Главная страница
Навигация по странице:

  • 4.Ненесущие стены.

  • 4.9. ОГНЕСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

  • Металлические колонны

  • 4.10. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

  • 4.11. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

  • 4.12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ

  • 4.13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНА

  • 4.14. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

  • 4.15. ЗДАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

  • Полная. Научно образовательный материал безопасность жизнедеятельности


    Скачать 1.24 Mb.
    НазваниеНаучно образовательный материал безопасность жизнедеятельности
    АнкорПолная
    Дата27.05.2022
    Размер1.24 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файла11.4.2.4-polnaya.pdf
    ТипДокументы
    #553411
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5
    2.Несущие сжатые колонны ( рис.4.9 ). Разрушение колонн происходит
    Рис.4.9 в результате снижения прочности как бетона так и рабочей продольной арматуры. Предел огнестойкости повысится, если:
    - увеличить размер поперечного сечения колонны;
    - увеличить толщину защитного слоя рабочей арматуры;
    - повысить жаростойкость бетона и арматуры;
    - обеспечить при эксплуатации низкую влажность бетона.
    Предел огнестойкости обычных железобетонных колонн составляет R90-
    R150.
    3.Несущие сжатые стены. При пожаре стены нагреваются, как правило, с одной стороны, благодаря чему они прогибаются либо в сторону огня, либо в обратном направлении ( рис.4.10 ). Изменение условий работы стены с центрального на нагрузка огонь стена

    78
    Рис.4.10 внецентренное сжатие уменьшает её огнестойкость. В общем случае огнестойкость сжатых стен зависит от тех же факторов и равен тем же величинам, что и у колонн.
    4.Ненесущие стены. Потеря ограждающей и теплоизоляционной функции наступает в результате деформативности и трещинообразования элемента. Предел огнестойкости повысится если:
    - увеличить толщину стены;
    - применить жаростойкий бетон;
    - снизить влажность конструкции.
    Как правило, огнестойкость ненесущих стен удовлетворяет противопожарным требованиям.
    4.9. ОГНЕСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
    КОНСТРУКЦИЙ
    Металлические конструкции имеют ряд преимуществ перед другими строительными конструкциями, однако их огнестойкость крайне мала – уже через 15 минут после начала пожара МК деформируются и теряют прочность, что приводит к масштабным обрушениям металлического каркаса.
    Для снижения температурного воздействия на металлический элемент с целью повышения огнестойкости её защищают теплоизоляционным экраном в виде облицовки или нанесением на защищаемую поверхность специальных обмазок.
    Металлические колонны обогреваются при пожаре с 4-ёх сторон, для их защиты от огня используют:
    - облицовку керамическим ( обожженным ) кирпичем, что позволяет, например, при толщине экрана в 6 см , увеличить предел в 8 раз, т.е. до 120мин;
    - облицовку плитами из легкого бетона с теплоизолирующими материалами: асбестом, перлитом, вермикулитом и пр. При толщине плиты в
    40мм предел повышается до 120 минут;
    - оштукатуриванием раствором с теплоизолирующими материалами по металлической сетке. При толщине штукатурки в 50мм предел повышается до
    120 минут.
    Стоимость защиты для колонн составляет 15-20% их стоимости.

    79
    Для изгибаемых элементов покрытия и перекрытия облицовка их нижней поверхности невозможна из условий безопасности. Как правило, нижний пояс металлических ферм и балок покрывают специальными обмазками в несколько слоев, которые вспучиваются под действием высокой температуры на толщину 50-70мм. Образовавшаяся поровая структура повышает предел огнестойкости конструкции до 45-60 минут, что соответствует требованиям пожарных норм. Недостаткам обмазки является их отслаивание от поверхности при относительной влажности воздуха более 80%. Стоимость вспучивающих обмазок составляет 20-25% стоимости конструкции.
    4.10. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ
    КОНСТРУКЦИЙ
    Деревянные конструкции широко применяются в гражданском строительстве, однако они обладают очень низкой огнестойкостью, т.к. древесина является горючим материалом. Потеря огнестойкости наступает в результате обгорания несущих элементов, уменьшения рабочего сечения и обрушения элемента.
    Повысить огнестойкость деревянных конструкций можно пропиткой древесины водным раствором солевых огнезащитных составов либо их покрытие специальными красками, препятствующими загоранию поверхности от прямого действия огня и развитию реакции горения. Однако более эффективным является устройство огнезащитного экрана, как в металлических конструкциях, в виде штукатурки по сетке или облицовки теплоизоляционными материалами. В качестве облицовки внутри сухих помещений используют гипсокартонные листы и гипсоволокнистые плиты, для наружных поверхностей применяют асбоцементные плоские и волнистые плиты. Преимуществом в огнезащитных свойствах обладают гипсоволокнистые плиты, гипсокартонные листы разрушаются под действием огня через 10-15минут, асбоцементные плиты трескаются с разлетом кусков в эти же сроки. Штукатурка по металлической сетке более огнестойка, однако она может заблаговременно растрескаться от деформации древесины при изменении её влажности.
    Вспучивающие обмазки также находят применение в огнезащите деревянных конструкций. После обработки огнестойкость элемента может повыситься до 45 минут.

