Главная страница
Навигация по странице:

  • Оценка огнестойкости металлических

  • Самостоятельная задача 1

  • безопасность здания. Тема Введение


    Скачать 482.62 Kb.
    НазваниеТема Введение
    Анкорбезопасность здания
    Дата25.10.2020
    Размер482.62 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаBezopasnost_zdaniy_i_sooruzheniy.docx
    ТипДокументы
    #145538
    страница2 из 10
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    S ( 


    2 

    

    Традиционным способом повышения огнестойкости деревянных конструкций является нанесение штукатурки. Слой штукатурки толщиной 2 см на деревянной колонне повышает ее предел огнестойкости до R 60.

    Эффективным способом огнезащиты деревянных конструкций являются разнообразные краски вспучивающиеся и невспучивающиеся, а также пропитка антипиренами.

    Необходимо обращать внимание на обеспечение достаточной огнестойкости деревянных конструкций, имеющих узлы крепления, опоры, затяжки, армирование из металлических элементов.
    Таблица 2. (таблица 9.3.17 [1])
    Время от начала теплового воздействия до воспламенения древесины воспл в зависимости от способа огнезащиты

    Таблица 2

    Способ огнезащиты

    Время до воспламенения

    древесины воспл, мин.

    Без огнезащиты и при пропитке антипиренами

    4

    Штукатурка гипсовая,  мм

    30

    Штукатурка цементная по металлической сетке,

    5 мм

    30

    Полужесткая минераловатная плита, 7 мм

    35

    Асбестоцементноперлитовый плоский лист,

    2 мм

    20

    Асбестоцементный прессованный плоский лист,

    2 мм

    15

    Вспучивающиеся покрытия: а) ВПД (4 слоя)

    б) ОФП-9 (2 слоя)


    8

    8
    1. Пределы огнестойкости железобетонных конструкций.


    Огнестойкость железобетонных конструкций зависит от многих факторов: конструктивной схемы, геометрии, уровня эксплуатационных нагрузок, толщины защитных слоев бетона, типа арматуры, вида бетона, и его влажности и др.

    В условиях пожара предел огнестойкости железобетонных конструкций наступает, как правило:

    а) за счет снижения прочности бетона при его нагреве; б) теплового расширения и температурной ползучести арматуры;

    в) возникновения сквозных отверстий или трещин в сечениях конструкций; г) в результате утраты теплоизолирующей способности.

    Наиболее чувствительными к воздействию пожара являются изгибаемые железобетонные конструкции: плиты, балки, ригели, прогоны. Их предел огнестойкости в условиях стандартных испытаний обычно находится в пределах R45-R90

    Столь малое значение пределов огнестойкости изгибаемых элементов объясняется тем, что рабочая арматура растянутой зоны этих конструкций, которая вносит основной вклад в их несущую способность, защищена от пожара лишь тонким защитным слоем бетона. Это и определяет быстроту прогрева рабочей арматуры конструкции до критической температуры.





    Tf

    Огнестойкость сжатых железобетонных элементов исчерпывается при пожаре за счет снижения прочности поверхностных, наиболее прогреваемых слоев бетона и сопротивления рабочей арматуры при нагреве.

    Это приводит к быстрому снижению несущей способности конструкции при пожаре. В момент времени воздействия пожара, когда несущая способность конструкции снизится до уровня рабочих нагрузок, и наступит ее предел огнестойкости по признаку «R».

    Для железобетонных колонн предел огнестойкости обычно находится в пределах R90-R150.

    При необходимости увеличения пределов огнестойкости железобетонных конструкций рекомендуется следующие мероприятия:

    • увеличение толщины защитного слоя бетона;

    • облицовка негорючими материалами;

    • снижение пожарной нагрузки в помещении;

    • снижение механической нагрузки на конструкцию;

    • применение рабочей арматуры с более высокой критической температурой прогрева при пожаре.


    Литература:

    1. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. М., Ассоциация «Пожнаука», 2001.


    Тема № 2. Оценка огнестойкости строительных конструкций




      1. Оценка огнестойкости металлических конструкций


    Приведенная толщина металла. Периметр обогрева.
    Фактические пределы огнестойкости по потере прочности (R) различных несущих металлических конструкций оцениваются в справочной литературе в зависимости от приведенной толщины металла поперечного сечения конструкции (tred,), которая определяется по формуле:


    A
    tred U

    , (1)

    где A – площадь поперечного сечения металлической конструкции, см2; U – обогреваемая часть периметра сечения конструкции, см.
    Пример 1

    Определить приведенную толщину металла tred, для сечения вида (см. рис 2.1)



    Рис. 2.1
    при условии, что обогрев конструкции идет с внешней стороны.
    Решение:

      1. Площадь поперечного сечения кольца (A) с внешним диаметром d и толщиной

    определяется по формуле:


    бол
    мал

    d2 (d 2)2

    A Sкруга Sкруга 4

      

    4

      (d )

      1. Периметр обогрева (U) равен длине окружности диаметром d:

    U d

      1. Приведенная толщина поперечного сечения конструкции (tred) равна:

    t A (d ) (d )

    red U d d

    Самостоятельная задача 1

    Определить приведенную толщину металла tred, для сечения вида (см. рис 2.1) при условии, что обогрев конструкции идет как с внешней, так и с внутренней стороны сечения.
    Поверхности металлических конструкций, примыкающие к плитам, настилам перекрытий и стенам, допускается не учитывать при определении обогреваемой части периметра сечения металлической конструкции при условии, что предел огнестойкости этих конструкций не ниже предела огнестойкости самой металлической конструкции:

    tred

    A

    U a

    , (2)

    где a – часть периметра металлической конструкции, примыкающей к плитам, настилам перекрытий и стенам.

    Пример 2

    Определить приведенную толщину металла tred для сечения вида (см .рис. 2.2).

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    написать администратору сайта