Степени огнестойкости здания: Степень огнестойкости зданий и сооружений. Как определить (таблица)

Опубликовано

Содержание

Таблица степеней огнестойкости зданий и сооружений

Что такое огнестойкость здания, от чего зависит и на что влияет этот показатель?

В первую очередь, огнестойкость здания отражает способность здания, а также материалов, из которых состоят отдельные составляющие элементы конструкций, смогут противостоять пожару, не разрушаясь и не деформируясь в случае его возникновения и распространения. Именно от показателя огнестойкости здания будет зависеть то, насколько быстро или медленно пожар, в случае начала, будет распространяться по зданию.

Определение предела огнестойкости

Предел огнестойкости любой конструкции определяется следующим образом. За основу принято брать время, которое проходит от начала самого возгорания до момента возникновения любого предельного состояния огнестойкости выбранного элемента. В частности:

По плотности: возникновение сквозных отверстий либо трещин, через которые могут беспрепятственно проникать продукты горения, а также огонь.

По теплоизолирующей способности: показателем является повышение температуры более чем на 160 градусов (в среднем), либо на 190 (в любой выбранной точке на поверхности конструкции) по сравнению с температурой до начала проведения испытания. Учитывается также повышение температуры более чем на 220 градусов вне зависимости от изначальной зафиксированной температуры.

По потере несущей способности конструкций и узлов – в зависимости от типа и строения конструкции в расчёт принимается деформация, либо обрушение.

Исследования показали, что наибольшим пределом огнестойкости обладают железобетонные конструкции. Наименьший характерен конструкциям из металла.

Учитывая то, что любое здание состоит из различных составляющих элементов, этот показатель может существенно разниться. Однако в целом принято выделять несколько степень огнестойкости, которые приняты выделять римскими цифрами от I до V.

Степени огнестойкости и их характеристика

Выделение пяти базовых степеней огнестойкости зданий и сооружений осуществляется в соответствии с СНиП 21.

01-97. За основу при выводе этого показателя как правило берется степень огнестойкости основных элементов конструкции, несущих функциональную роль.

Приведем примерные характеристики знаний в зависимости от показателя их огнестойкости 

  • I степень. Здания, имеющие ограждающие, а также несущие конструкции с использованием плитных и листовых негорючих материалов, железобетона, бетона. А также построенные на основе как естественных, так и искусственных материалов.
  • II степень. Здания имеют характеристики, схожие с описанными выше. Дополнительно, покрытия зданий могут иметь и незащищенные конструкции из стали.
  • III степень. Здания, несущие, либо ограждающие конструкции которых построены с использованием как естественных, так искусственных материалов (в частности каменных). Перекрытия могут быть возведены из дерева при условии если они защищены трудногорючими материалами (штукатуркой, плитами и т.д.). Элементы чердачного покрытия постройки тоже должны пройти огнезащитную обработку при помощи специальных материалов.
    Требования, связанные с распределением огня, а также непосредственно показателями огнестойкости, не распространяются на элементы покрытий.
  • IIIа степень. Здания чаще всего имеют каркасную конструктивную схему. Эти элементы (незащищенные конструкции) чаще всего изготавливаются из стали. На изготовление ограждающих конструкций идут профилированные листы из стали, либо другого материала (негорючего, либо с утеплителем из трудногорючего материала).
  • IIIб степень. К этой категории относятся преимущественно одноэтажные постройки, имеющие каркасную конструктивную схему. Элементы каркаса в большинстве случаев изготовлены из древесины (допустимо использование как цельного, так клееного материала). Необходимый показатель предела распространения огня достигается при помощи обработки дерева обработки специальными материалами. Для ограждающих конструкций могут быть использованы древесины, а также любые материалы на ее основе; сами ограждающие конструкции могут быть собраны из панелей, либо поэлементно.
    Для того, чтобы был достигнут показатель необходимого предела распределения огня, а также древесина была максимально защищена от воздействия огня и температурного воздействия, ее также следует обработать материалами, придающими ей требуемые свойства. 
  • IV степень. Знания отличаются несущими, а также ограждающими конструкциями, построенными из горючих, либо трудногорючих материалов. Для защиты от воздействия огня могут быть использованы плитные, листовые материалы, а также штукатурка. Элементы покрытий не должны отвечать тем или иным требованиям в плане огнестойкости, а также пределу распространения огня. Тем не менее, элементы чердачного покрытия при необходимости могут подвергаться обработке от воздействия как высоких температур, так открытого огня.
  • IVа степень. Одноэтажные здания, имеющие каркасную конструктивную схему. Элементы самого каркаса чаще всего из стальных конструкций, не имеющих специальной защиты. Ограждающие конструкции постройки строятся с использованием негорючих материалов, либо материалов, имеющих специальный горючий утеплитель (например, из профилированного железа).
  • V степень. Под эту категорию попадают те постройски, несущие и ограждающие конструкции которых могут иметь произвольный показатель огнестойкости и предела распространения огня. Никаких других требований к ним не предъявляется.

Виды степеней огнестойкости

Согласно нормативным документам, особые требования к пределу огнестойкости предъявляются к тем элементам конструкции, которые помимо всего прочего несут ограждающую функцию (например, к несущим стенам). К ним относится сохранность таких показателей, как целостность, теплоизолирующая и несущая способность. Существенную роль играет также функциональная пожарная безопасность постройки.

На сегодняшний день принято выделять два вида огнестойкости зданий: фактическую и требуемую.

Фактическая степень огнестойкости постройки – этот тот уровень огнестойкости, который определяется непосредственно по итогам проведенной пожарно-технической экспертизы. Критерием для выводов являются актуальные на тот момент нормативные акты и документы. Пределы огнестойкости, разработанные для строительных конструкций различного типа, занесены в таблицу.

Степени огнестойкости. Таблица

Степень огнестойкости здания

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

Несущие элементы здания

Наружные ненесущие стены

Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)

Элементы бесчердачных покрытий

Лестничные клетки

Настилы (в том числе с утеплителем)

Фермы, балки, прогоны

Внутренние стены

Марши и площадки лестниц

I

R 120

Е ЗО

REI 60

RE 30

R ЗО

REI 120

R 60

II

R 90

Е 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 90

R 60

III

R 45

Е 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 60

R 45

IV

R 15

Е 15

REI 15

RE 15

R 15

REI 45

R 15

V

Не нормируется

Требуемая степень огнестойкости отражает то значение показателя, которое должно быть характерно зданию для того, чтобы максимально соответствовать требованиям пожарной безопасности и быть пригодным для эксплуатации. Этот критерий может определяться специально разработанными нормативными документами, а также зависит от целого ряда характеристик здания. К ним относятся площадь здания и его этажность, назначение (в частности – категория производства по пожароопасности). Значимую роль играет также наличие либо отсутствие специальных установок, предназначенных для пожаротушения.

Узнать степени огнестойкости для жилых строений, а также производственных и общественных зданий можно, обратившись к таблицам. Данные СНиП 31-03-2001 справедливы для производственных зданий, СНиП 2.08.02-89* — для общественных построек и сооружений, СНиП 31-01-2003 – для жилых построек.

В том случае, если по результатам проведенных проверок показатель фактической огнестойкости здания превышает либо оказывается равным требуемой степени огнестойкости, здание признается соответствующим нормам пожарной безопасности.

Для того, чтобы степень огнестойкости здания максимально соответствовало требуемым стандартам важно учитывать действующие пределы огнестойкости, а также пределы распределения огня.

степень огнестойкости « Блог консультанта по пожарной безопасности

Разработаны Научно-архитектурным центром общественных и производственных зданий и сооружений Госкомархитектуры, ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, ЦНИИЭП реконструкции городов Госкомархитектуры, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов Госкомархитектуры, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева Госкомархитектуры, ЦНИИЭПграждансельстроем Госкомархитектуры, ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры, ГипроНИИ АН СССР, ГипроНИИздравом Минздрава СССР с участием Гипровуза Гособразования СССР, Гипротеатра Министерства культуры СССР, НПО «Лифтмаш”, МИСИ им. В.В. Куйбышева, ВНИИПО МВД СССР, ВНИИ гигиены детей и подростков и ВНИИ общей и коммунальной гигиены им. Сысина Минздрава СССР, НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РСФСР, Аэропроекта МГА СССР.

Внесены Госкомархитектурой.

Подготовлены к утверждению Госкомархитектурой.

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78.

Срок введения в действие — 1 января 1990 г.

С введением в действие 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утратили силу 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения», СНиП II-69-78 «Лечебно-профилактические учреждения», СНиП II-70-74 «Санатории», СНиП II-71-79 «Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха», СНиП II-79-78 «Гостиницы», СНиП II-80-75 «Предприятия бытового обслуживания», СНиП II-83-79 «Здания конструкторских и проектных организаций», СНиП II-84-78 «Здания управления», СНиП II-85-80 «Вокзалы», глава СНиП II-Л.8-71 «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования».

Внимание!
Опубликована первоначальная редакция СНиП 2.08.02-89 — графическая копия официального издания 1989 года.

В интервале с 1 января 1990 г. по 1 мая 2009 года в СНиП 2.08.02-89 было внесено пять изменений:
№ 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. № 26,
№ 2, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 30 апреля 1993 г. № 18-12,
№ 3, утвержденное постановлением Госстроя России от 26 января 1999 г. № 4,
№ 4, утвержденное постановлением Госстроя России от 12 февраля 2001 г. № 10,
№ 5, утвержденное постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 г. № 98.

СНиП 2.08.02-89 утратил силу с 1 января 2010 г. в связи со вступлением в силу СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

Формат файла: .pdf
Размер файла 6.9 MB
Скачать  Скачали (12221 чел.)

Как определить степень огнестойкости здания

Определяется Федеральным законом N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.

 

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 ФЗ №123

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсековПредел огнестойкости строительных конструкций
Несущие стены, колонны и другие несущие элементыНаружные не несущие стеныПерекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)Строительные конструкции бесчердачных покрытийСтроительные конструкции лестничных клеток
настилы (в том числе с утеплителем)фермы, балки, прогонывнутренние стенымарши и площадки лестниц
I R120 E30 REI60 RE30 R30 REI120 R60
II R90 E15 REI45 RE15 R15 REI90 R60
III R45 E15 REI45 RE15 R15 REI60 R45
IV R15 E15 REI15 RE15 R15 REI45 R15
V не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. не нормир.

  4-02-2015    7 277  

Степень огнестойкости здания и сооружений: таблицы, классы и виды

Степень огнестойкости здания – это способность строения противостоять пожару какое-то время, не разрушаясь. На основе данного показателя можно дать оценку любому сооружению в плане пожарной безопасности. Именно от степени огнестойкости здания зависит, как быстро огонь будет распространяться по его помещениям и конструкциям. По понятным причинам этот показатель во многом будет зависеть от материалов, из которых строение возводится.

Огневая стойкость стройматериалов

К определению степени огнестойкости строительных материалов надо подходить с позиции: горючие они или нет. Поэтому стандартная классификация их так и разделяет на «НГ» – негорючие или «Г» – горючие. Последние делятся на несколько классов:

  • Г1 – слабогорючие;
  • Г2 – умеренные;
  • Г3 – нормальные;
  • Г4 – сильные.

