Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дворский_Техническая безопасность объектов пред...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.01.2020
Размер:
1.35 Mб
Скачать
  1. Способ монтажа.

Монтаж решеток принципиально производится двумя способами: в торцы оконного проема заподлицо со стеной, в глубине проема или внакладку на оконный проем. Выбор способа зави­сит от типа глубины откосов, установленных окон, вида стен. В домах из деревянного бруса за­частую решетка устанавливается "накладку" то через всю толщу стены сверлятся отверстия под сквозные болты, которые будут держать решетку. Выступающие с внутренней стороны помеще­ния концы болтов затягиваются гайками. А в случае установки решетки в оконный проем дере­вянного дома к ее обрамлению привариваются специальные проушины с отверстиями. Через них шурупами диаметром 8-12 мм и длиной около 100 мм решетка крепится к торцам оконного проема. Если дом кирпичный, процесс монтажа выглядит иначе. Монтаж "в проем" делают так: в слое цементного раствора между кирпичами перфоратором сверлят отверстия диаметром 16 мм на глубину около 120 мм (как правило, 2-3 по бокам и 1-2 сверху и снизу оконного проема). По­том в каждое из отверстий забивают закладной штырь, конец которого должен выступать из сте­ны на 20-30 мм. После установки закладных штырей к их выступающей части приваривают оконную решетку. Точно так же решетка монтируется к бетонной стене. С точки зрения безопас­ности крепеж следует удалить от наружней стены и обязательно закрыть защитным наличником, в этом случае решетка ставится заподлицо со стеной. Для этого по периметру рамки решетки приваривают полосу или угол, к торцу решетки проушины. Решетку прикладывают к стене и де­лают разметку. И в кирпичной, и в железобетонной стене по разметке сверлят отверстия, куда под разными углами устанавливают закладные штыри, и уже к ним приваривают решетку. Если есть доступ с внутренней стороны помещения, то лучше в проушинах рассверлить отверстия и загонять арматуру через них в бетон. После монтажа решеток в большинстве случаев из эстети­ческих соображений необходимо оштукатурить оконные проемы.

4.10. Защитные пленки

Мы уже успели привыкнуть к элегантным и удобным формам зданий - с большими окнами, стеклянными дверями, прозрачными фасадами и крышами. Трудно отказать себе в удовольствии созерцать из окна квартиры или офиса красоты природы, архитектурные шедевры. В данном ас­пекте остекленные проемы, безусловно, хороши, но вот в качестве преграды на пути взломщика они зачастую бесполезны. Если, конечно, не принять специальных мер, тем более, что это сов­сем несложно.

Альтернатива решеткам

Самый тривиальный способ защитить хрупкое стекло - установить металлические решетки. Однако, как показывает статистика краж, он не самый надежный. Злоумышленнику достаточно иметь специальный инструмент, и в считанные минуты решетка оказывается на земле, а вор - в доме.

Более эффективный, цивилизованный и весьма изящный прием обеспечения безопасности остекленных проемов - замена обычных стекол на композиции из стекла и защитной полимер­ной пленки, обеспечивающие необходимый для конкретной категории объекта класс защиты.

Для защитного остекления необходимо выбирать рамы достаточной прочности, а при ис­пользовании пулестойких композиций - защищать от прострела пулей стык стекла и рамы, тем­пературный зазор и уплотнитель. Несущая конструкция и способ ее крепления в оконном прое­ме должны исключать возможность извлечения стекла из рамы и выбивания его (в том числе вместе с обвязкой) с внешней стороны охраняемой зоны.

Для этих целей, как правило, используют так называемые европейские рамы - ПХВ, алюми­ниевые и стеклопакеты на их основе.