    80
    4.11. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    Огнестойкость зданий означает его способность сохранять свои эксплуатационные функции в условиях пожара. В соответствии со СНиП 21-01-
    97

    здания разделяются на пять степеней огнестойкости - I, II, III, IV и V.
    Назначение той или иной степени огнестойкости зависит от типа здания – жилое, общественное или производственное, его высоты или числа этажей, а также класса конструктивной пожарной опасности. Задачей проектировщика является уменьшение ущерба от пожара, с этой целью зданиям с низкой огнестойкостью устанавливают ограничения по размеру этажа и высоте здания.
    Например, для производственных зданий категории Г требуемая
    степень огнестойкости назначается из следующих параметров ( из СНиП 31-03-
    2001).
    Таблица 4.1
    Площадь этажа, м
    2
    Категория здания по
    ВПО
    Высота здания, м
    Степень огнес- тойкости
    Класс конструк. пожарной опасности одно- этажн.
    два этажа три и бо- лее этаж
    Г
    54 36 30 24 18
    I, II
    III
    III
    IV
    IV
    СО
    СО
    С1
    СО
    С1 не огран.
    то же то же то же
    6500 не огран
    25000 10400 10400 5200 не огр.
    10400 7800 5200
    -
    Для жилых многоквартирных домов требуемая степень огнестойкости назначается по СНиП 31-01-2003, а для общественных зданий по СНиП 2.08.02-
    89

    . Во всех трех типах зданий наличие систем автоматического пожаротушения позволяет существенно увеличить допустимую площадь этажа.
    Реализация требуемой степени обеспечивается выбором строительных материалов и минимальным пределом огнестойкости используемых строительных конструкций. Для более огнестойких зданий необходимо применять конструкции из негорючего материала с высоким пределом огнестойкости. Например, для реализации требуемой III степени огнестойкости следует использовать конструкции со следующими минимальными значениями предела ( по СНиП 21-01-97 ).
    Таблица 4.2
    Предел огн-ти строит.конструкций, не менее
    Степень огн-ти здания
    Несущ. элемент
    Наружн. ненесущ.
    стены
    Перек- рытия
    Настил покрыт.
    Балки фермы покрыт.
    Стены лестн. клеток
    Марши лестн. клеток

    81
    III
    R45
    E15
    REI 45
    RE 15
    R15
    REI 60
    R45
    Требования по пределу огнестойкости одинаковы дл всех типов зданий.
    4.12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
    Они также являются элементом системы по уменьшению ущерба от пожара, предназначаются для ограничения распространения огня и продуктов горения по горизонтали и вертикали здания. Преградами могут быть стены, перегородки и перекрытия, в преградах допускаются проемы в виде дверей, ворот, люков, окон и занавесок. Противопожарные преграды разделяют на 4 типа в зависимости от их предела огнестойкости ( табл.4.3 ) .
    Противопожарные преграды как правило разделяют части зданий с различной категорией взрывопожарной опасности с учетом класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания. Тамбур- шлюзы отделяют противопожарные преграды от помещений взрывопожароопасных категорий А и Б, они должны иметь постоянный подпор воздуха.
    Противопожарные стены опираются на собственный фундамент и возводятся на всю высоту здания, разделяя перекрытия и покрытия. Стена рассчитывается на устойчивость при условии обрушения конструкций здания со стороны очага пожара. Оконные проемы заполняются стеклоблоками с пределом огнестойкости Е15 – Е60, двери и ворота должны иметь предел огнестойкости не ниже EI 15 – EI 60.
    Таблица 4.3
    Наименов. противопож. преграды
    Тип противопож. преграды
    Минимальный предел огнестойкости
    Допускаемый тип заполне- ния проема
    Допускаемый тип тамбур- шлюза
    1
    REI 150 1
    1

    82
    Стена
    2
    REI 45 2
    2
    Перегородка
    1 2
    EI 45
    EI 15 2
    3 1
    2
    Перекрытие
    1 2
    3 4
    REI 150
    REI 60
    REI 45
    REI 15 1
    2 3
    4 1
    1 1
    2
    4.13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
    ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНА
    Реализация мероприятий позволяет уменьшить ущерб от пожара, они касаются взаимного расположения объектов на территории, устройства противопожарных разрывов, наличия подъездов к частям здания и пр.
    На генплане все здания группируются по функциональному признаку с учетом их потенциальной опасности. Так здания с повышенной взрывопожароопасностью располагаются с подветренной стороны, места хранения нефтепродуктов – не на возвышенности с обязательной обваловкой по периметру. Ко всем зданиям обеспечивается подъезд пожарных машин: при ширине здания до 18м – с одной стороны, при ширине 100м и выше – со всех сторон, расстояние от проезжей части до здания не должно превышать 12м.
    Нормы также регламентируют параметры въезда на предприятие и размещение на нем или рядом пожарной части.
    Между зданиями устраиваются противопожарные разрывы, которые предназначены для исключения распространения пожара на соседние объекты
    (табл.4.4 ).
    Таблица 4.4
    Расстояние между зданиями, м при степени огн-ти здания
    Степень огнестойкости здания
    I и II
    III
    IV
    I и II не нормируется 9 12
    III
    9 12 15
    IV
    12 15 18
    4.14. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ
    ЛЮДЕЙ