Есть другой параметр, который определяет огневую стойкость стройматериалов – это их воспламеняемость, обозначаемая буквой «В». Здесь три класса:

  • В1 – материалы, воспламеняемые с большим трудом;
  • В2 – воспламеняются умеренно;
  • В3 – легко.

Следующая характеристика степени огнестойкости стройматериалов – возможность или невозможность распространения пламени по своим поверхностям. Обозначается данный параметр аббревиатурой «РП». Итак:

  • РП1 – не распространяют пламя;
  • РП2 – слабо распространяют;
  • РП3 – умеренно;
  • РП4 – сильно.

Внимание! Показатель «РП» определяют только для напольных оснований и их покрытий, а также для кровель. К остальным конструктивным элементам он никакого отношения не имеет, за исключением разве что деревянных домов.

Дым и токсичность

В СНиПах не указывается, что дым и токсичность выделяемых продуктов сгорания влияют на степень огнестойкости здания. И это правильно. Но при возникновении пожара, где главная задача не только его потушить, но и вовремя провести эвакуацию людей, эти два фактора играют важную роль. Поэтому их обязательно указывают в паспорте строения.

Задымленность или коэффициент выделение дыма строительными материалами обозначается буквой «Д». По этой характеристики все строения разделяются на три группы:

  • Д1 – с малым выделением дыма;
  • Д2 – с умеренным;
  • Д3 – большое выделение.

По токсичности при горении все стройматериалы делятся на четыре группы:

  • Т1 – низкая опасность;
  • Т2 – умеренная;
  • Т3 – высокая;
  • Т4 – крайне опасная для людей.

Обобщая все вышесказанное, можно закончить о степени огнестойкости строительных материалов тем, что в СНиПах все вышеобозначенные показатели (а их пять) объединяются в один общий, который обозначается аббревиатурой «КМ».

По показателю «КМ» стройматериалы делятся на пять классов, где класс КМ1 – это представители, у которых все вышеописанные характеристики имеют минимальное значение. Соответственно класс КМ5 – с максимальными значениями. КМ0 – это класс негорючих.

Огнестойкость зданий и сооружений

Разобравшись со стройматериалами, переходим к огнестойкости зданий и сооружений. Необходимо обозначить, что не все строения имеют идентичность материалов по всей конструкции. То есть, не всегда во всех строительных объектах в каждой их части (этажи, помещения и прочее) используются одни и те же строительные материалы. Поэтому производимая классификация по огневой стойкости считается условной. Но в любом случае все строительные объекты делят на три класса: несгораемые, трудно сгораемые, сгораемые.

Степень огнестойкости здания – как определить. В основе расчета лежит время от начала возгорания до момента разрушения или появления дефектов. Поэтому важно понимать, какие дефекты несущих конструкций можно принимать во внимание, чтобы точно говорить о том, что строение на пределе разрушения.

  1. Появляются сквозные отверстия и трещины, через которые проникают пламя огня и дым.
  2. Повышается температура нагрева конструкций в пределах от +160С до +190С. Здесь имеется в виду негорящая сторона. К примеру, если горит помещение, а стена с другой стороны нагревается на вышеобозначенные показатели, то это критичный момент.
  3. Деформируются несущие конструкция, приводящие к обрушению. Это в основном касается металлических узлов и конструкций. Кстати, незащищенные стальные профили относятся к категории КМ4. При температуре +1000С они просто начинают плавиться. К «КМ0» относятся железобетонные изделия.

Что касается скорости и времени сгорания, то, как уже было сказано выше, все зависит от материалов, из которых они возведены. К примеру, бетонная конструкция толщиною 25 см сгорает за 240 минут, кирпичная кладка за 300 минут, металлическая конструкция за 20, деревянная дверь (входная, обработанная антипиренами) за 60, деревянная конструкция, обшитая гипсокартоном толщиною 2 см, сгорает за 75 мин.

Классификация по степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков

Все строительные объекты делятся на пять степеней. И этот показатель обязательно указывается в паспорте строения.

Внимание! Степень огнестойкости здания могут определять только уполномоченные службы. Именно они дают оценку, определяют класс, который заносится в паспорт.

Итак, степень огнестойкости зданий и сооружений – таблица пяти классов огнестойкости (I-V), определяющих пожароопасность строения.

КлассОсобенности конструкции
IОбъекты, возведенные полностью из негорючих материалов: камень, бетон или железобетон.
IIСооружения, в которых частично используются в качестве несущих конструкций металлические узлы. К этому же классу относятся кирпичные дома.
III

Постройки, относящиеся к первой категории, только в их конструкциях разрешено использовать деревянные перекрытия, закрываемые штукатурными растворами или гипсовыми плитами. Для покрытия деревянных перекрытий здесь можно использовать листовые материалы, относящиеся к группе «трудносгораемых». Что касается кровель, то древесину можно применять и здесь, только с обработкой антипиренными составами.

 

IIIaКаркасные дома из металлической основы (стальные профили), у которых степень огнестойкости низкая. Их обшивают негорючими материалами. здесь же можно использовать утеплитель из трудносгораемого материала.
IIIбДеревянные дома или постройки из композитных материалов, основа которых – древесина. Строения обязательно подвергаются обработке огнезащитными составами. Основное к ним требование – строительство вдали от возможных очагов возгорания.
IV

Здания, возведенные из дерева, конструкции которых со всех сторон закрываются штукатурными растворами, гипсовыми плитами или другими изоляционными материалами, способными какое-то время сдерживать воздействие огня. Кровля обязательно подвергается огнезащите.

 

IVaСтроительные конструкции, собранные из стальных профилей, необработанных защитными составами. Единственное – это перекрытия, которые также собираются из стальных конструкций, но с использованием несгораемых теплоизоляционных материалов.
VЗдания и сооружения, к которым не предъявляются какие-то требования, касающиеся огневой стойкости, скорости возгорания и прочего.

Виды огневой стойкости

Разобравшись с классами степени огнестойкости зданий, необходимо обозначить и виды этой характеристики. Здесь всего две позиции: фактическая огневая стойкость, обозначаемая СОф и требуемая – СОтр.

Первая – это действительный показатель возведенного здания или сооружения, который был определен по результатам пожарно-технической экспертизы. В основе результатов лежат табличные значения, которые показаны на фото ниже.

Вторая – это подразумеваемое (запланированное) минимальное значение степени огнестойкости здания. Оно формируется на основе нормативных документов (отраслевых или специализированных). При этом учитывается назначение строения, его площадь, этажность, используются ли внутри взрывоопасные технологии, есть ли система пожаротушения и прочее.

Внимание! Сравнивая две разновидности огневой стойкости, необходимо всегда принимать за основу соотношение, что СОф не должна быть меньше СОтр.

Заключение

К классификации зданий и сооружений по степени огнестойкости надо относиться серьезно. Учитывая данный показатель, надо определяться с требованиями к системе пожарной безопасности. И чем ниже предел огневой стойкости постройки, тем больше вложений придется делать, организовывая систему пожарной охраны.

Видео:

Как определить степень огнестойкости здания?

Степень огнестойкости — нормируемая характеристика огнестойкости зданий и сооружений, которая определяется пределами огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям, соответственно.

Все здания и сооружения подразделяются на восемь степеней огнестойкости, которые устанавливаются в зависимости от назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания, его высоты (этажности), площади этажа в пределах противопожарного отсека и т.д.

Пример. Определение степени огнестойкости 3-х этажного общественного здания, с площадью этажа 50×25 м. Расстояние до соседнего производственного здания III степени огнестойкости 12 м.

В соответствии таблицей 10.2 ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення» данное здание может относится к  I, II или IIII степени огнестойкости, в связи с тем, что этажность здания согласно техзадания не выше 5-ти этажей, с площадью противопожарного отсека 1250 м2, что не выше регламентируемых для данных степеней огнестойкости зданий и данной этажности.

Минимальное противопожарное расстояние между общественным и производственным зданиями регламентируется таблицей 1 приложения 3. 1 ДБН 360-92**. Согласно п.1 приложения 3.1 ДБН 360-92** минимальное противопожарное расстояние между двумя рассматриваемыми зданиями должно быть не менее 12 м, что соответствует условиям рассматриваемого нами примера.

Вывод. Степень огнестойкости общественного здания  — III.

Таблица 10.2, ДБН В.2.2-9:2018

Степень огнестойкости здания

Максимальная условная высота (или этажность)

Площадь противопожарного отсека, м2, в здании

одноэтажном

двухэтажном 

3-5-этажном

6-9-этажном

условной высотой, более 26,5 м

I

73,5 м

6000

5000

5000

5000

2500

II

47 м

6000

4000

4000

4000

2200

III

5 этажей

3000

2000

2000

IIIа, IIIб

1 этаж

2500

IV

2 этажа

2000

1400 

IVа

1 этаж

800

V

2 этажа

1200

800

Как определить степень огнестойкости введенного в эксплуатацию здания | Пожарный пост

Здание с неизвестной степенью огнестойкости

Приветствую Вас у себя на посту!

Со степенью огнестойкости здания связана масса требований пожарной безопасности.

Хотите узнать нормативные значения противопожарных расстояний между зданиями, – будьте добры предъявить их степень огнестойкости. Желаете провести в здании мероприятие с массовым пребыванием людей, – вначале убедитесь, соответствует ли ее степень огнестойкости требованиям к проведению таких мероприятий. Нужно узнать наибольшие допустимое расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу, – без знания степени огнестойкости у вас это не получится. И таких примеров можно привести огромное количество.

Степень огнестойкости является одной из важнейших классификационных характеристик зданий и сооружений, о чем свидетельствует ее определение, приведенное в статье 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

«Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков — классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков».

В том же законе, только в статье 78 сказано, что степень огнестойкости как одна из пожарно-технических характеристик должна быть указана в проектной документации на здание или сооружение.

Получается, что, если вам по каким-либо причинам понадобилось узнать степень огнестойкости уже существующего и введенного в эксплуатацию здания, то просто нужно заглянуть в раздел №9 проектной документации, который называется «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», и там вы найдете всю интересующую вас информацию.

Проектная документация

Казалось бы, все просто, но, к большому сожалению, мы с вами живем не в идеальном мире, и, зачастую (в особенности это касается объектов старой застройки), нужную нам информацию не можем найти по следующим причинам: либо она отсутствует в проектной документации, либо отсутствует сама проектная документация. Как же поступать в этих случаях?

Здесь вариантов не так уж и много. Первый — это обратится за помощью к специалистам,второй -попытаться определить степень огнестойкости самостоятельно. Ели вы выбираете второй вариант, то нужно будет потрудиться над сбором необходимой информации о здании.

Исходя из приведенного выше определения, степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий. Соответственно, зная пределы огнестойкости конструкций нашего здания мы можем определить его степень огнестойкости.

Определяем предел огнестойкости несущей стены

Вот как это работает.

На сегодняшний день все конструктивные элементы здания по которым определяется его степень огнестойкости сведены в таблицу 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». К ним относятся: несущие стены, колонны и другие несущие элементы, наружные ненесущие стены, междуэтажные перекрытия, строительные конструкции бессердечных покрытий (настилы, фермы, балки, прогоны), строительные конструкции лестничных клеток (внутренние стены, марши и площадки лестниц). У каждого этого строительного элемента есть свой предел огнестойкости, который нам необходимо узнать и сопоставить его со значениями, указанными в таблице 21 Федерального закона от 22. 07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для определения пределов огнестойкости строительных конструкций существуют три метода:

1) проведение огневых испытаний строительных конструкций на огнестойкость;

2) расчет пределов огнестойкости по существующим методикам, изложенным в соответствующих ГОСТ;

3) сравнение характеристик строительных конструкций с табличными значениями пределов огнестойкости, указанными в различных сборниках и пособиях.

Первые два варианта требуют серьезных денежных затрат и специальных знаний и для самостоятельного определения степени огнестойкости не подходят. Третий вариант, также требует знаний в области строительства и пожарной безопасности, но считается более простым, поскольку в нем отсутствуют расчеты.

Для того чтобы воспользоваться третьим вариантом, необходимо собрать сведения о вышеуказанных конструктивных элементах здания. Эти сведения должны содержать характеристики строительных конструкций (наименование строительных материалов, размеры, схемы конструкций и т. п.), которые заложены в сборниках и пособиях по определению пределов огнестойкости, таких как:

Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. Справочный материал, 2013;

Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов к СНиП II-2-80;

Сборники «Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)», ежегодно издающихся ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России.

Техническая информация в помощь инспектору государственной противопожарной службы

Далее сопоставляем полученные характеристики строительных конструкций со значениями пределов огнестойкости указанных в сборниках и пособиях и узнаем каким пределам огнестойкости соответствуют наши строительные конструкции.

Затем, полученные пределы огнестойкости, необходимо сопоставить со значениями, указанными в таблице 21 Федерального закона от 22. 07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и узнать степень огнестойкости нашего здания. Только учтите, что степень огнестойкости здания устанавливается по самому минимальному пределу огнестойкости.

Как видите, даже самый простой способ определения степени огнестойкости здания или сооружения, кажется не таким уж и простым. Хотя, здесь многое зависит от характеристик здания. Определить степень огнестойкости деревянного сарая намного проще чем многоэтажного здания. Поэтому решение, определить степень огнестойкости здания самостоятельно или довериться специалистам, всегда остается за вами.

На сегодня все.

Благодарю за визит ко мне на пост. Если материал понравился, не сочтите за труд поставить лайк. Буду рад если подпишитесь на канал. ПОДПИСАТЬСЯ

Читайте также:

История противопожарного требования № 9. Обособленный выход из подвала
Категории риска заметно ослабли. К чему это привело и как этим пользоваться

Кирпичное здание степень огнестойкости

Степень огнестойкости дома: как определить

С одной из посетительниц моего сайта (с Татьяной Ф. ) завязалась целая беседа по поводу определения степени огнестойкости дома (подробности можете посмотреть в комментариях ЗДЕСЬ). Но я думаю, что данная тема интересна многим, поэтому решил написать по этому поводу целую статью.

Степень огнестойкости дома: как определить

Знаете поговорку «Хотели как лучше, а получилось как всегда…»? Так вот, с некоторыми нормативами по пожарной безопасности в настоящий момент происходит все тоже самое. Они написаны так, что иной раз даже инспектор пожарного надзора не может разобраться.

Возьмем, к примеру, степень огнестойкости дома. Как ее определить?

Ранее действовал очень хороший СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», в котором было отличное приложение № 2 по степеням огнестойкости домов (подсказка для инспекторов, которые в те времена не все имели высшее образование по своему профилю ):

Все понятно, как говорится, объяснено «на пальцах».

Следующий вопрос, который возникает — это соответствует ли данная градация по степени огнестойкости. Давайте выяснять. Итак, вот таблица 1 из этого же СНиПа (чтобы ее увеличить, кликните по ней мышкой — она откроется в этом же окне):

Теперь заглянем в СНиП 21-01-97* или в тех.регламент (ФЗ № 123):

Как видите, число степеней огнестойкости зданий уменьшилось (третья и четвертая «поглотили» в себя «подстепени» ). Поэтому будем сравнивать только основные. Итак:

I СО для несущих стен — сейчас R 120 (а R — это предел огнестойкости строй.конструкции, в минутах), а раньше было 2,5 часа (то есть 150 минут),

I СО для перекрытий — сейчас REI 60 минут, а раньше был 1 час (то есть те же самые 60 минут).

Получается, что для зданий I СО требования даже снизились.

Проверяем третью степень огнестойкости, к которой относятся дома с несущими кирпичными стенами и деревянными перекрытиями:

— для стен — сейчас R 45, было — 2 часа,

— перекрытия — сейчас REI 45 минут, было — 0,75 часа (это тоже 45 минут).

В принципе, одно и тоже .

Значит дома с несущими кирпичными стенами и деревянными перекрытиями сейчас также можно отнести к третьей СО зданий. Но! Внимание! Чтобы деревянное перекрытие удовлетворило требованиям к 3-й степени огнестойкости, оно должно иметь предел огнестойкости не менее 45 минут. А такое возможно только если:

— перекрытие деревянное с накатом или с подшивкой и штукатуркой по дранке или по сетке при толщине штукатурки больше 2-х сантиметров (предел огнестойкости будет равен 0,75 часа),

— перекрытие по деревянным балкам при накате из несгораемых материалов и защите слоем гипса или штукатурки толщиной не менее 2-х сантиметров ( предел огнестойкости 1 час).

Есть и другие варианты деревянного перекрытия (я брал информацию из Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов, Москва, 1985 год, пособия периодически обновлялись, они есть — или были до 2007 года — у каждого «нормативщика», то есть у каждого инспектора по пожарному надзору, который занимался проверками новостроящихся и реконструируемых объектов).

То есть, в принципе, если Вас волнует, как самому определить степень огнестойкости дома, можете смело пользоваться «подсказкой» из старого СНиПа. Только учтите, что степень огнестойкости здания устанавливается по самому минимальному пределу огнестойкости конструкции в Вашем здании.

Снижение степени огнестойкости дома

Вернемся к комментарию, оставленному на сайте:

В начале, пока у нас с Татьяной шла переписка и она лишь сообщила, что дом у нее с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями был признан домом пятой степени огнестойкости, я посчитал, что инспектор ошибся. Однако после уточнений (смотрите описание дома в вышерасположенном комментарии), выяснилось, что инспектор, в принципе, прав. Что же снизило степень огнестойкости данного дома с третьей до пятой?

Итак, во-первых, причиной стала деревянная мансарда. Ее степень огнестойкости, по мнению инспекторов, посещавших Татьяну, — пятая, так как несущие конструкции из древесины не защищены с двух сторон негорючими материалами.

Во-вторых, перекрытие хоть у Татьяны и деревянное, но оно также не имеет защиты из негорючих материалов («дом внутри обшит вагонкой»). То есть под третью степень огнестойкости такое перекрытие тоже не подходит, и классифицируется оно уже инспекторами как пятая степень огнестойкости (вообще-то, грубо говоря, пятая степень огнестойкости — это деревянный сарай, который горит быстро и жарко ).

Итог: из-за мансарды и незащищенного деревянного перекрытия кирпичный дом у Татьяны «съехал » с третьей на пятую степень огнестойкости. А следом он «потянул» и противопожарные расстояния.

Однако, если заглянуть в МДС 21-1.98, то мы с Вами увидим кое-что интересное (последняя строчка):

Смотрим: «Несущие и ограждающие конструкции из древесины или других материалов группы Г4″ — это четвертая степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С3. Что же такое группа Г4? Это группа в которую входят сильногорючие материалы, к которым относится и необработанная огнезащитными составами древесина.

Что же получается в итоге? Если судить по МДС 21-1.98, то Татьянин дом должен быть отнесен к четвертой степени огнестойкости зданий (пятая степень огнестойкости в данном случае просто не существует, так как для нее ни один из показателей вообще не нормируется). Но в данном случае это не столь важно, так как по таблице противопожарных расстояний, оно будет одинаковым как для четвертой, так и для пятой степени огнестойкости при данном классе конструктивной пожарной опасности.

К слову, МДС 21-1.98 — это всего лишь пособие для инспекторов («подсказка»), а не нормативный документ, обязательный для исполнения . Так что в ситуации с Татьяной все зависело от грамотного обоснования инспекторами их точки зрения с ссылками на результаты практических испытаний аналогичных конструкций.

И если вопрос об определении степени огнестойкости здания стоит более жестко, то инспекторы обычно сами рекомендуют заказать соответствующие испытания на определения фактического предела огнестойкости конструкций, которые проводят специальные лаборатории. Удовольствие это недешевое и обычно применяется только в новостройках при судебных разбирательствах.


Степень огнестойкости здания

При оценивании противопожарных характеристик (свойств) различных зданий или построек особое внимание уделяется учету степени огнестойкости. Под огнестойкостью подразумевается функциональная способность конструктивных составляющих сооружений подавлять распространение огня, не теряя при этом своих эксплуатационных характеристик. К таким свойствам относят несущую и ограждающую способности. Рассмотрим эти понятия подробнее.

Предел огнестойкости здания: определение, факторы, влияющие на его значения

При потере несущей способности происходит нарушение целостности здания, а потеря ограждающей способности влечет за собой появление трещин и отверстий сквозного типа, вплоть до проникновения внутрь построек огня, с последующим горением.

Предел огнестойкости здания – время от начала горения при пожаре до времени возникновения признаков потери, а именно таких как:

  • появление трещин сквозного типа,
  • повышение температурных показателей на ненагреваемой части выше 140°С или в любом месте выше 180°С в сравнении с температурой всей конструкции до испытательных работ,
  • потеря конструкцией несущих функциональных характеристик.

На значение предела огнестойкости влияют размеры и физические свойства материалов. Чем толще стены, тем продолжительнее (по времени) будет предел огнестойкости. На степень огнестойкости здания влияют:

  • этажность сооружения,
  • площадь,
  • тип здания (административного, жилого типа и пр.),
  • качество и степень огнеупорности материалов.

Степень огнестойкости здания зависит от огнестойкости строительных конструкций. Их разделяют на три основных группы:

  • несгораемые (камень, кирпич, металлические конструкции),
  • трудносгораемые (горючие материалы, поверхность которых предохранена несгораемой смесью),
  • легкосгораемые (древесина).

Классификация зданий по степени огнестойкости

Огнестойкость здания определяется в четком соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Так, по степени огнестойкости все здания разделяются на пять основных групп. Первая группа. Здания, сильнее всего защищенные от негативных последствий, возникающих вследствие пожара. Основные материалы, используемые для этих сооружений – бетон и камень, устойчивые к действию повышенных температур и огня.

Вторая группа охватывает также здания с огнеупорными конструкциями, как и в первом случае, с небольшим допущением использования незащищенных элементов в стальных конструкциях. К третьему классу относят постройки, в конструктивном строении которых присутствуют несгораемые и трудносгораемые материалы. Если в состав конструкции входят сгораемые материалы, то их обязательно необходимо обработать специальной огнезащитной смесью.

Здания, которым присваивается четвертая степень огнестойкости, должны иметь в своей конструкции противопожарные стены, а для стен несущего типа должны использоваться трудносгораемые материалы. Для сооружений, входящих в пятую группу, характерно использование сгораемых материалов, однако для несущих стен, как и для зданий четвертой степени огнестойкости, применяют материалы несгораемой природы. Степень огнестойкости здания (сооружения) должна совпадать с взрыво- и пожаробезопасностью помещения.

Здания, сделанные из кирпича, имеют высокую степень защищенности от возгорания – первую степень огнестойкости. Кирпич – материал, устойчивый к процессам горения – он не горит и не тлеет, в связи с чем большинство компаний-застройщиков предпочитают строить дома именно из этого материала.

Факторы, которые влияют на степень огнестойкости жилого здания

На степень огнестойкости любого жилого здания влияет его этажность и площадь – чем выше жилой дом и обширнее по площади, то тем выше степень огнестойкости. В основном для домов жилого типа используют кирпич, камень или бетон, поэтому их наделяют первой степенью огнестойкости. Если для строительства подобного сооружения используют кирпич и бетонные блочные элементы, то это второй класс огнестойкости. Для домов, построенных на металлическом каркасе, с обшивкой из трудносгораемых материалов, присваивают третью степень огнестойкости.

Дома с основой из деревянного каркаса присваивают четвертую степень огнестойкости, а в пятый класс отнесены дома, наибольшим образом подверженные возникновению пожара.

В связи с возникающими в административных и жилых помещениях пожарами большое внимание при строительстве зданий уделяется такому критерию как огнестойкость зданий. Огнестойкость любого здания рассчитывается с учетом вышеперечисленных особенностей и строительных нормативов и правил (СНиП).


Степень огнестойкости здания

Огнестойкость зданий и сооружений

Условия развития пожара в зданиях и сооружениях во многом определяется степенью их огнестойкости. Степенью огнестойкостиназывается способность здания (сооружения) в целом сопротивляться разрушению при пожаре. Здания и сооружения по степени огнестойкости подразделяются на пять степеней (I, II, III, IV, V). Степень огнестойкости здания (сооружения) зависит от возгораемости и огнестойкости основных строительных конструкций и от пределов распространения огня по этим конструкциям.

По возгораемости строительные конструкции подразделяются на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемыми являются строительные конструкции, выполненные из несгораемых материалов. Трудносгораемыми считаются конструкции, выполненные из трудносгораемых материалов или из сгораемых материалов, защищенных от огня и высоких температур несгораемыми материалами (например, противопожарная дверь, выполненная из дерева и покрытая листовым асбестом и кровельной сталью).

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется их пределом огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечении которого при пожаре имеет место 1 из 3-х признаков:

2. Образование в конструкции сквозных трещин или отверстий. (Продукты горения проникают в соседние помещения),

3. Прогрев конструкции до температур, вызывающих самовоспламенение веществ в смежных помещениях (140-220 о ).

Пределы огнестойкости:

— кирпич керамический — 5 ч (25 см-5,5, 38-11ч)

— бетон толщиной 25 см — 4 ч (причина разрушений — наличие до 8 % воды),

— дерево, покрытое гипсом толщиной 2 см (всего 25 см) 1 ч 15 мин,

— металлические конструкции — 20 мин (1100-1200 о С-металл становится пластичным),

— входная дверь, обработанная антипиреном -1 ч.

Пористый бетон, пустотелый кирпич имеют большую огнестойкость.

Наименьший предел огнестойкости имеют незащищенные металлические конструкции, а наибольший — железобетонные.

Согласно ДБН 1.1.7-2002 «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства», все здания и сооружения подразделяются по огнестойкости на восемь степеней (см. табл. 3).

Таблица 3

Огнестойкость зданий и сооружений

В покрытиях зданий допускается использовать незащищенные стальные конструкции

Защита деревянных конструкций от возгорания:

Для защиты деревянных конструкций от возгорания применяют:

Антипирены — химические вещества, предназначенные для придания древесине свойств невозгораемости (французский физик Гей-Люссак.1820 г. Соли аммония).

Антипирены — снижают скорости выделения газообразных продуктов, уменьшают выход смолы в результате химического взаимодействия с целлюлозой.

Для пропитки древесины применяют:

— сернокислый аммоний (NH4) 2 SO4

Глубокая пропитка производится в автоклавах при давлении 10-15 атм в течение 2-20 ч.

Огнестойкость зданий и сооружений

Условия развития пожара в зданиях и сооружениях во многом определяется степенью их огнестойкости. Степенью огнестойкостиназывается способность здания (сооружения) в целом сопротивляться разрушению при пожаре. Здания и сооружения по степени огнестойкости подразделяются на пять степеней (I, II, III, IV, V). Степень огнестойкости здания (сооружения) зависит от возгораемости и огнестойкости основных строительных конструкций и от пределов распространения огня по этим конструкциям.

По возгораемости строительные конструкции подразделяются на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемыми являются строительные конструкции, выполненные из несгораемых материалов. Трудносгораемыми считаются конструкции, выполненные из трудносгораемых материалов или из сгораемых материалов, защищенных от огня и высоких температур несгораемыми материалами (например, противопожарная дверь, выполненная из дерева и покрытая листовым асбестом и кровельной сталью).

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется их пределом огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечении которого при пожаре имеет место 1 из 3-х признаков:

1. Обрушение конструкции,

2. Образование в конструкции сквозных трещин или отверстий. (Продукты горения проникают в соседние помещения),

3. Прогрев конструкции до температур, вызывающих самовоспламенение веществ в смежных помещениях (140-220 о ).

Пределы огнестойкости:

— кирпич керамический — 5 ч (25 см-5,5, 38-11ч)

— бетон толщиной 25 см — 4 ч (причина разрушений — наличие до 8 % воды),

— дерево, покрытое гипсом толщиной 2 см (всего 25 см) 1 ч 15 мин,

— металлические конструкции — 20 мин (1100-1200 о С-металл становится пластичным),

— входная дверь, обработанная антипиреном -1 ч.

Пористый бетон, пустотелый кирпич имеют большую огнестойкость.

Наименьший предел огнестойкости имеют незащищенные металлические конструкции, а наибольший — железобетонные.

Согласно ДБН 1.1.7-2002 «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства», все здания и сооружения подразделяются по огнестойкости на восемь степеней (см. табл.

Таблица 3

Огнестойкость зданий и сооружений

Защита деревянных конструкций от возгорания:

Для защиты деревянных конструкций от возгорания применяют:

Антипирены — химические вещества, предназначенные для придания древесине свойств невозгораемости (французский физик Гей-Люссак.1820 г. Соли аммония).

Антипирены — снижают скорости выделения газообразных продуктов, уменьшают выход смолы в результате химического взаимодействия с целлюлозой.

Для пропитки древесины применяют:

— сернокислый аммоний (NH4) 2 SO4

Глубокая пропитка производится в автоклавах при давлении 10-15 атм в течение 2-20 ч.

Вымачивание производится в растворе антипирена при температуре 90 о С в течение 24 ч.

Пропитка антипиренами переводит древесину в разряд трудно сгораемых материалов. Поверхностная обработка — предупреждает загорание древесины в течении нескольких мин.

Облицовка и штукатурка — защищают деревянные конструкции от возгорания (замедленный прогрев).

Мокрая штукатурка — огнезащита 15-20 мин.

Облицовочные материалы : гипсовая штукатурка (огнезащита 10 мин),

Дата добавления: 2016-03-28, просмотров: 8138 | Нарушение авторских прав

Огнестойкость зданий и сооружений

Условия развития пожара в зданиях и сооружениях во многом определяется степенью их огнестойкости.

Степенью огнестойкостиназывается способность здания (сооружения) в целом сопротивляться разрушению при пожаре. Здания и сооружения по степени огнестойкости подразделяются на пять степеней (I, II, III, IV, V). Степень огнестойкости здания (сооружения) зависит от возгораемости и огнестойкости основных строительных конструкций и от пределов распространения огня по этим конструкциям.

По возгораемости строительные конструкции подразделяются на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемыми являются строительные конструкции, выполненные из несгораемых материалов. Трудносгораемыми считаются конструкции, выполненные из трудносгораемых материалов или из сгораемых материалов, защищенных от огня и высоких температур несгораемыми материалами (например, противопожарная дверь, выполненная из дерева и покрытая листовым асбестом и кровельной сталью).

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется их пределом огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечении которого при пожаре имеет место 1 из 3-х признаков:

1. Обрушение конструкции,

2. Образование в конструкции сквозных трещин или отверстий. (Продукты горения проникают в соседние помещения),

3. Прогрев конструкции до температур, вызывающих самовоспламенение веществ в смежных помещениях (140-220 о ).

Пределы огнестойкости:

— кирпич керамический — 5 ч (25 см-5,5, 38-11ч)

— бетон толщиной 25 см — 4 ч (причина разрушений — наличие до 8 % воды),

— дерево, покрытое гипсом толщиной 2 см (всего 25 см) 1 ч 15 мин,

— металлические конструкции — 20 мин (1100-1200 о С-металл становится пластичным),

— входная дверь, обработанная антипиреном -1 ч.

Пористый бетон, пустотелый кирпич имеют большую огнестойкость.

Наименьший предел огнестойкости имеют незащищенные металлические конструкции, а наибольший — железобетонные.

Согласно ДБН 1.1.7-2002 «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства», все здания и сооружения подразделяются по огнестойкости на восемь степеней (см. табл. 3).

Таблица 3

Огнестойкость зданий и сооружений

Защита деревянных конструкций от возгорания:

Для защиты деревянных конструкций от возгорания применяют:

Антипирены — химические вещества, предназначенные для придания древесине свойств невозгораемости (французский физик Гей-Люссак.1820 г. Соли аммония).

Антипирены — снижают скорости выделения газообразных продуктов, уменьшают выход смолы в результате химического взаимодействия с целлюлозой.

Для пропитки древесины применяют:

— сернокислый аммоний (NH4) 2 SO4

Глубокая пропитка производится в автоклавах при давлении 10-15 атм в течение 2-20 ч.

Вымачивание производится в растворе антипирена при температуре 90 о С в течение 24 ч.

Пропитка антипиренами переводит древесину в разряд трудно сгораемых материалов. Поверхностная обработка — предупреждает загорание древесины в течении нескольких мин.

Облицовка и штукатурка — защищают деревянные конструкции от возгорания (замедленный прогрев).

Мокрая штукатурка — огнезащита 15-20 мин.

Облицовочные материалы : гипсовая штукатурка (огнезащита 10 мин),

Дата добавления: 2016-03-28, просмотров: 8137 | Нарушение авторских прав

Как определить показатели фактического предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительной конструкции?

