitu.html
Конструктивная огнезащита металлоконструкций. Конструктивная огнезащита сооружений
Металлические конструкции являются основной частью большинства объектов. Чаще всего для возведения долговечных и прочных каркасов используется сталь. Несмотря на то, что этот материал не горючий, длительное воздействие высоких температур на него влияет весьма отрицательно. Несущая способность стали теряется при долгом воздействии температур от 400°С и выше.
Для того чтобы металлоконструкции не теряли своих свойств, применяется огнезащита, которая представляет собой комплекс технических мероприятий, нацеленных на повышение огнестойкости строительных конструкций.
Вопрос о том, какой вид защиты выбрать, предстает перед многими владельцами зданий и сооружений. Необходимо разобраться, что и где лучше использовать.
Конструктивная огнезащита
Одним из наиболее распространенных способов сохранения главных характеристик металлоконструкций в результате воздействия огня является конструктивная огнезащита, которая представляет собой совокупность работ, при которых на открытые поверхности стального каркаса наносится теплоизоляционный слой, или экран.
Среди способов конструктивной огнезащиты можно выделить такие основные виды:
- штукатурка;
- специальные обмазки;
- листовые материалы;
- плитка;
- толстослойные напыляемые составы;
- каркасная облицовка и т. д.
Комбинация любых из этих методов также возможна. Однако действительно применяются лишь несколько видов конструктивной огнезащиты, так как остальные уже устарели. Современные способы выполнения огнезащиты предполагают использование таких материалов, как:
- базальтовый рулонный материал;
- базальтовые плиты.
Нанесение такой огнезащиты не представляет особой сложности: изначально поверхности покрываются специальным клеем, на который затем накладывается выбранный материал (рулон или плиты). Толщина клеевого слоя определяется в соответствии с толщиной конструкции и необходимого предела огнестойкости.
Конструктивная огнезащита имеет ряд недостатков, к которым относится невозможность работать с неровными поверхностями, уменьшение полезной площади помещения и довольно высокая влагопроницаемость материала.
Однако все эти недоработки «скрашиваются» многочисленными достоинствами конструктивной огнезащиты:
- применение экологически чистых и неопасных материалов;
- легкость ремонта и замены;
- возможность использования на абсолютно любых объектах;
- обладание защитных материалов тепло- и звукоизоляционными свойствами;
- долгий срок службы;
- обеспечение сохранности металлоконструкций до 240 минут;
Конструктивная огнезащита – идеальное решения для ровных поверхностей и основательных конструкций, которые не подвергаются периодическим колебаниям или вибрациям.
Тонкослойные огнезащитные покрытия
Металлоконструкции, на которые время от времени воздействуют различные внешние раздражители, нуждаются в еще более тщательной защите. Облицовка защитными материалами в данном случае нецелесообразна.
Лучший способ защитить такие конструкции – нанести на обогреваемые поверхности специальные составы (краски или вспучивающиеся лаки) с толщиной сухого слоя на более 3 мм.
Тонкослойные противопожарные материалы обладают низкой теплопроводностью и поэтому достаточно эффективно препятствуют воздействию огня на конструкции. Учитывая, что при пожаре объем покрытия увеличивается примерно в 50 раз (за счет вспучивания), весь каркас оказывается под его защитой.
Современные технологии позволяют наносить огнезащитный слой даже в 1 мм. Такой состав основывается на органических соединениях. Он хорошо защищает конструкцию даже от влияния критических температур.
Составы, выполненные на основе неорганических веществ, наносятся толщиной около 10 мм. Для их создания используют жидкое стекло и портландцемент.
Тонкослойные огнезащитные покрытия используют гораздо чаще, нежели конструктивную защиту, вследствие таких параметров:
- слой огнезащитной краски очень тонкий, что позволяет использовать ее даже в труднодоступных местах;
- полезная площадь помещения не сокращается, а внешний вид металлоконструкций значительно преображается;
- наносить покрытие может даже неспециалист;
- эффективность такой огнезащиты очень высока.
Окончательный вывод о том, какая огнезащита будет лучше и надежнее в конкретном случае, делается только после проведения соответствующих испытаний, предусмотренных регламентом. Для их осуществления нагрузкам подвергается элемент конструкции с нанесенной на него защитой. После проведения испытаний составляется протокол с указанием фактических пределов огнестойкости строительной конструкции.
Она объединяет под собой комплекс технических мероприятий, направленных на улучшение возможности противостоять огню. У строительных конструкций за счет нее возможность возникновения пожара заметно снижается. Степень огнестойкости должна соответствовать установленным нормативам пожарной безопасности.
Конструктивная огнезащита металлоконструкций приводит к ограничению территории распространения пламени. Заметно сокращается уровень задымленности и концентрации ядовитых газов.
Надежная защита от огня. Что это?
Для улучшения показателей стойкости к возгоранию в конструкции могут применяться те или иные материалы. Они могут быть облегченными и наноситься на ту или иную поверхность. После их применения формируется своего рода теплозащитный экран.
Методы создания конструктивной огнезащиты:
Использование штукатурки;
Обкладка кирпичом;
Покрытие бетоном;
Установка различных покрытий.
Главной целью является максимальная защита стальных элементов. Промежуток времени, на протяжении которого эта защита должна оставаться в силе, составляет не больше 150 мин.
Штукатурка, обкладка кирпичом
Указанные методы являются универсальными. Они подходят для использования почти в любых условиях. С другой стороны, они являются довольно трудоемкими. Помимо прочего, вам придется основательно подготовить поверхность объекта.
Конструктивная огнезащита данного вида не всегда может использоваться в отношении сложных конструкций. Оптимальная прочность не может быть гарантирована для защитного слоя, если штукатуркой покрыты фермы или иные сложные составляющие.
Недостатки имеются у обкладки кирпичами. Во-первых, они значительно увеличивают нагрузку на фундамент. Во-вторых, вам приходится тратить гораздо больше времени на процесс строительства в общем. В-третьих, нельзя исключать сложности при последующем ремонте. Конструктивная огнезащита при помощи кирпичей оправдывает себя тогда, когда приходится обрабатывать металлические изделия, а также укреплять их.
Обратите внимание, что классические варианты защиты от огня уже не соответствуют установленным на сегодня нормативам и требованиям. Огнестойкость в должной степени не может быть обеспечена обычными красками. Кирпичная кладка, как и бетонирование, не просто требует больших трудовых затрат, но и увеличивает нагрузку на основание.
Оштукатуривание традиционным способом предполагает послойное армирование. Это представляет дополнительные трудности. Подобная конструкция может покрываться трещинами, как только будут отмечены резкие температурные перепады или вибрации. В конце концов, она разрушится полностью.
Все указанные выше обстоятельства привели к тому, что все чаще используются материалы на основе базальтовых волокон. Нередко они применяются при монтаже воздуховодов. Также они хорошо зарекомендовали себя, когда дело доходит до защиты металлических составляющих у различных построек.
Огнезащита из базальтовых материалов
Подобная методика успела стать привычной. Этому способствовали многочисленные плюсы:
Небольшая себестоимость;
Невысокая цена;
Предельная простота установки.
Срок эксплуатации материала является большим. Он нередко приближается к сроку службы воздуховода. Одновременно с этим приходится говорить об эстетичном внешнем виде базальтовой огнезащиты.
Защита металлических изделий сегодня
За последние несколько лет материалы для огнезащиты стали гораздо совершеннее. Для строительных металлоконструкций часто применяют облегченные материалы. Это волокна, а также теплоизоляционные плиты из базальта.
Конструкции из металла обладают чувствительностью к тепловому воздействию. Они имеют свойство быстро нагреваться при возгорании. Это способствует понижению некоторых характеристик материала. В первую очередь, это справедливо по отношению к прочности металла.
Конструктивная огнезащита с использованием базальта основана на создание теплоизолирующего экрана на поверхности. Он эффективно противостоит прогреванию конструкции, замедляет его.
До последнего времени существовали разные мнения, что можно считать толстослойным (конструктивным) огнезащитным материалом, а что относить к тонкослойны покрытиям. Данная ситуация сложилась из-за отсутствия, до последнего времени, четких формулировок в действующих нормативных документах.
В настоящей статье мы попытаемся дать ответ, какие огнезащитные покрытия относятся к конструктивным методам огнезащиты строительных конструкций.
Источник: https://gazkomplekt-saratov.ru/constructive-fire-protection-of-metal-structures-structural-fire-protection-of-structures.html
Конструктивная огнезащита: системы и виды защиты конструкций сооружений
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
/ Энциклопедия / Термин, определение и понятие
Конструктивная огнезащита – это способы защиты от огня конструктивных элементов зданий, что основаны на формировании слоя теплоизоляции на поверхностях конструкций, которые при пожаре могут оказаться в зоне высокотемпературного нагрева, по определению СП 2.13130.2012, регламентирующего стойкость к огню строительных объектов.
К конструктивной огнезащите относят:
А также многослойные системы с комбинацией выше перечисленных огнестойких материалов, а также тонкослойных покрытий, таких как огнезащитные краски, лаки.
Виды
Для разных по материалу изготовления строительных конструкций, инженерных систем существуют различия в создании эффективной огнезащиты.
Для деревянных конструкций
Раньше для защиты от огня деревянного конструктива зданий в основном применяли различные штукатурные смеси, наносимые на каркас из дранки, металлической сетки.
Но, у этого недорогого способа были значительные недостатки – это трудоемкость работ, старт гниения древесины сразу после нанесения толстого слоя мокрой штукатурки.
Последние десятилетия проектировщики, строители для исключения контакта с огнем несущих деревянных конструкций в основном используют листы огнестойкого гипсокартона, заполняя образовавшиеся пустоты минеральной ватой, огнезащитным базальтовым материалом.
Этот способ огнезащиты прост, удобен, не требует больших материальных затрат, трудовых ресурсов; предохраняет древесину не только от воздействия огня, но и от гниения, так как выполняется сухим способом.
Для металла и металлических конструкций
Традиционная обкладка камнем, кирпичом вертикальных несущих металлоконструкций строительных объектов – колонн, опорных столбов, облицовка их керамической, в том числе огнеупорной плиткой, весьма распространенная раньше, в настоящее время применяется все реже как из-за трудоемкости, так из-за значительного увеличения нагрузки на перекрытия, фундаменты строений.
Наиболее распространенные способы конструктивной защиты металла:
- Нанесение современных видов огнестойких паст, мастик, штукатурных покрытий с наполнителями из измельченного вермикулита, керамзита.
- Сплошная обкладка, обертывание металлических строительных конструкций плитными, рулонными материалами из огнестойких минеральных материалов.
- Облицовка несколькими слоями огнестойкого гипсокартона с заполнением образовавшихся воздушных карманов теми же плитными, рулонными материалами, что увеличивает предел стойкости к огню такой огнезащитной системы.
- Финишное нанесение тонкослойных огнезащитных покрытий – красок, лаков как в целях увеличения общего предела огнестойкости многослойной системы, так и для улучшения внешнего вида защищаемых конструкций в административных, общественных объектах.
Для воздуховодов
Хотя короба общеобменных вентиляционных систем чаще всего изготавливают из металла, но, учитывая, что в зависимости от назначения таких инженерных коммуникаций объекта, например, для систем противодымной защиты, вытяжных шахт жилых домов они могут изготавливаться из других материалов, то конструктивную противопожарную огнезащиту воздуховодов обычно рассматривают как отдельный вид.
Самыми распространенными способами теплоизоляционного экранирования воздуховодов от огня являются:
- Нанесение огнезащитных паст, штукатурок, мастик, причем предпочтение отдается тем видам материалов, что обладают пластичностью в готовом виде, в связи с вибрацией воздуховодов при работе вентиляционных систем.
- Сплошное обертывание огнестойкими рулонными материалами, что на практике является наиболее быстрым, не трудоемким способом конструктивной огнезащиты.
Если же к воздуховодам не предполагается доступа для технического сервиса, ремонта, то используют многослойные конструкции из огнестойкого картона с минераловатным заполнением, что в том числе создает надежную звукоизоляцию.
Системы и материалы
Огнезащита
СП 2.13130.2012 указывает, что несущие элементы строительных объектов I, II степеней стойкости к огню, отвечающие за их устойчивость, геометрическую неизменность, должны обеспечиваться конструктивной огнезащитой.
Следовательно, несущие конструкции должны иметь огнестойкий предел в соответствии требований СП 112.13330.2011 – 90 и 60 минут соответственно, а для объектов III степени – 45 минут.
Компании производители огнестойких материалов, используемых для однослойной конструктивной огнезащиты, рекламируют свою продукцию, указывают пределы стойкости к огню всех изделий; а также предлагают готовые решения – варианты многослойных огнезащитных систем для деревянных, металлических конструкций, воздуховодов вентиляционных систем, стойкость к огню которых иногда достигает 180 мин.
Для конструктивной огнезащиты используют следующие материалы:
- Облицовочный полнотелый, огнеупорный кирпич.
- Керамическую, в том числе огнеупорную плитку.
- Огнестойкие, в том числе влагостойкие виды гипсовой плиты, картона.
- Минеральные (кремнеземные, минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые) плиты, маты, рулонные, шнуровые материалы.
- Различные виды огнезащитных мастик, паст, штукатурных покрытий.
А также огнестойкие краски, лаки – в качестве финишных покрытий многослойных систем конструктивной защиты.
Требования нормативных документов
Устройство, материалы, качество проведенной конструктивной огнезащиты должно отвечать требованиям следующих норм:
Источники:
- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011.
Дополнительный материал по теме:
- Пассивная огнезащита
- Активная огнезащита
Источник: https://fireman.club/inseklodepia/konstruktivnaya-ognezashhita/
Конструктивная огнезащита сооружений
От характеристик строительных конструкций зависит огнестойкость и долговечность всего здания либо сооружения. Их выполняют преимущественно из металла, но в малоэтажном строительстве, чердачных помещениях и некоторых других случаях используют дерево.
У каждого материала и конкретной конструкции есть предел огнестойкости. Если у необработанного объекта показатель ниже нормы, что определяется по действующим строительным и противопожарным правилам, то прибегают к способам его увеличения.
Свойства материалов
Предел огнестойкости — промежуток времени, в течение которого материал сопротивляется огню. Известно, что показатель у деревянных конструкций без обработки обычно не превышает 15 минут. Повысить его помогает конструктивная огнезащита. Она позволяет снизить скорость распространения огня, а также появления задымлений, образования едкого газа.
Создание конструктивной огнезащиты строительных сооружений возможно несколькими методами:
- покрытие бетоном, штукатуркой;
- экранирование;
- обкладка кирпичом;
- облицовка плитовым и листовым материалом;
- заполнение пустот внутри металлоконструкций;
- комбинирование материалов и способов (система огнезащиты конструкций).
Все материалы для конструктивной огнезащиты должны быть сертифицированы (за редким исключением), для чего их подвергают испытаниям. Также предъявляются требования к экологической безопасности. Они сдерживают воздействие пожара, не допуская воспламенения либо тления.
Материал плотно прилегает к конструкции, не допускается его отсоединение даже на небольших участках. Кроме того, он должен быть долговечным и быть устойчивым к воздействию окружающей среды во время эксплуатационного периода. Дополнительно они могут служить декоративными покрытиями, улучшать тепло- и шумоизоляцию в помещении.
Выбор материалов для конструктивной огнезащиты зависит от характеристик объекта. На выбор в большей степени влияет проектная или рабочая документация по пожарной безопасности. В ней заложены параметры, учтен вид и свойства конструкции.
Если в здании они однотипны, то расчет упрощается. Учитывают узлы соединения и переходы, их предел огнестойкости не может быть меньше общего показателя для всей конструкции. Однако сложная конфигурация повышает общую способность к сопротивлению пожару из-за распределения нагрузок и нагревания на различные элементы.
Система конструктивной огнезащиты – комплекс способов и материалов для соответствующей обработки. Примером могут служить фольгированные базальтовые плиты и клеевой состав с дополнительными огнезащитными функциями для металлических конструкций. В этот комплекс конструктивной огнезащиты также входят крепежные элементы.
Способы защиты металла
Для металлических конструкций создают экран, сдерживающий воздействие тепла.
Эффективные способы конструктивной огнезащиты для металла — цементирование или обкладка кирпичом. Однако от них сегодня практически отказались. Цемент и кирпич увеличивают нагрузку на строительную конструкцию, уменьшают полезное пространство в помещении. Укладка и цементирование является трудоемким способом, но долговечным и универсальным.
Минеральные волокна для огнезащиты таких сооружений представлены преимущественно базальтовыми плитами или листами в рулонах. Они считаются экологичными, так как базальтовые волокна производят из природных материалов без каких-либо химических добавок. Плиты или листы должны быть полужесткими.
Крепление производится с помощью анкеров и каркасов. Недостаток базальтовых плит – необходимость в дополнительной обработке конструкций антикоррозионными составами, что требует конструктивная огнезащита. Базальтовые плиты широко применяются для защиты металлических воздуховодов в комплексе с другими средствами.
Пустоты внутри сооружений заполняют специальными составами. Так толщина конструкции увеличивается, а скорость нагрева уменьшается. При выборе средств конструктивной огнезащиты для металла ориентируются на сечение, чем этот показатель выше, тем стойкость больше.
Для нанесения огнезащитного покрытия на конструкции из металлов созданы определенные правила. Толстый слой огнезащиты при оштукатуривании на металлической конструкции требует армирования специальной сеткой с мелкими ячейками. Тогда надежность и плотность прилегания будет обеспечена. Огнезащита для металла может производиться только испытанными средствами.