    83
    Пожары в зданиях нередко сопровождаются человеческими жертвами, особенно в зданиях с массовым скоплением людей – торговых, культурных и спортивных центрах, гостиницах. Конструктивно-планировочное решение здания должно обеспечить безопасную эвакуацию людей в течение 1-3 минут до появления опасных факторов пожара – огонь, дым, ядовитые продукты горения.
    Выходы считаются эвакуационные, если ведут ( рис.4.11 ):
    1) из помещений 1-ого этажа наружу непосредственно или через вестибюль, коридор;
    2) из помещений любого этажа, кроме 1-ого, в коридор или проход, ведущий к лестничной клетке или непосредственно в лестничную клетку, который имеет самостоятельный выход наружу;
    3) из помещений в соседние помещения этажа, обеспеченные выходами по пунктам 1 и 2, если они не являются помещениями категории А и Б.
    Выходы не считаются эвакуационными, если они оборудованы вращающими или раздвижными дверями, а также турникетами. Также не являются эвакуационными пути сообщения, связанные с механическим приводом - лифты, эскалаторы, кроме противопожарных лифтов. Путь эвакуации рассчитывается, устанавливается возможная скорость движения людей, максимальная длина пути и др. параметры.
    Основными требованиями к путям эвакуации являются:
    Количество эвакуационных выходов рассчитывается, однако для большинства зданий их должно быть не менее двух. Выходы следует располагать рассредоточено. При двух выходах каждый из них должен обеспечить эвакуацию всех людей из помещения или этажа.
    2. Минимальная ширина прохода или коридора определяется расчетом, но должна быть не менее 0,8м, позволяющая пронести носилки с пострадавшим.
    Высота выхода должна быть не менее 1,9м. Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу.
    3. Нормы устанавливают допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения или рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода.
    Они зависят от класса функциональной пожарной опасности и категории взрывопожарной опасности помещения, плотности людского потока и др. параметров. Например, для категорий В1-В2 предельное допустимое расстояние составляет 40-240м, верхняя граница предназначена для помещений объемом более 80 тыс.м , нижнее – для помещений объемом до 15 тыс.м . Также нормируется предельное расстояние от двери помещения до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку.
    3 3
    4. В большинстве зданий не допускается выполнять отделку стен и потолков в коридорах, лестничных клетках и вестибюлях из материалов группы горючести Г3 и Г4, определенной воспламеняемости и дымообразующей поверхности. Такие же требования предъявляются к материалам пола. Каркасы подвесных потолков должны выполняться из негорючих материалов.

    84 1)
    2)
    А
    Б
    Рис.4.11 5. Путь эвакуации не должен содержать порогов и других элементов, о которые человек может споткнуться или потерять равновесие, а также участков, требующих движение вверх, поэтому разрешается движение по горизонтали или вниз. Нормы устанавливают предельный уклон лестницы, высоту и ширину ступени.
    6. Особые требования к путям эвакуации предусматривают для зданий высотой более 10 этажей. В систему противопожарной защиты таких сооружений входят противодымная вентиляция, внутренний противопожарный водопровод, автоматические пожаротушение и сигнализация и другие инженерные системы.
    4.15. ЗДАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
    Существуют производства, обладающие риском появления в воздухе помещений горючих газов и пылей, которые при взрыве разрушают здания и вызывают гибель людей. Для защиты таких зданий категорий А и Б применяют
    В
    Г
    Д
    3)

    85
    проектные решения, позволяющие обеспечить сброс избыточного давления во внешнюю среду и снизить давление на строительные конструкции внутри помещения. Одной из таких мер является использование наружных легкосбрасываемых конструкций ( ЛСК ), которые при начальных давлениях взрыва разрушаются или сбрасываются и позволяют избыточным объемам газообразных продуктов вытесниться наружу, что существенно снижает нагрузку на конструкции здания. В качестве ЛСК используются наружное остекление ( наиболее эффективно ), легкие металлические стеновые панели с теплоизоляцией, распашные ворота и др. Реже для этих задач применяют легкое покрытия.
    Эффективность ЛСК зависит от величины давления, при котором они разрушаются или сбрасываются, а также от массы самих конструкций и их площади. Площадь ЛСК определяется расчетом, при отсутствии таких данных их площадь должна составлять не менее 0,05 м на 1 м объема помещения категории А и не менее 0,03 м на 1 м объема помещения категории Б.
    2 3
    2 3
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта