
- •Общие свойства строительных материалов.
- •Классификация свойств
- •2 Изменение характеристик строительных материалов при нагревании
- •3 Пожарно-техническая классификация строительных материалов.
- •4 Методы определения пожарно-технических характеристик
- •5 Виды каменных строительных материалов
- •6. Изменение свойств каменных материалов в условиях нагревания.
- •Поведение силикатных материалов в условвиях пожара
- •7. Строительные металлы и сплавы.
- •8.Поведение строительных металлов при пожаре.
- •12.Полимерные строит.Материалы
- •Положительные свойства пластмасс
- •Применение пластмасс в строительстве
- •13.Поведение полим.Строит.Материалов при пожаре
- •14.Полим.Строит.Материалы и их пожарно-технич.Характеристики
- •П ожарная опасность пластмасс
- •15.Способы повышения стойкости строит.Материалов к воздействию пожара
- •16.Основы огнезащиты древесины
- •Термоизолирующие Огнез-ые Огнезащитные Пропиточные
- •17 Сравнительная эффективность различных видов огнезащиты.
- •18.Противопожарное нормирование полимерных строительных материалов.
- •19.Классификация зданий, виды сооружений.
- •21 Конструктивные схемы зданий. Железобетонные здания
- •22 Общие сведения о фундаментах и основаниях.
- •23. Типы несущих каркасов и их элементов.
- •24. Стены, перегородки, перекрытия
- •25. Крыши и покрытия.
- •26. Лестницы и лестничные клетки.
- •27 Огнестойкость здания
- •28 Огнестойкость строительных конструкций
- •31 Поведение металлических конструкций в условиях пожара
- •32. Поведение в условиях пожара конструкций из сплавов алюминия.
- •33. Способы повышения огнестойкости металлических конструкций
- •34. Основные положения методики расчета предела огнест-ти металлич.Строит. Конструкций
- •35. Способы повышения пределов огнестойкости металлических конструкций
- •36. Деревянные конструкции и их поведение в условиях пожара
- •37 Основные положения методики расчета огнестойкости деревянных конструкций.
- •38. Общие сведения о железобетонных конструкциях.
- •1930 Г. – Фрейсне создал предварительно напряженный железобетон.
- •39. Поведение железобетонных конструкций в условиях пожара.
- •1. Центральное сжатие:
- •2. Внецентренно-сжатые колонны:
- •40. Основные положения методики расчета огнестойкости железобетонных конструкций.
- •47 Дать определение термину «Этаж здания»
- •48 Дать определение термину «бетон»
- •49 Дать определению понятию «Железобетонная конструкция»
- •50 Дать определению термину «Пожар»
П ожарная опасность пластмасс
интенсивное снижение
прочности при нагревании,
низкая критическая
температура
(tкр = 40…60˚С)
низкая температура
воспламенения
высокая
скорость
распростр.
пламени
растрескивание
каплевыделение
высокая
токсичность
интенсивное
нарастание
температуры
при пожаре
высокая химическая
агрессивность продуктов разложения
15.Способы повышения стойкости строит.Материалов к воздействию пожара
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПЛАСТМАСС
разработка
высокотермостойких
полимеров
изменение
состава
пластмасс
конструктивные
методы
введение
антипиренов
Антипирены - вещества или смеси, добавляемые в материал органического происхождения для снижения его горючести. Антипирены содержат:
- замедлители горения: фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.;
- вещества-сипергисты, усиливающие действие основного замедлителя; и
- стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя
16.Основы огнезащиты древесины
С
ПОСОБЫ
ОГНЕЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Термоизолирующие Огнез-ые Огнезащитные Пропиточные
одежды краски обмазки составы
мокрая штукатурка;
покрытие негорючими материалами;
покрытие вспучиваю-щимися красками.
фосфатные покрытия;
краска МФК;
краска СК-Л.
суперфосфат-ная обмазка;
известково-глино-солевая обмазка (ИГС)
Глубокая пропитка
древесины:
раствором
антипиренов под
давлением;
в горяче-холодных
ваннах
17 Сравнительная эффективность различных видов огнезащиты.
При воздействии высоких температур металлические конструкции деформируются, теряют устойчивость и несущую способность. Для уменьшения воздействия огня производят огнезащиту металлоконструкций. Огнезащитная эффективность определяется НПБ 236-97 "Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности". Сущность метода - в определении времени от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния металлоконструкции. За предельное состояние принимается время достижения температуры 500 °С.
Огнезащитная эффективность подразделяется на 5 групп:
– 1 - не менее 150 мин;
– 2 - не менее 120 мин;
– 3 - не менее 60 мин;
– 4 - не менее 45 мин;
– 5 - не менее 30 мин
18.Противопожарное нормирование полимерных строительных материалов.
Противопожарные нормы и методы испытаний строительных конструкций и материалов и изделий из них являются неотъемлемой частью строительного законодательства многих развитых стран мира. Они непрерывно совершенствуются по мере развития строительной индустрии, например, созданием новых рациональных металлических профилей, сквозных перфорированных балок, а также клееных деревянных, фанерных конструкций и применением современных конструкций с использованием полимерных материалов
Статистика пожаров и анализ причинно-следственной связи с точки зрения использования огнезащитных составов еще раз подтверждают о необходимости разработки эффективных огнезащитных составов с заданными свойствами для использования в зданиях различного назначения. Например, для общественных, производственных и жилых зданий (исторического назначения) необходимы высокие показатели надежности: огнебиозащитная обработка с длительным сроком эксплуатации и неагрессивным воздействиям к окружающим предметам, либо к конструкциям. Аналогично огнезащитные составы для строительных конструкций должны иметь высокий показатель адгезии с учетом срока эксплуатации (из-за естественного износа) в зданиях исторической постройки и высокую огнезащитную эффективность [3]. А для зданий и сооружений.энергетического хозяйства - кабельные линии - следует защищать как огнезащитными составами с высокой адгезией с учетом срока эксплуатации, так и покрытиями с оптимальной толщиной, не снижающей токовую нагрузку. Для зданий и сооружений с различными новыми конструктивными решениями (созданием новых рациональных металлических профилей, сквозных перфорированных балок, а также клееных деревянных, фанерных конструкций и применением современных конструкций с использованием полимерных материалов) рационально использовать огнезащитные составы с заданными свойствами (например: срок эксплуатации, время и степень высыхания, объемная масса, плотность рабочего состава, прочность на сжатие, на изгиб, на удар, стойкость к статическому воздействию воды и переменных температур и др.