Добавил:
kane4na@yandex.ru Полоцкий Государственный Университет (ПГУ), город Новополоцк. Что бы не забивать память на компьютере, все файлы буду скидывать сюда. Надеюсь эти файлы помогут вам для сдачи тестов и экзаменов. Учение – свет. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема29.Технологии устройства защитных покрытий строительных конструкций.pptx
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.01.2023
Размер:
26.55 Mб
Скачать

При выборе оптимального способа огнезащиты необходимо учитывать показатели трудозатрат на производство работ. Самые дешевые способы облицовки имеют самые высокие трудозатраты - «цементно-песчаные штукатурки», в то время как материалы, требующие наименьших трудозатрат, самые дорогие - «вспучивающаяся краска ВПМ – 2»

Такой вид огнезащиты стальных конструкций, как обетонирование, рационален в том случае, когда одновременно производится усиление колонн или стоек, например, при реконструкции зданий и сооружений.

Обкладку кирпичом применяют для защиты колонн и стоек. Ригели, балки и связи в этом случае рационально защищать другими способами, например, оштукатуривание или облицовка гипсокартонными листами.

Огнезащитное действие цементно-песчаной штукатурки основано на большой удельной теплоемкости материала, в случае пожара тепло тратится на удаление из цементного камня физически и химически связанной воды, что предотвращает быстрый прогрев защищаемой поверхности.

При толщине штукатурного слоя 25-60мм предел огнестойкости металлических конструкций составляет от 0,75-2,5ч.

Но этот вид огнезащиты имеет ряд недостатков, ограничивающих широкое применение: большая трудоемкость работ по нанесению покрытия из-за необходимости армирования стальной сеткой, большие нагрузки на фундаменты зданий и сооружений в результате утяжеления конструкций каркаса.

Нанесение огнезащитных легких штукатурок на основе пористых заполнителей: вспученных перлита, вермикулита и других повышает огнестойкость металлических конструкций за счет высокой температуры плавления заполнителей (около 14000С). В случае пожара они не выделяют дыма, токсичных газов, а только – водяной пар.

В качестве вяжущих для приготовления огнезащитных штукатурок используют обычный и быстротвердеющий портландцементы, гипс, известь, жидкое стекло.

Для улучшения физико-механических, технологических свойств, повышения огнезащитной способности в состав легких штукатурок вводят минеральное волокно (асбест, стекловолокно и стекловату, шлаковолокно, шлаковату, базальтовое волокно и др.)

Огнезащитные штукатурки не являются антикоррозионными, поэтому перед их нанесением металлические поверхности должны быть защищены антикоррозионным составом. Необходимость применения арматурных сеток, наличие асбеста в подавляющем большинстве составов увеличивает трудоемкость и ухудшает условия труда.

Эффективным огнезащитным материалом являются вспучивающиеся краски – композиционные материалы, включающие полимерное связующее и наполнители (антипирены, газообразователи, жаростойкие вещества и стабилизаторы вспененного угольного слоя).

При вспучивании и одновременном обугливании покрытия происходит образование мелкоячеистого слоя, обладающего низкой теплопроводностью, в результате чего резко замедляется прогрев металлических конструкций до критических температур, определяющих наступление предела огнестойкости.

В условиях эксплуатации огнезащитные вспучивающиеся покрытия в сочетании с покровными эмалями могут выполнять функции отделочных материалов.

Вспучивающиеся краски позволяют отказаться от значительного количества ручных работ в строительстве, сэкономить дефицитные материалы – сталь, цемент, песок, известь; осуществлять работы по огнезащите механизированными средствами; сократить удельный расход материалов для огнезащиты более чем в 10 раз.

Указанные преимущества огнезащитных вспучивающихся красок дают возможность проектировать здания с облегченным фундаментом, что позволяет уменьшить сроки строительства и создает значительный экономический эффект. В нашей стране наиболее распространенными вспучивающими красками являются такие, как ВПМ-2 и ВПМ-3.

Вспучивающаяся огнезащитная краска для защиты металлических конструкций.

4.Биологическая и огневая защита деревянных конструкций.

Деревянные конструкции разрушаются под влиянием биологических агентов, в основном грибов и частично насекомых, и, конечно, они погибают в результате пожаров.

Червоточина — повреждение древесины насекомыми-вредителями, главным образом их личинками. Наибольший вред приносят жук- короед, который портит древесину непосредственно под корой; жук- усач, повреждающий древесину на глубине более 5 см; жук- долгоносик, протачивающий в древесине большое количество ходов.

Гниение древесины есть разложение ее клеток, сопровождающееся изменением цвета, растрескиванием в продольном или поперечном направлениях и превращением древесины в бурую массу, рассыпающуюся при прикосновении в труху.

Гниение вызывается грибом, поражающим древесину. Наиболее опасные грибы, которые разрушают конструкции целых зданий, — домовой настоящий, домовой пленчатый и домовой белый.

В деревянных объектах, построенных без химической защиты (или при слабой защите), обычно наблюдается два типа грибных разрушений: хронический, неодолимый конструкционными мерами, и аварийный, возникающий при строительных и эксплуатационных ошибках.

Хронический тип разрушения возникает в среде различного (от слабого до сильного) благоприятствования разрушителям и для различных конструкций протекает соответственно с различной скоростью. С высокой скоростью разрушаются столбы, сваи и нижние венцы, контактирующие с грунтом. Со слабой скоростью разрушения — наружные стены построек, частично защищенные от увлажнения.

Аварийный тип разрушения обычно возникает по вине человека. Этот тип разрушения характерен для конструкций, имеющих строительные упущения (плохая гидроизоляция от грунта, слабая вентиляция, малые свесы кровли, недостаточная защита от конденсации и др.), а также упущения эксплуатационные (протечки в крыше или обшивке, неисправность водоотводов, нарушение режима вентиляции, обрастание деревьями и кустарниками).

Соседние файлы в предмете Технология строительного производства