Вопрос:

Можно ли в качестве несущих конструкций крыши в здании школы применить деревянные конструкции? Здание имеет II степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2014) строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы:

1) непожароопасные (К0),

2) малопожароопасные (К1),

3) умереннопожароопасные (К2),

4) пожароопасные (К3).

В настоящий момент при определении фактических классов пожарной опасности строительных конструкций используется:

— ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные.

Метод испытания на пожарную опасность».

В настоящий момент при определении фактических пределов огнестойкости конструкций используются:

— ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»,

— ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проведения огневых испытаний составляются протоколы испытаний (п.12 ГОСТ 30247.0-94,п.10 ГОСТ 30247.1-94, п.11 ГОСТ 30403-2012), в которых указываются соответствующие данные, в том числе фактические пределы огнестойкости строительных конструкций и фактические классы пожарной опасности строительных конструкций.

Соответственно, для определения фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций необходимо проведение огневых испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории.

На основании сведений только о материале, из которого выполнена строительная конструкция, невозможно определить показатели фактического предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительной конструкции.

В соответствии с ч.10 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящий момент сведения о фактических пределах огнестойкости и классах пожарной опасности различных строительных конструкций, ранее прошедших огневые испытания, приведены в Сборниках «Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)», ежегодно издающихся ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России.

Строительные конструкции с фактическим классом пожарной опасности К1 (малопожароопасные), К2 (умереннопожароопасные), К3 (пожароопасные) возможно применять только в том случае, если требуемый класс конструктивной пожарной опасности здания допускается С1, С2, С3 соответственно (таблица 22 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ).

Требуемая степень огнестойкости и требуемый класс конструктивной пожарной опасности зданий определяется в соответствии с СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 23.10.2013) исходя из определенных параметров проектируемого здания (к примеру, функциональное назначение здания, высота зданий или сооружений, этажность, площадь этажа в пределах пожарного отсека, категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности, число мест и т.д.).

Далее, в соответствии с таблицей N 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ исходя из требуемой степени огнестойкости здания определяются минимально требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций.

В соответствии с таблицей N 22 ФЗ N 123-ФЗ исходя из требуемого класса конструктивной пожарной опасности здания определяются минимально необходимые классы пожарной опасности строительных конструкций.

При этом необходимо учитывать, что требования пожарной безопасности будут выполнены только в том случае, если строительная конструкция будет соответствовать и по требуемому пределу огнестойкости и по требуемому классу пожарной опасности одновременно.

Соответственно, первоначально необходимо на основании СП 2.13130.2012 исходя из определенных параметров проектируемого здания (к примеру, функциональное назначение здания, высота зданий или сооружений, этажность, площадь этажа в пределах пожарного отсека, число мест и т.д.) определить требуемую степень огнестойкости и требуемый класс конструктивной пожарной опасности зданий.

Далее, в соответствии с таблицей N 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ исходя из требуемой степени огнестойкости здания определяются минимально требуемые пределы огнестойкости конкретных строительных конструкций.

В соответствии с таблицей N 22 ФЗ N 123-ФЗ исходя из требуемого класса конструктивной пожарной опасности здания определяются минимально необходимые классы пожарной опасности конкретных строительных конструкций.

Далее, исходя из определенных минимально необходимых классов пожарной опасности и минимально требуемых пределов огнестойкости конкретных строительных конструкций на основании протоколов огневых испытаний или сведений о фактических пределах огнестойкости и классах пожарной опасности, приведенных в Сборниках «Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)», подобрать строительную конструкцию.

На основании сведений только о материале, из которого выполнена строительная конструкция, невозможно определить показатели фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций.

В соответствии с п.5.4.5 СП 2.13130.2012 пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев.

Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны.

Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

В зданиях классов С0, C1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения.


Страница не найдена для 1_using_suitable_materials

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *

Показатели огнестойкости строительных элементов конструкции

Строительство здания

При описании защитных элементов для зданий «огнестойкость» характеризуется как способность сдерживать огонь, продолжать выполнять заданную структурную функцию или и то, и другое.

Строительные нормы и правила модели и NFPA 101 Life Safety Code® требуют, чтобы определенные элементы здания соответствовали минимальным классам огнестойкости, например, 2-часовой огнестойкость стены или 1-часовой потолок.Как правило, огнестойкие сборки защищают элементы конструкции и отдельные помещения, а также служат в качестве пассивных противопожарных барьеров, обеспечивающих разделение, ограждение, разделение или защиту. Нормы требуют их в зависимости от использования и классификации занятости, высоты и площади зданий, типов конструкций, требований к выходу и других требований по безопасности жизни и противопожарной защите.

Рейтинги огнестойкости определяются путем испытания макета структурной сборки в соответствии с процедурами Американского общества испытаний материалов (ASTM) E119 «Стандартные методы испытаний на огнестойкость строительных конструкций и материалов», доступных на сайте www. astm.org Этот тест также известен как NFPA 251, Стандартные методы испытаний на огнестойкость строительных конструкций и материалов. Это физическое испытание устанавливает относительную огнестойкость при контролируемых, но изменяющихся условиях температуры и нагрузки.

Означает ли сборка с 2-часовым рейтингом, что она выдержит 2 часа во враждебном неконтролируемом огне? Нет, но он должен длиться дольше, чем один с рейтингом 90 минут, 1 час или 1/2 часа. Более высокие показатели огнестойкости следует рассматривать как относительные улучшения по сравнению с меньшими.

На рисунке показан типичный протестированный и оцененный узел, его компоненты и его проектный номер Underwriters Laboratories (UL).

Деталь, использующая вспучивающееся уплотнение, требует, чтобы уплотнение было врезано в гипс в пределах определенных годовых ограничений по площади. Пять фунтов термореактивного расширяющегося герметика без чего-либо, против чего можно было бы расширяться, не поддерживают огнестойкую герметичную систему. К сожалению, детализация типична для большинства приложений.

Вы можете найти подробные примеры конструкций узлов с номинальной огнестойкостью и их необходимых компонентов, просмотрев Руководство по проектированию огнестойкости Gypsum Association (www.гипс. — Формованные стальные фермы в сборе (www.cfsc.sbcindustry.com/fa).

Для получения дополнительной информации см. NFPA 5000, Строительные нормы и правила техники безопасности®, Глава 8; Международный Строительный Кодекс®¸ Глава 7; или NFPA 101, Life Safety Code®, Глава 8. Информация и иллюстрации любезно предоставлены WTCA — Представительство отрасли строительных компонентов

Как построить противопожарный дом

Мэтью Пауэр. Тиндово-сухие леса и луга. Дома и общины, построенные на окраине сельской местности. Смогут ли ваши сельские дома пережить огненную вспышку, когда наступит следующий природный ад? Примите некоторые из этих особых мер предосторожности в процессе строительства и дайте вашим домам шанс на успех.

Когда лесной пожар охватил район Боба Хита в Напе, Калифорния, многие другие дома на пути пожара сгорели дотла. Почему не его?

«У меня был везде культивированный камень», — отмечает Хит (кстати, вице-президент по маркетингу Cultured Stone, компании по производству цементного сайдинга).«Огонь вспыхнул прямо над ним, но не причинил вреда. В некоторых местах он вызвал лишь небольшое изменение цвета».

Это не означает, что его дом — или любой другой дом — полностью защищен от огня. Но новое исследование и неофициальные данные показывают, что дома, построенные из правильных материалов, с правильным ландшафтным дизайном и продуманной детализацией, имеют гораздо больше шансов остаться стоять после аварии.

Влияние строителя

В последние годы около 2000 домов (ежегодно) были разрушены лесными пожарами, убытки были увеличены из-за условий засухи как в восточных, так и в западных штатах, наряду с постоянным посягательством застройки на «приграничные» земли. Джим Смолли, менеджер Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) по защите дикой природы, отмечает, что некоторые строители домов приняли активное участие в предотвращении пожаров, часто получая при этом некоторые льготы. Программа Firewise NFPA часто проводит встречи, на которых строители могут делиться идеями с экспертами по пожарной безопасности.

«У нас было несколько строителей из Нью-Йорка, которые посещали наши мастерские, — отмечает он, — и они добавили совершенно новый уровень».

В то время как «пожарные», как правило, сосредотачиваются в первую очередь на использовании негорючих материалов, он объясняет, что строители говорят об изменении планировки участков или способа взаимодействия улиц с недвижимостью.«Вместо домов на краю обрыва, например, они придумали способ обернуть дорогу вокруг гребня внизу. Это дает им больше прекрасных участков с прекрасным видом и противопожарным барьером. Мы действительно видели, как это работает в реальных пожарных ситуациях ». Конечно, выбор продуктов по-прежнему играет большую роль в предотвращении пожаров, но, как и многие другие аспекты жилья, их следует рассматривать как часть единого пакета.

«Нас особенно интересуют различные материалы для заборов и настилов», — отмечает Смолли.«Многие новые [композитные] материалы для настила выглядят многообещающими, потому что они не горят так же, как дерево. Во многих случаях кажется, что они как бы разваливаются и падают на землю без дальнейшего распространения огня».

С нуля

Что побуждает строителей бороться с рисками лесных пожаров? «У них получается гораздо лучший проект», — утверждает Смолли. «Вместо того, чтобы делать дизайн и пытаться получить его одобрение — только для того, чтобы кто-то сказал:« Вы не приняли это во внимание », вы начинаете весь процесс заранее.Вы разговариваете с землеустроителями, людьми национального парка, службой охраны природы. Вы говорите: «Это то, что мы имеем в виду», и совместно работаете над тем, как этого добиться », — объясняет он.

« Конечно, строитель также хочет максимизировать прибыль », — добавляет Смолли.« Мы видели, как некоторые строители использовали тот факт, что дома находятся в сообществе Firewise как инструмент продажи ».

«У нас не обязательно должны быть враждебные отношения со строителями», — добавляет он. «Нам нужно больше сотрудничества. Проблема всегда заключалась в том, что мы заинтересованы в общественной безопасности, а строитель заинтересован в том, чтобы зарабатывать на жизнь.Сейчас мы преодолеваем этот разрыв «. Он добавляет, что покупатели жилья должны нести личную ответственность за содержание своих домов в соответствии с правилами пожарной безопасности. «Это означает уборку листьев, чистку желобов — они должны нести личную ответственность», — говорит он.

«Страховые компании не предлагают специальных льгот для домов Firewise», — добавляет Смолли. «Это потому, что лесные пожары настолько непредсказуемы. Но мы знаем, что все большие пожары, которые вы видите по телевизору, не те, которые сжигают дома. Это небольшие пожары, головешки и угли, падающие на дом за милю.Из 200 домов, сгоревших в результате пожара в Лос-Аламосе, большинство было 18-дюймовым пламенем — просто наземные пожары, которые ползли по лужайкам людей ».