Обострение криминогенной обстановки стало мощным толчком к развитию производства защитных стекол. Нужно было найти надежную, недорогую, внешне привлекательную и удоб­ную в эксплуатации защиту прозрачных конструкций без замены обычных рам на специальные и усложнения технологии установки стекол. Восполнить этот пробел взялись многие ученые, в том числе специалисты из Национальной аэрокосмической ассоциации (NASA, США), которые изготовили универсальную защитную пленку, клеящуюся на стекло и успешно защищающую че­ловека от солнечной радиации, ожогов и поражения осколками (например при взрыве), а иму­щество - от выгорания, порчи и злонамеренных посягательств.

Повышение ударопрочности

Упрочняющие/ защитные пленки CPFilms inc. (США)

При сильном ударе с улицы стекло разрушается, но остается в раме (его держит пленка), тем самым не дает проникнуть внутрь помещения злоумышленникам. Стекло с защитной пленкой способно задержать обескураженного вора на 10 - 15 минут, предоставляя службам охраны воз­можность отреагировать на сигнал тревоги и предотвратить преступление.

Защитная пленка укрепляет остекление и предотвращает разлет осколков стекла при ударе в него металлического или брошенного (летящего) предмета. Осколки стекла удерживаются на по­верхности пленки, а само стекло остается в раме. Пленки устойчивы к механическим воздей­ствиям, поэтому успешно выполняют свои функции упрочнения стекла во всех случаях разруша­ющего воздействия на него. Прочность этих пленок на разрыв достигает 24 кг/ мм. кв. ( сталь - до 27 кг/ мм. кв.), а удлинение при разрыве до 170% (сталь - всего 2 - 3%).

Ударостойкому стеклу присваиваются классы Al, А2 и A3 в зависимости от его характеристик.

Ударостойкость стекла контролируется на специальном оборудовании, обеспечивающем воздействие на испытываемый образец тремя ударами свободно падающего шара весом 4,11 кг с высот 3,5м, 6,5м и 9,5метров.

При установке защитного остекления всех классов Al, А2, A3 - металлические решетки, жа­люзи, ставни и другие силовые элементы могут не устанавливаться.

Устойчивое к удару защитное остекление класса Al, А2 - рекомендуются к установке на объ­екты, не имеющие значительных материальных ценностей и находящиеся под непосредственной централизованной или внутренней физической охраной частных охранных предприятий или ми­лиции : коммерческие учреждения, офисы, бары, кафе, продовольствен-ные помещения и т. д.

А1 защитит: от удара тяжелого (металлического) тупого предмета, брошенной палки, камня, от осколков инapyжнoгo,, взрыва ненаправленного действия. В случае, если в комплексе с защит­ным остеклением дополнительно установлена сигнализация правоохранительные органы могут вовремя отреагировать на сигнал тревоги. Оснащенное пленкой стекло выдерживает удары и не разлетается на куски, предотвращая порезы, ранения и более трагичный исход.

Устойчивое к удару защитное остекление класса А2, A3 - классы А2, A3 устанавливаются:

  • на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, ис­торические и культурные ценности и непосредственно находящиеся под централизованной или внутренней физической охраной;

  • в операционных залах банков, помещениях органов управления и власти (если не требует­ся установка пулеустойчивого остекления), торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при условии отсутствия в них во внерабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков);

  • в музеях, картинных галереях.

А2, A3 защитит: от значительных ударов тяжелых (металлических) тупых предметов, бро­шенного камня, палки, бутылки с зажигательной смесью, а также от осколков "наружного" взры­ва ненаправленного действия. В случае установки сигнализации, охранные агенства или право­охранительные органы могут вовремя отреагировать на сигнал тревоги.

Альтернатива триплекса формулы 4-1-4

Что касается сопоставления прочностных характеристик стекол, ламинированых пленкой, то они поддаются точным измерениям. Испытания автомобильных триплексов (а это, естествен­но, более ответственное изделие, чем триплекс архитектурный) производится методом "удара шаром", при этом триплекс должен выдержать удар от 18,9 (1,89) Дж (кгс/м) до 27,6 (2,76) Дж (кгс/м). Проведенные испытания показывают, что архитектурное стекло толщиной 4 мм. с уста­новленной на него пленкой 112 мкн выдерживает удар с энергией 20,4 Дж, что равно прочности триплекса 4-1-4. Однако мы понимаем, что потребителя больше интересуют испытания не абстрактным шаром в стандартных условиях, а оценка сопротивляемости стекол, оклеенных пленками в реальных условиях.

Предположим, хулиган задался целью разбить Ваше окно, не зная, что на оконные стекла ус­тановлена самоклеящаяся пленка толщиной 112 мкн. Итак, в руках злоумышленника кирпич ве­сом 1 кг., дистанция броска 2 метра. Опыт показывает, что скорость кирпича в момент соприкос­новения не превышает 6,5 м/с. В этом случае ожидаемая энергия удара не превысит 21,2 Дж, и стекло не будет пробито!

Итак: триплекс 4-1-4 весит 20 кг квадратный метр, стоит 30-35 у.е., требует замены обычно­го остекления, укрепления рамы и фурнитуры.

Стекло толщиной 4 мм с пленкой 112 мкм весит около 15 кг квадратный метр, стоит вместе с пленкой 23 у.е.

Пленка устанавливается на существующее остекление, не требует модернизации и по проч­ности такое остекление превосходит триплекс. Комментарии излишни.

Повышение огнестойкости

Проведенные испытания полимерных пленок показали, что их можно эффективно исполь­зовать для защиты помещений, находящихся в них людей и материальных ценностей и от пожа­ров (распространения огня и дыма).

Но нормы пожарной безопасности ограничивают установку металлических решеток на ок­нах первых этажей (иначе объект не ставят под охрану). Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна или несколько (это зависит от числа окон) делается открываю­щейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запираться с внутренней стороны помещения на замок соответствующего класса защиты, обеспечивающий надежное запирание и эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

Защитная пленка разрешает эту задачу, т.к. заменяет раздвижную решетку. При пожаре стек­ло с такой пленкой изнутри выбивается большим предметом (стул, тумбочка), это дает возмож­ность к эвакуации людей, что устраивает Пожарную инспекцию.

Защита от прослушивания:

Высокая эффективность применения металлизированных пленок для защиты помещения от утечки информации через окна по визуально-оптическому, виброакустическому и электромаг­нитному каналам. Высокая отражающая способность пленок, XP20BSRCD, XW20SISRCD, XP15GOSRCD (CPFilms), делают практически невозможным ведение через такие окна

  • визуально-оптической разведки (использовании так называемых "лазерных микрофонов");

  • регистрации электромагнитных излучений из контролируемых помещений;

  • перехват информации с экранов мониторов в любое время суток.

Современный дизайн и конфиденциальность:

Выбор оттенков позволит удовлетворить самый изысканный вкус потребителя. Здания при­обретают престижный и современный дизайн. Тонирующие архитектурные пленки обеспечат полную конфиденциальность и помогут скрыть вашу личную жизнь от чужих глаз, они создадут одностороннюю видимость - эффект зеркала.

Экономия тепла на 30-35%

Столь дорогая сегодня энергия (идеал: зимой - тепло, летом - прохлада) проникает и бес­следно уходит даже сквозь очень хорошо заклееные окна, и тому есть две основные причины.

  1. Кондукция - прямая утечка тепла через окно. Согласно законам природы воздух перемеща­ется из теплых зон в более холодные, что зимой нежелательно. Летом же если попытаться с по­мощью кондиционера сделать квартиру или офис прохладнее, то тепло с улицы все равно проник­нет в помещение через окна. Получается нерациональное расходование электроэнергии.

  2. Аккумуляция (накопление). Обычное чистое стекло пропускает тепловое излучение (инф­ракрасного диапазона) почти полностью. Конечно, занавеси и жалюзи задерживают прямой сол­нечный свет, однако они при этом аккумулируют тепло, то есть принимают его и переизлучают в помещение. Причем переизлученной теплоты может быть гораздо больше поступившей извне. Оптимальный выход из положения - применение энергозащитных покрытий.