Для железобетонных сооружений принцип выбора и способа конструктивной огнезащиты аналогичен, но дополнительно учитывают характеристики бетона. У него при пожаре нарушается целостность, появляются трещины, разрывы цементного камня. Это способствует прогибу металлической арматуры. В результате устойчивость здания нарушается.
Еще один способ огнезащиты конструкций из металла – обмазка специальными составами. Способ применяется для труднодоступных мест, позволяет сохранить свободное пространство и не добавлять нагрузку на конструкцию. В основе огнезащитных обмазок вода либо химические растворители.
При работе с составами на основе растворителей необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и использовать защитные средства, так как у этих обмазок едкий запах и повышенная горючесть.
Однако их преимущества в возможности использования при отрицательных температурах и покрытии декоративными материалами.
Конструктивная огнезащита различных конструкций из металла допустима в виде защитных плит с включением гипсокартона и армированием его нетканым стекловолокном. Это дорогостоящий метод, но его действие увеличивает предел огнестойкости до 4 часов.
Необработанные металлоконструкции обшивают заранее раскроенным листовым материалом, в результате не требуется дополнительных усилий или применения других огнезащитных материалов. Выбор толщины листов зависит от характеристик сооружения, в частности от толщины металла.
Способы защиты древесины
Дерево – доступный материал для строительства, но из-за его горючести использование очень ограничено. Деревянные конструкции зачастую выполняют функцию опоры в местах с небольшой нагрузкой, но и они требуют обработки.
Конструктивная защита деревянных и металлических конструкций значительно отличается в подборе материалов.
По действующим правилам сложно определить какой вид будет соответствовать требованиям, так же, как и рассчитать необходимые показатели. На практике конструктивную огнезащиту деревянных конструкций обеспечивают преимущественно пропитками и красками, что называют химическим методом огнезащиты.
Иногда уместно использование базальтовых плит или листов, как универсального и простого в укладке средства.
В качестве дополнительной огнезащиты сооружений из дерева в здании или сооружении применяют минеральные материалы, гипсоволоконные плитки, штукатурки с теплоизоляцонным эффектом.
Для деревянных стропил и обрешёток кровли предусмотрен способ утепления минеральной ватой, которая сдерживает нагрев сооружения.
Нет регламента по обязательной сертификации средств конструктивной огнезащиты деревянных конструкций. Поэтому многие пользуются методами для простой огнезащиты исходя из характеристик объекта и тех, которые предоставил производитель.
Защита кабельных линий
Кабели зачастую располагают по линии, которая проходит через перекрытия и другие подобные конструкции. Им также необходима конструктивная огнезащита, особенно в важных точках.
Дополнительные функции такой огнезащиты – продление срока службы и устранение небольших дефектов, связанных с покрытием кабелей.
Предел огнестойкости в этом случае не должен быть меньше, чем у конструкции. Для этого собирают кабельную проходку из различных материалов, но чаще всего используют фольгированные минераловатные (базальт) плиты и вспучивающиеся составы.
Выпускают краски, мастики, пасты на водной и химической основе. Есть варианты для эксплуатации в помещении и вне его пределов. Такой конструктивный метод огнезащиты кабельных линий рассчитан на длительную эксплуатацию и требует периодического осмотра и испытаний.
оценок: 1, 5,00
Загрузка…
Источник: https://ProtivPozhara.com/zaschita/obrabotka/konstruktivnaja-ognezashhita
Когда требуется конструктивная огнезащита металлоконструкций
Давайте разберемся что же является конструктивной огнезащитой. Любые вспучивающиеся материалы, будь то краски, обмазки, шпаклевки, не являются конструктивной защитой.
Инновационный огнезащитный материал Ферум-Пенокс — одно из самых эффективных средств, применяемых для конструктивной огнезащиты металлоконструкций на сегодняшний день. Рассмотрим подробно характерные отличия конструктивной огнезащиты Ферум-Пенокс:
1. Плиты ФП позволяют выполнить огнезащиту конструктивную без изготовления металлического каркаса, в отличие от плит на основе минерального волокна. Это стало возможным за счет их прочности и малого веса. Плиты являются самонесущими.
2. Ферум-Пенокс относится к классу КМ0 (негорючий), поэтому его можно применять на путях эвакуации с классом пожарной опасности конструкций С0, что разительно отличает его от облицовки из ГВЛ и ГКЛ.