1. Оставайтесь в стороне

Имейте в виду, что во многих сельских районах начинаются пожары как автомобильные пожары. Кроме того, хозяйственные постройки, такие как гаражи и складские помещения, часто содержат легковоспламеняющиеся материалы, такие как растворители для краски и бензин. Если держать их отдельно и хорошо отделенными (30 футов, кажется, предпочтительным минимумом) от основного дома, большие потери можно предотвратить.

2. Модернизировать остекление

Как правило, изолированное (двойное) стекло выдерживает больше времени, чем одинарное, при столкновении с жарой лесного пожара. Рассмотрим закаленное стекло. Раздвижные двери закалены и изолированы и, как было установлено, выдерживают нагрев дольше, чем стандартное листовое стекло. В целом оконные стекла меньшего размера выживают лучше, чем большие. Также держитесь подальше от акриловых мансардных окон. Они могут быстро расплавиться и оставить зияющую дыру в крыше. Еще одна хорошая альтернатива, если позволяет бюджет: добавить негорючие ставни, похожие на ставни урагана.

3. Защитите крышу

На крыше дома установите огнестойкий материал класса А, такой как фальц, черепица, шифер или цементно-композитная кровля. Если вам необходимо использовать древесные встряски, примените хорошие средства огневой обработки, но проинформируйте владельцев, что такая обработка эффективна только в течение ограниченного времени (обычно пять лет или около того). Кровля с более крутым уклоном имеет гораздо лучшую огнестойкость, чем плоская. Горящие угли скатываются, прежде чем успевают прожечь. Сообщите домовладельцам, что им необходимо очистить водостоки для обеспечения пожарной безопасности.

4. Точки входа в сетку

Чтобы воспламеняющийся материал не попал во внутренние ниши дома, критические области должны быть покрыты проволочной сеткой толщиной 1/8 дюйма. К ним относятся вентиляционные отверстия на потолке, оконные вентиляционные отверстия и даже вентиляционные отверстия для сушки. Имейте в виду, что оконные сетки из нейлона могут плавиться. Обратите особое внимание на окна подвала, где огонь может быть самым горячим и стекло может разбиться. Закройте дымоходы проволочной сеткой 1/4 дюйма, но обязательно проконсультируйтесь с производителем о надлежащих допусках, чтобы не создавать скопления выхлопных газов.

5. Защитите стены

Для сайдинга укажите негорючие материалы, такие как фиброцементный сайдинг, искусственный камень, кирпич или штукатурка. Избегайте необработанной древесины. Виниловый сайдинг может подойти, если огонь не может найти путь горения слишком близко к дому (он имеет тенденцию плавиться и отслаиваться), но все щели и щели под винилом должны быть заделаны — иначе огонь может проникнуть в конструкцию. . Чтобы защитить основание сайдинга, там, где деревянные подоконники могут свисать с фундамента, подумайте о том, чтобы положить периметр из щебня, чтобы огонь не мог прижаться к дому.

6. Тщательно планируйте настилы

Деревянные настилы часто служат топливом для лесных пожаров и воспламеняют дом. Если вы все же используете древесину, ее следует обработать от огня. Еще лучше подумайте о строительстве из композитов, которые могут не так быстро распространять огонь. Кроме того, обратите внимание на изделия из бетона и подумайте о террасировании и озеленении как об альтернативе традиционной деревянной террасе. Поместите металлическую перегородку вокруг подполья под палубой, чтобы не допустить огня и тлеющих углей.

Защита периметра

Обустройте дом, учитывая особенности возгорания при лесных пожарах.* Найдите уровень. Wildfire обычно движется в гору быстрее, а пламя длиннее, чем на ровной поверхности. Скорость распространения огня может удваиваться на каждые 20 градусов увеличения уклона. Постройте не менее 30 футов от любого гребня или утеса, по возможности, на ровной поверхности.

* Очистите топливо. Поощряйте домовладельца поддерживать «свободный от топлива» участок озеленения вокруг дома. Держите мертвую или легковоспламеняющуюся растительность подальше от хозяйственных построек и главного дома. Очистите небольшие кусты и деревья, растущие под большими деревьями.Расположите большие деревья на расстоянии не менее 30 футов друг от друга и обрежьте ветви до высоты от 8 до 10 футов. Размещайте кусты на расстоянии не менее 20 футов от строений.

* Остерегайтесь забора. Легковоспламеняющиеся деревянные заборы могут действовать как воспламенитель, направляя огонь прямо в дом. Сделайте противопожарную кладку между домом и забором — или просто постройте забор из кирпичной кладки или металлических компонентов.

* Откройте ворота. Для закрытых населенных пунктов обязательно включите положения для аварийного перекрытия любых ворот, которые могут ограничить доступ пожарных машин или автомобилей экстренных служб.Также на участке должны быть две подъездные дороги, разделенные значительным расстоянием.

Наружные устройства для розжига огня

Открытое пламя (например, спички, зажигалки, горелки): 40%

Поджог (восточная часть США): 29%

Поджог (западная часть США): 12%

Естественные причины: 9%

Другое: 22% (прибл.)

Горячие точки: Внешние пожары (начинающиеся вне строений) составляют 45 процентов всех пожаров в сельской местности (55 процентов на Западе, 36 процентов на Востоке ).Обычно они начинаются одним из описанных выше способов. Огнестойкая конструкция может выиграть драгоценное время для сельских домов, независимо от того, является ли источник огня естественным или искусственным.

Испытания на огнестойкость — Гипсовая ассоциация

Информация о пожарной безопасности (PDF)
Пассивное сопротивление огню

Испытание на огнестойкость, проведенное в соответствии с
ASTM E119

Пассивная огнестойкость, обеспечиваемая огнестойкими конструкциями на основе гипса для стен, потолков, полов и других строительных систем, замедляет или предотвращает распространение огня, дает время для эвакуации и ограничивает ущерб от огня. Пассивные меры противопожарной защиты предназначены для сдерживания возгорания и распространения огня и дыма в течение ограниченного периода времени, как это определено местными строительными нормами и правилами пожарной безопасности.

Что означает рейтинг огнестойкости?
Результаты испытаний на огнестойкость

, включая рейтинги огнестойкости, позволяют должностным лицам кодекса сравнивать материалы и системы с требованиями норм, чтобы определить соответствие. Рейтинг огнестойкости — один из многих инструментов, используемых проектировщиками для оценки относительного риска возгорания.Помимо огнестойкости, другие свойства строительных материалов, которые следует учитывать, включают характеристики горения, топливную нагрузку помещения и предполагаемое использование конструкции или заполнение. Все эти особенности должны быть рассмотрены до того, как можно будет сделать оценку фактического риска пожара. Дополнительные факторы, такие как расположение здания, расстояние до пожарных служб, а также наличие или отсутствие других систем противопожарной защиты, также являются частью этого комплексного процесса оценки.

Оценка огнестойкости сама по себе не может предсказать работу системы или здания при действительном пожаре.Ни один метод испытаний на огнестойкость, проводимый в лабораторных условиях, не может предсказать, что произойдет при реальном возгорании конструкции, поскольку каждая конструкция отличается — качество конструкции, топливная нагрузка и другие факторы делают каждый пожар уникальным. Огнестойкие испытания — это удобный способ классификации материалов и сборок для определения рейтинга характеристик среди различных материалов и сборок, чтобы дизайнеры могли сравнивать и выбирать материалы и системы для конкретных проектов.

Как измеряется огнестойкость?

Метод испытаний на огнестойкость, используемый на всей территории США, — это ASTM E119, Стандартный метод испытаний на огнестойкость строительных конструкций и материалов .Подобные методы испытаний опубликованы лабораториями Underwriters Laboratories (UL) и Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Идентичный тест, на который ссылаются канадские нормы, — это стандарт ULC 263 для огнестойких испытаний строительных конструкций и материалов .

В ходе испытания на огнестойкость образец подвергается действию предписанного огня до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия, указывающие на окончание испытания на долговечность. Этот период известен как «период сопротивления» испытания на огнестойкость.Все системы с номинальной огнестойкостью, независимо от материалов, из которых они построены, проходят испытания с использованием этого испытания на огнестойкость.

Кроме того, тест Hose Stream Test используется, чтобы гарантировать, что сборка сможет справиться с неправильным использованием пожарного рукава высокого давления, и делится на 1) «основной» или «стандартный» метод и 2) «дополнительную программу». »Метод. Дополнительная программа упоминается как «исключение» в версии NFPA. Стандартный метод гласит, что: «Двойной образец [подвергается] испытанию на воздействие огня в течение периода, равного половине… периода сопротивления испытания на огнестойкость, но не более одного часа. Дубликат образца затем немедленно подвергается удару, охлаждению и эрозии струей воды из пожарного рукава под давлением и в течение времени, указанного в методе испытаний. Если через испытуемый образец не проходит значительное количество воды, время огнестойкости первого образца становится рейтингом огнестойкости для системы.

Продолжительность воздействия струи из шланга является функцией периода огнестойкости исходного образца и зависит от рейтинга огнестойкости испытываемой системы; я.е., чем длиннее рейтинг, тем дольше и сильнее воздействие струи из шланга. «Необязательная» программа, которая может использоваться только в том случае, если и испытательная лаборатория, и спонсор испытания согласны, заключается в том, чтобы направить поток шланга к тому же образцу, который используется для испытания на огнестойкость, без необходимости и дополнительных затрат на строительство и сжигание дубликата образца в соответствии со стандартным методом.

Огнестойкие строительные материалы

Безопасное строительство или ремонт в зонах опасности лесных пожаров включает использование огнестойких или огнестойких внешних материалов, которые могут замедлить или предотвратить проникновение огня в конструкцию. Ниже приведен список территорий, уязвимых для лесных пожаров. Нажмите на каждую, чтобы узнать, как защитить их от лесных пожаров.

  • Материал крыши
  • Карнизы, потолки, фасады и вентиляционные отверстия на чердаках
  • Дымоход
  • Наружные стены
  • Наружное стекло
  • Подвал и подвал

Поверхность, щели и углы крыши — это места, где часто оседают и воспламеняются головни. Существует несколько вариантов предотвращения повреждений крыш от пожара:

  • Использование кровельных материалов класса A, которые являются наиболее огнестойкими
  • Избегать использования деревянной черепицы, независимо от ее класса или типа огнестойкой обработки
  • Избегать химически обработанных материалов или покрытий, которые часто теряют свою эффективность со временем и делают крышу уязвимой для пожара

(На фото дом без черепицы.Вместо этого у него более огнестойкий кровельный материал. )

Карнизы, потолки, облицовки и вентиляционные отверстия чердаков подвержены риску как из-за возгорания, так и из-за конвекции. Методы смягчения последствий для защиты этих уязвимых сайтов включают:

  • Заключение или «упаковка» их негорючими материалами для защиты этих участков конструкции
  • Использование негорючего экрана над вентиляционными отверстиями чердака
  • Отказ от использования виниловых материалов Хотя винил не горит, высокая температура огня может привести к его расплавлению или отпаданию, обеспечивая прямой путь огня внутрь конструкции

(На фотографии показан дом, поврежденный пожаром, с указанием карниза, потолка, облицовки и вентиляции чердака.)

