Классификация строительных конструкций и зданий по огнестойкости.



Внешние воздействия на здания. Учёт их в проектировании.

Конструктивное решение здания учитывает все внешние воздействия, воспринимаемые зданием в целом и его отдельными элементами. Эти воздействия подразделяют на силовые и несиловые (воздействие среды).

К силовым относят: нагрузки от собственной массы элементов здания (постоянные нагрузки);  массы оборудования, людей, снега; нагрузки от действия ветра (временные); особые (сейсмические нагрузки, воздействия в результате аварии оборудования).

К несиловым относят: температурные воздействия (вызывают изменение линейных размеров конструкций), воздействия атмосферной и грунтовой влаги (вызывают изменение свойств материалов конструкций), движение воздуха (изменение микроклимата в помещении), воздействие лучистой энергии солнца (вызывает изменение физико-технических свойств материалов конструкций), воздействие агрессивных химических примесей, содержащихся в воздухе (могут привести к разрушению конструкций), биологические воздействия (вызываемые микроорганизмами или насекомыми, приводящие к разрушению конструкций),  воздействие шума от источников внутри или вне здания, нарушающие нормальный акустический режим помещения.

Следовательно, чтобы противостоять всем перечисленным воздействиям, здание должно удовлетворять требованиям по прочности, устойчивости и долговечности. Прочность здания – это способность воспринимать внешние воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций. Устойчивость (жесткость) здания- это способность сохранять равновесие при внешних воздействиях. Долговечность– это способность здания сохранять свои эксплуатационные качества в течение длительного времени.

Теплотехнические, атмосферные воздействия на здания, учёт их в проектировании.

Через наружные ограждения зданий происходит постоянный тепло- и массообмен, зависящий от воздействий внешней воздушной среды и влияющий на микроклимат ограждаемых помещений. Поэтому суточные и годовые колебания температуры наружного воздуха (как в холодный, так и в теплый периоды года), влажность и скорость движения воздуха, величина атмосферного давления, солнечная радиация, количество выпадающих осадков являются наиболее важными факторами, которые оказывают ощутимое влияние на температурно-влажностный режим и эксплуатационные качества помещений, на изменение температуры и влажности ограждающих конструкций и их отдельных слоев. Во многих случаях имеет место не только раздельное влияние различных факторов, но и совместное их воздействие, например, ветра и низкой температуры одновременно, дождя и ветра, снега и ветра. При теплотехническом расчете наружных ограждений важно знать не только количественные значения определяющих метеорологических факторов, но и закономерности их воздействия на здания с учетом природно-климатических зон обширной территории нашей страны. При этом в каждом конкретном случае меры защиты зданий от климатических воздействий будут в значительной степени зависеть от архитектурно-планировочной организации жилой застройки и функционального назначения зданий.

Классификация строительных материалов по пожарной безопасности, огнестойкости.

Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими свойствами:

· горючесть;

· воспламеняемость;

· способность распространения пламени по поверхности;

· дымообразующая способность;

· токсичность продуктов горения.

По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ).

Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры — не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца — не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения — не более 10 секунд.

Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;

умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;

нормальногорючие (ГЗ), имеющие температуру дымовых газов не более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;

сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.

По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:

трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр;

 умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр;

легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока менее 20 киловатт на квадратный метр.

По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:

нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 11 киловатт на квадратный метр;

слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр;

умереннораспространяющие (РПЗ), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 киловатт на квадратный метр;

сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный метр.

По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы:

с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм;

с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм;

с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм.

По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы в соответствии с таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному закону:

малоопасные (Т1);

умеренноопасные (Т2);

высокоопасные (Т3);

чрезвычайно опасные (Т4).

Классификация строительных конструкций и зданий по огнестойкости.

Огнестойкость отдельных строительных конструкций зданий и сооружений—это их свойство сохранять несущую способность во время пожара в течение определенного времени. Огнестойкость характеризуется двумя количественными показателями — пределом огнестойкости строительных конструкций и степенью огнестойкости зданий и сооружений.
Предел огнестойкости строительной конструкции устанавливают экспериментальным путем, и он определяется временем в часах от начала ее испытания на огнестойкость до появления одного из следующих признаков:
сквозные трещины или отверстия, через которые нагретые продукты горения или пламя могут проникать через конструкцию и распространяться в смежные помещения;
повышение температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°С или в любой точке этой поверхности до температуры 180°С и более по сравнению с температурой до испытания;
повышение температуры на необогреваемой поверхности конструкции выше 200 °С независимо от ее температуры до испытания;
потеря конструкцией несущей способности (обрушение).
Важное практическое значение этого показателя заключается также в том, что он позволяет при планировании эвакуации работающих при возникновении пожара, а также во время его тушения предусмотреть соответствующие меры обеспечения безопасности.
Степень огнестойкости промышленных зданий и сооружений определяется в зависимости от группы возгораемости и предела огнестойкости основных строительных конструкций (несущие стены, колонны, стены лестничных клеток, плиты настила, конструкции перекрытий и т.п.), а также скорости распространения огня по ним.
Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на 5 степеней (СНиП 2.01.02—35). Минимальные пределы огнестойкости и группы горючести основных строительных конструкций для зданий и сооружений I— III степени огнестойкости приведены в таблице
Необходимая огнестойкость зданий и сооружений при их проектировании определяется исходя из катетории пожарной опасности размещаемых в них производств, их этажности и площади между противопожарными стенами на этажах в соответствии со СНиП2.09.02— 85.

 

Главная
Поиск по сайту
Классификация зданий и сооружений по огнестойкости.
Степень огнестойкости

Основные строительные конструкции


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 268; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!