3. Если потребуется декоративная отделка, то плиты Ферум-Пенокс сразу после монтажа можно красить.
4. Облицовка плитами ФП возможна и с использованием нашего негорючего специального клея, и с помощью шуруповерта с саморезами.
5. Комплекс конструктивной огнезащиты с помощью Ферум-Пенокс, может быстро и легко устанавливаться и объектах гражданского, промышленного и жилого строительства.
Другие способы конструктивной огнезащиты и способы их повышения
В области защиты металлов от воздействия огня постоянно проводятся научные исследования. Постоянно появляются новые огнезащитные средства для металлических конструкций, многие из которых сразу активно применяются в строительстве, например плиты Ферум Пенокс. Но и устаревшие способы защиты от огня пока еще пользуются спросом. Давайте отметим некоторые особенности этих традиционных способов огнезащиты.
Вспучивающейся краски, составы, шпаклевки НЕ являются конструктивной защитой
Кто-то относит такой вид огнезащиты конструкций из металла к современным методам, НО:
Согласно письму ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ от 19.10.2017г № 54443 13-2-3: ОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТРУКТИВНОЙ.
“Вспучивающиеся огнезащитные покрытия, в том числе краски, шпаклевки, обмазки и т.п., на различных типах основы. а также их комбинация между собой, в том числе с толщиной сухого слоя более 3 мм, НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К КОНСТРУКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ”.
Хотя лаки и краски наносят кисточкой или распылителем.И при высокой температуре краска вспучивается и модифицируется в пористый слой, который преграждает путь огню к металлу.
Защита огнеупорным кирпичом и бетонирование
Такая дорогая огнезащита металла относится к старым традиционным методам. Защита огнеупорным кирпичом и заливка бетоном применяется обычно на уличных металлоконструкциях. Бетон и кирпич хорошо реагируют на климатические факторы и устойчивы к высоким температурам. Но тяжелые материалы во много раз увеличивают нагрузку на фундамент, требуют значительных затрат времени и дорогого труда. Кроме кирпича нужны дорогостоящие анкера. Бетонные работы требует выполнения армирования строительной арматурой и металлической сеткой. Все это обходится очень дорого.
Штукатурные смеси для огнезащиты
Конструктивная огнезащита с использованием штукатурных смесей на базе портланд цемента применяется довольно широко. Положительными моментами этого способа является его универсальность (штукатурка эффективна в разных регионах и условиях эксплуатации), и относительно низкая цена. Отрицательный момент: «сырые» штукатурки тяжелые и ими сложно пользоваться для защиты объектов сложной формы (связей, ферм и т.д.). Но штукатурные смеси хорошо справляются с огнезащитой больших несущих конструкций из металла.
Защита металла базальтовыми матами
Маты на основе базальта имеются в большом ассортименте. Они применяются для огнезащиты металлических конструкций и внутри зданий, и на улице. Но они боятся попадания влаги. Рулонные базальтовые маты легко и быстро монтировать. Они повышают показатель предельной огнестойкости до двух с половиной часов. Однако толщина базальтовых материалов достигает 100мм, в отличие от плит ФП толщиной всего 30 мм при той же огнестойкости. В этом несомненное преимущество плит Ферум-Пенокс перед базальтовыми.
Экранирующие плиты из минеральной ваты
Огнезащита металлоконструкций экранирующие плитами из минеральной ваты применяется в промышленности более полувека. Ее можно применять и в комбинации с штукатуркой или лакокрасочной защитой от огня. Главный недостатком таких плит — их высокий коэффициент поглощения влаги и чрезмерная толщина плит, особенно по сравнению с Ферум-Пенокс плитами.
Использование составов на базе вермикулита
Такие составы на базе вермикулита эффективны и их просто наносить. Вермикулит — негорючий природный минерал, активно применяемый в строительстве и промышленности. Он относится к штукатуркам с высоким пределом огнестойкости — до 180 минут.
Плюсы вермикулитового покрытия — сравнительно недорогая цена, большой срок службы в экстремальных климатических условиях. Материал удобно наносить при помощи распылителя-краскопульта. Но сцепление таких материалов с металлической поверхностью невысокая и на перекрытиях материалы осыпаются.
Вывод: Применение плит Ферум-Пенокс в качестве конструктивной огнезащиты максимально целесообразно, удобно и оправдано экономически.
Источник: https://ferumlab.ru/presscenter/konstruktivnaya-ognezashita/