Открытая дымовая труба может привести к проникновению головешек в конструкцию и воспламенению легковоспламеняющихся материалов.
Этот риск можно снизить с помощью:

  • Установка искрогасителя из сварной проволоки или тканой проволочной сетки с отверстиями шириной менее дюйма в верхней части дымохода
  • Держать дымоход закрытым, когда камин не используется, чтобы еще больше снизить вероятность попадания огненных голов в здание

(На фото показаны спарт-разрядники)

Наружные стены восприимчивы как к лучистому, так и к конвективному теплу и могут быстро передать наземный пожар на крышу конструкции.
Наружные стены можно защитить огнестойкими материалами, такими как:

  • цемент, гипс и штукатурка
  • бетонная кладка, такая как камень, кирпич или бетонный блок

ПВХ и виниловый сайдинг расплавится или отпадет при относительно низких температурах, а не обеспечивает эффективной защиты от огня.

(На фотографии показан дом с указанием кирпича и винила.)

Стекло в окнах, дверях и мансардных окнах может треснуть и выпасть под воздействием тепла лесного пожара.Это оставляет отверстие для пламени и головней, которые могут проникнуть в конструкцию.
Использование окон с двойным или закаленным стеклом снижает этот риск.

  • Окна с двойным остеклением обеспечивают второй уровень защиты
  • Закаленное стекло обычно сопротивляется разрушению даже при температурах, значительно превышающих тепловое излучение, необходимое для воспламенения деревянного каркаса конструкции

(На фото дом с окнами с двойным остеклением. )

Ветер может выталкивать головешки через вентиляционные отверстия в подвале строения или в подполье.

Противопожарная перегородка, используемая на вентиляционных отверстиях на крыше, может также использоваться для защиты вентиляционных отверстий в подвале или в подвале.

(фотография показывает домашний фонд с огнезащитным ползанием скрининга указал.)

огнестойких строительных материалов: 9 способов построить самый огнестойкий дом

Пожары разрушали около тысячи домов ежегодно в последние годы, по данным Национальная ассоциация противопожарной защиты и другие оценки говорят о прошлом десятилетие было самым разрушительным.

В Калифорнии, например, 14000 домов сгорели дотла в двух огромных лесных пожарах в 2018 году, в результате чего был нанесен ущерб почти на 19 миллиардов долларов. Растет беспокойство по поводу того, что тенденция повышения температуры и уменьшения дождя сохранится, что еще больше усугубит проблему лесных пожаров и подвергнет опасности недвижимость на миллиарды долларов. Поскольку сезон пожаров с каждым годом становится все длиннее и разрушительнее, по оценкам, к 2039 году примерно в 11 штатах может на 500% увеличиться количество ежегодно сжигаемых земель.

Как домовладельцы в государства, склонные к пожарам, собирают осколки и восстанавливают их, они, несомненно, задаются вопросом, возможно реконструировать дом, который переживет еще один ад.

Пока это невозможно чтобы построить полностью огнестойкий дом, вы можете предпринять множество мер предосторожности. сделать ваш дом максимально огнестойким. Вот пошаговое руководство меры, которые вы можете включить в свой план здания, и материалы, которые вам следует используйте для защиты вашего дома от бушующего лесного пожара.

Положитесь на ICF для вашего фонда

Спросите любого строителя о строительстве огнестойкого дома, и они укажут на утепленный бетон формы (ICF) как ключевой компонент в строительстве вашего дома.ICF блоки из полистирола, которые соединяются вместе, как части Lego, чтобы создать ваш оболочка дома, блокирующая звук и погоду. Они сделаны из бетона, что делает их одними из самых огнестойких и термостойкие строительные материалы вокруг.

В целом бетон — отличный материал для работы при строительстве огнестойкого дома. Он негорючий, требуется много времени, чтобы тепло от огня повредило его структура и несущая способность, и это останавливает распространение огня.

Эксперты предполагают, что ICF могут выдерживать огонь не более четырех часов. Они традиционно использовались в строительство коммерческих и институциональных зданий, но застройщики начали использовать ICF и сейчас. ICF стоят от 1 до 4 процентов больше, чем обычно деревянные каркасные дома без встроенной противопожарной защиты. Однако эта дополнительная стоимость стоит вложений, так как ICF задерживает тепло и охлажденный воздух, который может уйти сквозь стены. По этой причине ICF являются незаменимым средством измерения многих энергетических Дома со звездным рейтингом.

Защитите свою крышу

Убедитесь, что у вас есть огнестойкая крыша имеет решающее значение, а бетонная конструкция — отличный профилактическая мера, вам нужно будет соединить его с кровлей, сайдингом и окнами которые тоже огнестойкие.

В то время как Западное побережье архитектура тяготеет к стильным испанским черепичным крышам, стиль печально известен для трещин и отверстий, которые позволяют углям проникнуть и начать новый пламя. Огнестойкую крышу можно построить из огнестойких материалов класса А. которые плотно сцепляются — подумайте о металле, бетоне, шифере и черепице — и застроены наверх огнестойкий лист крышки для защиты двойной пошлины.

Стоит отметить, что более крутой скат крыши лучше, чем плоская, потому что с вашего домой, прежде чем они могут сгореть.

Взгляд надвигающегося пламя огня может быть устрашающим, но летящие угли размером с руку, уносимые ветром обычно являются виновниками 90 процентов пожаров распространение. Угольки могут лететь на расстояние до семи миль от лесного пожара и водосточные желоба и тление в течение нескольких часов перед началом вторичного пожара. За повышенная безопасность, выбирайте металлические желоба вместо винила, который может расплавиться и упасть огонь по сторонам вашего дома. Всегда держите свои желоба в чистоте — мертвые листья — это трут, ожидающий возгорания.

Выберите прочный сайдинг

Здание а Огнестойкий дом не означает, что нужно жертвовать эстетикой. Это относится ко всем аспектам экстерьера вашего дома, вплоть до сайдинга.

У вас много материалы на выбор, такие как лепнина, камень, кирпич, переплетенная плитка, бетонные блоки, фиброцемент или металл для сайдинга — все это можно разработан в любом архитектурном стиле по согласованию с вашим застройщиком и архитектор.

Помните крепкий кирпичный дом от Три поросенка ? В этом есть мудрость: кирпичи делают в печи, поэтому они уже невероятно стойкий к огню. Кирпичная стена получает рейтинг огнестойкости от одного до четырех часов, в зависимости от конструкции и толщины стена. Штукатурка изготавливается из цемента, песка и извести, а также прочная, огнестойкая, и обычно включает несколько слоев металлической армирующей сетки.

Держитесь подальше от необработанная деревянная черепица или доски, которые являются наименее огнестойкими. Винил сайдинг может быть нормальным, если при потенциальном пожаре не найдутся зазоры или щели под винилом, чтобы войти в ваш дом.

Южная Каролина исследователи выкопали традиционный дом, построенный из деревянной черепицы, рядом с огнеупорный дом, сделанный из огнестойких материалов, и обнажил их оба летящим углям и сильным ветрам. Неудивительно, что дом, построенный с дерево загорелось, а другое — нет.

При строительстве стороны вашего дома, вам нужно обратить особое внимание на нижнюю сторону свисает и находится под вашим балконом, палубой и любым другим полом.Это те области вашего дома, где может скапливаться пламя и где самые горячие температура будет посреди пожара. Из-за этого вам нужно сосредоточьтесь на структурной целостности этих частей вашего дома с дополнительными слоями защиты, например добавление периметра из щебня или брандмауэра.

Защитите свою Windows

Windows — это самое слабое звено в вашем доме, так как они предлагают огненному аду потенциальную возможность в свой дом. Одного экстремального тепла достаточно, чтобы разбить стекло или вызвать срабатывание горючие вещества внутри вашего дома, при этом пламя даже не проникает в ваш дом.

Из-за этих заботы, лучше всего выбрать стеклопакеты с закаленной стекло снаружи вместо одинарного остекления, которое не так прочно в лицо пожара или других стихийных бедствий.

В Южной Каролине кабинета, окна с единственными стеклопакетами треснули от огня и открыли доступ к дому Огонь. Двойное остекление будет ломаться вдвое дольше. лесной пожар, при этом сначала разрушается внешний слой; закаленное стекло термообработано делая его примерно в четыре раза сильнее.

Вы также можете посмотреть проволочное или огнестойкое стекло, которое держится, даже когда оно треснет высокая температура. Когда дело доходит до размера, меньше оконные стекла лучше, чем большие.

При обрамлении вашего окна специалисты предполагают, что стальной каркас — наиболее огнестойкий вариант, за ним следует алюминий, наименее устойчивый — винил. Если возможно, откажитесь акрилового светового люка, который может плавиться, оставляя отверстие в крыше.

Самый безопасный вариант, Тем не менее, это установить металлические противопожарные двери на свесе крыши или вдоль боковых выемок, которые могут автоматически открываться и фиксироваться защелка — они защитят все окна и двери и станут важным дополнительным слой защиты, защищающий ваш дом.

Используйте металл или фиброцемент для дверей

Двери действуют как другие точка доступа в ваш дом на случай пожаров, так что лучше не выбирать деревянные двери, которые обычно обеспечивают всего около 20 минут защиты от огня. Вместо этого, двери с металлическим сердечником (и покрытые любым материалом, который вам нравится) или Фиброцемент может дольше тушить пожар.

Гаражные ворота — ключ точка доступа тоже — двери из металлических панелей снова ваш лучший выбор, но вам понадобится чтобы убедиться, что эти двери очень плотно прилегают, чтобы предотвратить скольжение углей под.

Обдумайте свою планировку

Разработайте стратегию с помощью строитель, чтобы максимально увеличить расстояние между вашим домом и дикими землями поблизости, использование подъездной дорожки, патио, низкорослых огнезащитных растений и огнестойкие материалы в качестве многослойной защиты, чтобы выиграть время в качестве приближается лесной пожар. Помните при планировании: лесные пожары обычно прорываются быстрее на подъеме по сравнению с уровнем земли.

Ваш подъезд должен быть достаточно широким, чтобы пожарные могли припарковать, переместить и развернуть свою пожарную машину, при этом все еще имея возможность тащить свое оборудование к вам домой.В сильном стрессе Иногда пожарные могут беспорядочно вывести пожарную машину из узкой проход, так что в ваших интересах рассмотреть эту логистику сейчас и облегчить им навигацию и выполнение своей работы. Вы также можете стратегически разместите внешнее освещение на крыше, чтобы ваш дом был хорошо виден и легко находка для пожарных.

Не забывайте о задворках и ландшафтном дизайне

Пока вас подметают в фундамент вашего дома, окна, кровлю и боковые панели, осторожно мысль должна проникнуть и в ваш задний и передний двор.

Деревянные настилы в задний двор имеет плохую репутацию за разжигание лесных пожаров и их устранение прямо у порога вашего дома. По возможности используйте композиты, которые будут распространять огонь менее быстро, либо обязательно обработайте древесину огнестойким покрытием. Защищать нижняя сторона вашей колоды с металлическим экраном для защиты от огня. Вместо типичного деревянного настила, вы можете посмотреть на ландшафтный дизайн и бетонные материалы, чтобы как второй вариант — построить террасу.