Различные типы оконных стекол сокращают поток солнечного тепла на 13-29%. Пленки CPFilms повысят этот показатель до 80%. (экономия электроэнергии летом на кондиционирова- ние. Кондиционеры не всегда спасают от жары, особенно на солнечной стороне здания).

Низкоэмиссионные (теплоизолирующие) пленки, как альтернатива кондиционерам и дру­гим приборам, позволяют сократить поступление солнечной энергии в помещение летом от 54% до 79%, тем самым спасут Вас от жары летом, и на 35% сократят потери тепла в Вашей квартире зимой.

Исследования показали, что значение сопротивления теплопередаче остекления с обычным двухкамерным стеклопакетом с оклеенной низкоэмиссионной пленкой XW20SISRCD превышает значение сопротивления теплопередачи такого же стеклопакета без пленки в 1,31 раз.

Применяя низкоэмиссионные пленки, расходы на приобретение и установку их Вы сможе­те окупить уже в ближайшие полгода, а далее затрат просто нет.

Применяются пленки во всех климатических зонах Земли, работают в диапазоне температур от -60°С до +80°С, сохраняя гарантированные прочностные характеристики. Выдерживают мно­гократное замораживание и размораживание, прекрасно работают при относительной влажнос­ти 100%.

Отражение ультрафиолета 95-99% (защита от выцветания предметов.)

Отражение общей солнечной энергии до 80 %

Особенности и эффективность тонирующих и низкоэмиссионных пленок.

Как вы думаете, сколько торговых витрин расположено на солнечных сторонах наших улиц? Половина. Неприятность не только в том, что красивые и дорогостоящие товары, старательно размещенные в этих витринах, изрядно блекнут, тускнеют или желтеют, но и в том, что они пе­рестают выполнять свою главную функцию - привлекать покупателя. В похожей ситуации может оказаться и обладатель квартиры, забывший, уезжая в командировку, задвинуть шторы и обнару­живший по возвращении новую мебель, ковер или дорогую картину на стене выгоревшими.

Простое оконное стекло (3-6 мм) сокращает интенсивность ультрафиолетового излучения на 23- 28%. Специальные стекла позволят повысить этот показатель до 36 - 42%. Установка пленок повысит этот показатель до 99%.

Совместимость с охранными датчиками

В Украине с середины 90-х годов 20-го века, когда развитие производства стекол, защищен­ных полимерными пленками, и использование их при строительстве и ремонте зданий достигло достаточно высокого уровня, встал вопрос о совместимости таких композиций с охранными из- вещателями, которые до того момента были ориентированы только на обычные стекла. Первые испытания выявили потенциальные возможности некоторых датчиков разрушения стекла, а также открыли перспективу создания новых приборов, предназначенных для охраны не только обычных, но и защищенных полимерными пленками стекол.

Установка на стекла движимых объектов (транспорта)

Любому автовладельцу известно, что самыми уязвимыми местами в его машине являются замки и стекла. Двери, капот, багажник обычно стараются защитить с помощью дополнительных механических средств, а вот стекла чаще всего оказываются слабым местом, через которое вор может вскрыть ваш автомобиль и угнать его или в лучшем случае украдет содержимое салона. Одного умелого удара злоумышленнику достаточно, чтобы разбить на мелкие кусочки боковое стекло, затем в считанные секунды схватить ценную вещь и успеть скрыться, пока хозяин маши­ны, услышав знакомые звуки сигнализации, будет что-то надевать на себя, вооружаться и бежать сломя голову по лестнице.

А наиболее предусмотрительные автовладельцы защищают полимерными пленками не толь­ко оконные стекла, но и "глаза" своих железных коней. Здесь речь идет уже не только о предох­ранении дорогостоящей иномарочной фары от отечественного камня, но и о личной безопас­ности водителя во время движения в темное время суток.