То же самое для дерева ограждения — они могут действовать как зажигательные, поэтому разумнее создать огнестойкие заграждение с использованием камня или другой кирпичной кладки вокруг дома.

Во время работы в саду попробуйте все возможное, чтобы держать мертвую и легковоспламеняющуюся растительность на расстоянии, чтобы они не подпитывались пламя. В эксперименте, проведенном экспертами по безопасности дома, дома были покрыты Мульча намного хуже переносит лесной пожар по сравнению с огнестойким дома облицованы камнями. Огнестойкий дом также держали растения по крайней мере пять футов от дома вместо того, чтобы обнимать его снаружи. Исследователи назвал это открытое пространство «негорючей зоной».

Производство воды и электроэнергии

Вы можете установить оросители на крыше, патио или террасе, которые включаются автоматически, чтобы помочь предотвратить надвигающийся огонь.Передовые технологии означают, что вы даже можете программировать разбрызгиватели, чтобы после того, как огненная буря прошла, спринклерные системы могли двигаться по тушению оставшихся точечных пожаров вдоль крыши и других внешних поверхности.

Готовьтесь к худшему и предположим, что в вашем доме пропадет электричество и давление воды. Тебе понадобиться портативный генератор, который автоматически сработает в аварийной ситуации.

Фактор инвестиционных затрат

Хорошие новости в целом, огнестойкие дома не дороже традиционных. дома.Исследование Headwaters 2018 г. Экономика и Институт страхования бизнеса и безопасности дома обнаружили, что Стратегическое проектирование домов, способных противостоять лесным пожарам, очень рентабельно.

Добавление огнестойкого кровля и металлические водостоки добавили к цене 6000 долларов при использовании двойного остекления. окна и противопожарная дверь увеличили стоимость примерно на 5000 долларов. Тем не мение, сайдинг из фиброцемента был намного дешевле, чем доски из кедрового дерева, что компенсировало дополнительные расходы в других категориях.

Сравнение стандарта способ строительства дома из традиционных материалов с соблюдением пожарной безопасности кода и огнестойких материалов, команда обнаружила, что любые дополнительные расходы компенсируются более дешевыми материалами для других частей дома.И, конечно же, добавленное спокойствие бесценно.

Кармен Чай — отмеченная наградами канадская журналистка, которая жила и работала в таких крупных городах, как Ванкувер, Торонто, Лондон и Париж. Для NewHomeSource Кармен охватывает множество тем, включая страхование, ипотеку и многое другое.

Противопожарная защита | Американский институт стальных конструкций

Огонь может ударить где угодно и когда угодно, поэтому очень важно спланировать худшее.

Строительные нормы и правила определяют количество часов, в течение которых конструкция должна выдерживать заданную температуру, исходя из множества характеристик рассматриваемого здания.При создании плана противопожарной защиты необходимо учитывать три ключевых момента: безопасность жизни, пожаротушение и защита конструкции. Здесь мы сосредоточимся на распространенных способах защиты стальной конструкции. Дополнительную информацию о безопасности жизни, пожаротушении и защите конструкции можно найти в Руководстве по проектированию AISC 19: Огнестойкость каркаса из конструкционной стали .

Влияние температуры на сталь …

Даже негорючие материалы, такие как сталь, могут подвергаться воздействию высоких температур. Однако, поскольку элементы конструкции обычно не нагружаются до полной расчетной прочности, даже голая сталь может иметь достаточную несущую способность, чтобы противостоять воздействию огня.

В целом конструкционная сталь сохраняет 60% предела текучести при температуре окружающей среды при 1000 ° F — и большинство пожаров в зданиях в какой-то момент превышают эту температуру.

Стандартное испытание на огнестойкость ASTM использует постоянно возрастающие температуры, предполагая, что в огне имеется бесконечный запас топлива и элементы загружены с полной расчетной нагрузкой.Когда строительные нормы и правила определяют огнестойкость конструкции на основе результатов этих испытаний, стальные конструкционные элементы должны быть изолированы защитными материалами.

Многие такие материалы и системы хорошо себя зарекомендовали. Подрядчики должны проявлять большую осторожность, чтобы правильно установить все из них, сохраняя при этом физическую целостность, благодаря которой они так хорошо изолированы.

Здания из металлоконструкций хорошо работают при воздействии огня.

Сталь — прочный, негорючий, огнестойкий материал.Правильно спроектированный и изготовленный стальной каркас может сохранить свою структурную целостность в случае пожара и длительного воздействия повышенных температур. Международный Строительный Кодекс (IBC) и другие действующие строительные нормы и правила содержат предписывающие критерии для определения того, когда и какие требования применяются к различным типам строительства, высоте, площади и занятости.

Противопожарная защита осуществляется с помощью комбинации активных и пассивных методов противопожарной защиты.Многие конструкции со стальным каркасом, в том числе некоторые малоэтажные здания, спортивные стадионы и открытые парковочные конструкции, даже не требуют противопожарной защиты или требуют только активной противопожарной защиты (спринклерные системы). Однако, когда требуется пассивная противопожарная защита, существует несколько экономичных вариантов покрытия, которые могут не только достичь подходящей огнестойкости, но и выглядеть привлекательно, если сталь остается открытой.


Вспучивающиеся покрытия

Вспучивающиеся покрытия представляют собой лакокрасочные смеси на основе эпоксидной смолы, наносимые на загрунтованную стальную поверхность.Под воздействием высоких температур эти покрытия расширяются во много раз по сравнению с их первоначальной толщиной, образуя изолирующее покрытие, защищающее стальной элемент от нагрева. Эти покрытия обеспечивают огнестойкость до четырех часов.

Вспучивающиеся покрытия могут эффективно сбалансировать архитектурно открытые элементы конструкции из стальной конструкции с требованиями огнестойкости. Однако вспучивающиеся покрытия дороже, в несколько раз дороже обычных систем, наносимых распылением. Стоимость вспучивающихся покрытий возрастает по мере увеличения требуемой огнестойкости.Эти покрытия обычно используются только для защиты незащищенной стали. Один элемент часто может иметь комбинацию систем: волокнистые системы, наносимые распылением на скрытые части, и вспучивающиеся покрытия на открытых частях.

Внешние вспучивающиеся покрытия

Наружные вспучивающиеся покрытия используются в тяжелых промышленных условиях или когда сталь находится снаружи здания и по-прежнему нуждается в огнестойкости. Наружные вспучивающиеся материалы также хорошо работают в местах с ограниченным пространством, таких как шахты лифтов, где требуется более тонкий альтернативный вариант традиционной цементной огнезащиты.

Гипс

Гипс обычно используется для защиты от огня, и он бывает разных форматов. Добавление легких минеральных заполнителей, таких как вермикулит и перлит, может значительно повысить эффективность систем противопожарной защиты на основе гипса.

Гипсовую штукатурку можно наносить на металлическую или гипсовую рейку. Если в вашем проекте используется гипсовая штукатурка, подрядчик должен убедиться, что правильно установил обрешетку, а затем нанести необходимую толщину правильно подобранной смеси.

Между тем, гипсокартон

может быть установлен поверх холодногнутого стального каркаса или каркаса и представлен в нескольких различных вариантах. Стеновые плиты типа X имеют сердцевину специальной конструкции, которая обеспечивает большую огнестойкость, чем обычные стеновые плиты той же толщины. Кроме того, многие производители выпускают собственные стеновые панели, которые еще более устойчивы к возгоранию. Важно убедиться, что стеновая плита, используемая в строительстве, соответствует тому, что указано в окончательном проекте. Кроме того, могут потребоваться специальные типы и расстояния между крепежными элементами и швеллерами.

Обычные покрытия | Огнеупорный материал для распыления (SFRM)

Наиболее широко используемыми огнезащитными материалами для конструкционной стали являются минеральное волокно и другие вяжущие материалы, которые распыляются непосредственно на контуры балок, колонн, балок и настилов перекрытий / крыш. Огнестойкие материалы, наносимые распылением (SFRM), расширяют и изолируют конструкционную сталь, чтобы предотвратить разрушение, которое может возникнуть в результате быстрого повышения температуры. SFRM обычно используются, если сталь скрыта от глаз, например, над потолком комнаты или за гипсокартоном.

Эти материалы являются патентованными, поэтому особенно важно смешивать и наносить каждый продукт в соответствии с инструкциями производителя. UL издает огнестойкие конструкции с разными типами и толщиной материала.

Перед нанесением этих материалов обязательно удалите грязь, масло и отслоившуюся окалину, поскольку подобные дефекты могут повлиять на адгезию. Легкая коррозия — это нормально и не оказывает отрицательного влияния на адгезию.

Сталь

, скорее всего, прибудет на вашу строительную площадку после грунтовки производителем.Обязательно используйте огнезащитный материал, одобренный для нанесения поверх грунтовки, чтобы обеспечить хорошее сцепление между напыляемым материалом и загрунтованным стальным элементом.

Для этого приложения одобрен ряд материалов. Кроме того, исследования показали, что нет необходимости красить конструкционную сталь, когда она защищена, например, с помощью огнезащитных материалов, наносимых распылением, или полностью закрыта между внутренней и внешней стенами здания.

Подвесные потолочные системы

Системы подвесных потолков защищают полы, балки и балки.UL публикует рейтинги огнестойкости для каждой из имеющихся запатентованных систем. Планируя использовать систему подвесного потолка, не забудьте тщательно защитить отверстия для осветительных приборов, диффузоров и аналогичных аксессуаров. Производитель предоставит конкретные инструкции для облегчения этой защиты, а также интеграции потолочной плитки, решеток и подвесных систем. Обязательно внимательно следуйте этим инструкциям.

В случае ферм и / или балок для передачи нагрузки, которые выдерживают нагрузки от более чем одного этажа, строительные нормы и правила могут не разрешать использование систем подвесных потолков.

Бетон и кладка

В прошлые десятилетия бетон был наиболее широко используемым материалом для огнезащиты конструкционной стали, хотя его относительно высокая теплопроводность не делает его особенно эффективным. В результате бетон больше не широко используется для защиты от огня.

Заметным исключением является растущее использование композитных конструкций, таких как стальные колонны с бетонным покрытием. Бетон и каменная кладка также иногда используются для защиты стальных колонн в архитектурных целях или когда требуется существенное сопротивление физическим повреждениям.

AISI предлагает проектную информацию по огнестойкости стальных колонн, заключенных в бетон или защищенных крышками колонн из сборного железобетона. Информацию об использовании бетонной кладки или кирпича можно получить в Национальной ассоциации бетонных кладок и Американском институте кирпича соответственно.


В дополнение к покрытиям, указанная степень огнестойкости может быть достигнута с помощью стандартных плит, заполненных бетоном полых конструктивных профилей (HSS) и бетонных широких фланцевых элементов.Чтобы определить, какой уровень огнестойкости и уровень защиты вам нужен для вашего проекта, обратитесь к главам 6 и 7 IBC.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *