Предел огнестойкости кирпича: Предел огнестойкости кирпича и поведение кирпичной кладки во время пожара

Опубликовано в Разное
/
9 Авг 1978

Содержание

Предел огнестойкости кирпича и поведение кирпичной кладки во время пожара

При строительстве любой наземной конструкции, имеющей свое определенное назначение, основными требованиями к ее элементам является огнестойкость, надежность, долговечность в течение всего периода эксплуатации. Это относится и к строениям из кирпича – одного из самых распространенных материалов.

Огнестойкость кирпичной перегородки обеспечивается правильным подбором марки кирпича, типом и толщиной кладки, применением отделочных материалов.

Основные понятия

Выбирая строительный материал, предназначенный для возведения перегородок внутри помещения, необходимо обращать внимание на его эксплуатационные свойства при возникновении пожара.

Показателем пожарной безопасности кирпичных стен является огнестойкость, которая характеризует конструкцию способностью сохранять свои функции при воздействии высоких температур.

Прочность несущих конструкций зависит от особенностей строительных материалов, технического исполнения. Лидирующие позиции среди пожаростойких материалов занимает кирпич.

Достигший пика своей эволюции, он существенно улучшился с точки зрения физико-механических свойств. За счет этого усовершенствовались типы кладок несущих конструкций, отличающиеся высокой надежностью, минимальной теплопроводностью, долговечностью.

Технологический процесс изготовления изделия многообразен, но основными процессами его производства являются обработка глины средней и низкой пластичности, приготовление формовочной смеси с последующей сушкой и обжигом.

На выходе получаются кирпичи с пределом огнестойкости до 5 часов при t от 700 до 900°C. Изделия при нагреве не способны воспламенятся, образовывать дым, токсичные вещества, распространять пламя по поверхности.

Поведение кирпичной кладки

Долговечность зданий и домов, их прочность, геометрическая неизменяемость обуславливается степенью огнестойкости кирпичной кладки, которая в свою очередь зависит от качества, размера изделий.

Возможность конструкции ограничивать распространение огня, и при этом сохранять свою функциональность при пожаре определяется до появления таких признаков, как:

  1. Потеря несущей способности. Возникновение деформации, не допускающей дальнейшей эксплуатации.
  2. Потеря теплоизоляции. Повышение t до предельного уровня на поверхности конструкции.
  3. Утрата целостности кирпичной кладки. Проникновение продуктов горения и огня на поверхность, через образовавшиеся сквозные щели, отверстия.

Для повышения пределов огнестойкости несущих стен, перегородок используют облицовку кирпичом, толщина которого составляет 65 мм. Для эффективной защиты конструкции применяется полнотелый глиняный красный или белый силикатный огнеупорный кирпичи, известняк.

Глиняный кирпич

Рядовой полнотелый красный кирпич, отличаясь грубой, шероховатой поверхностью, характеризуется высокой прочностью, плотностью, звукоизоляционными характеристиками. Он незаменим при кладке внутрикомнатных перегородок, стен.

Кирпичный красный камень устойчив к любым атмосферным воздействиям среды, имея пористость от 6 до 20%, обладая морозостойкостью, широко используется при возведении наружных лестниц, печей, дымоходов, цоколей, фундаментов, колонн, сводов зданий.

По степени огнестойкости изделие негорючее при пожаре не поддается разрушению, воспламенению, выдерживает t до 900°C. Разрушение при такой температуре ограничивается лишь незначительными трещинами, отслаиванием тонкого слоя поверхности.

Стена, возведенная из глиняного кирпича, может иметь ширину до 8 до 1,2 см, огнестойкость до 5 часов. Керамический камень, сохраняя полностью прочность кладки, значительно понижают ее теплопроводность, не подвергают деформации, увеличивая срок службы, сохраняет внешней вид, целостность конструкции.

Силикатный кирпич

Камень силикатный белый состоящий на 90% из кварцевого песка, на 10% — негашеной извести и атмосферо-щелочестойких пигментов экологически безопасен.

Строительный материал, имея такие свойства, как прочность, звукоизоляцию, морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам, осадкам, используется при кладке межквартирных и межкомнатных стен.

Устойчивость такого кирпича к огню составляет 600°C, предел огнестойкости до 2,5 часа, что позволяет использовать его для вентиляционных каналов. Нагрев материала до 300°C приводит к возрастанию прочности, при 700°C она снижается до 50%.

По видовому ряду силикатный камень бывает полнотелым (часто используется для облицовки), пустотелым и поризованным. По размеру – одинарным, полуторным, двойным; по назначению – лицевым, рядовым. Отличаясь износостойкостью, влагостойкостью кирпич применяется при строительстве малоэтажных домов, колонн.

Известняк

Известняк относиться к группе природных материалов для строительства. Кирпич, обладая уникальными свойствами, применяется для кладки стен и перегородок.

Отличаясь высокой прочностью (до 135%), широко используется для изготовления облицовочных плит. Стойкость камня к огню составляет до 600°C , предел при толщине камня 6,5 см – 45 мин; 12 см – 1,5 часа; 25 см – 5 ч. Кладка из известнякового кирпича имеет высокую прочность, износостойкость, разнообразную цветовую гамму. Природные свойства материла создают ровные, гладкие поверхности.

Данные СНиП

Пределы огнестойкости строительных материалов и конструкций определяются нормативами после экспериментального проведения огнестойкости стен с использованием строительного кирпича. Предел огнестойкости материалов определяется по условным символам:

  • r ─ потеря несущей способности конструкции, узлов;
  • e – потеря целостности наружных стен, покрытий;
  • ei – потеря теплоизолирующей, целостности несущих внутренних стен, перегородок.

Цифра после обозначения показывает время потери одного из свойств. За этот период проводиться погашение источника пожара, не допуская полного разрушения конструкции.

По степени возгораемости строительные элементы сооружений, зданий бывают сгораемые, несгораемые, трудносгораемые. Единицей измерения сопротивления конструкции к огню является минута, час.

Для сгораемых и трудносгораемых кладок из кирпича, предел распространения огня по горизонтали составляет до 25 см, вертикали – 40 см.

Рекомендации по возведению стен и перегородок

Возведение несущих наружных и внутренних стен, перегородок требует знаний и умения. Выполняя каменную или кирпичную кладку необходимо придерживаться определенных правил, чтобы гарантировать качество и надежность конструкции.

Самые простые требования к противопожарным стенам это:

  • стена и перегородка внутри здания, должны возводиться полностью из несгораемого кирпича. Нижнюю часть их лучше прикрепить к бетонному перекрытию;
  • предел огнестойкости перегородки с вентиляционным каналом не должен быть меньше 150 минут. Это означает, что возводить кладку необходимо в два слоя, толщиной в полкирпича, с прикреплением арматуры, расположенной горизонтально;
  • противоположные стены должны сохранять свои функции в случае частичного одностороннего обрушения примыкающей к ним кладки;
  • межкомнатную конструкцию из кирпича необходимо армировать, что касается и проемов;
  • при разрушении примыкающей кладки рассматриваемая стена не должна деформироваться;
  • общая площадь проемов в противопожарных стенах не должна превышать 25% от их площади. Проемы конструкции должны перекрываться материалами, преграждающие распространение огня.

Для повышения огнестойкости несущих конструкций существуют специальные технологические приемы, замедляющие нагрев за счет нанесения огнезащитных покрытий, установки теплозащитных экранов, оштукатуривания и бетонирования поверхностей стен.

Выбор методики осуществляется, учитывая тип конструкции, ее пространственное положение, нагрузки, предел огнестойкости.

Чтобы повысить функциональную способность кладки противостоять огню, увеличивают площадь поперечного сечения конструкции, выбирают арматуру с высокой предельной температурой, используют облицовку из теплоизолирующего материала.

Важно знать, что мокрый кирпич свидетельствует о том, что технология производства была нарушена и при воздействии большой температуры, кладка разрушится. Во время проведения строительных работ необходимо соблюдать технику безопасности.

Загрузка…

Другие полезные статьи:

Кирпич: огнестойкость кирпичной стены, перегородки 120 мм

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм — это возможность данной конструкции в зданиях локализировать огонь при пожаре.

Красный кирпич имеет низкую теплопроводность и способен сохранять свою прочность при пожаре.

Минимальный промежуток

Выбирая строительные материалы для возведения внутренних перегородок в помещении, следует поинтересоваться степенью их противопожарной безопасности. В первую очередь необходимо обратить внимание на следующее:

  1. На негорючесть материала — перегородки из горючих элементов, которые легко воспламеняются, не предотвращают, а только усиливают пожар.
  2. Прочность в механическом отношении, которая не снижается при высоких температурах. Безопасная перегородка устоит вблизи очага возгорания;
  3. Минимальная теплопроводность — это означает, что при контакте одной стороны стены с огнем, другая должна оставаться безопасной для дерева, пластика, бумаги.

Таблица норм огнестойкости кирпичной стены.

Подобным требованиям полностью соответствуют гипсокартонные перегородки (собранные на металлическом каркасе), учитывая их небольшой вес. Для оценки степени пожарной безопасности учитывают предел огнестойкости. Это минимальное время, за которое конструкция достигает определенного критического состояния (утрата противопожарных свойств).

Различают несколько подобных критических вариантов, которые обозначаются латинскими символами:


  1. R — временный промежуток, в течение которого стена теряет свою несущую способность (сюда относят предельный прогиб либо обрушение конструкции внутри помещения).
  2. Е — период нарушения целостности конструкции. На протяжении этого времени в стене образовываются сквозные отверстия, трещины. Через них продукты сгорания, дым, пламя попадают в другие комнаты.
  3. I — временной промежуток, в течение которого стена потеряла свою теплоизолирующую способность. Об этом свидетельствует высокая температура дальней стороны конструкции (в среднем, может повышаться на 120-160°C), увеличение температуры стены до 190°C, разогрев дальней поверхности перегородки до 220°C.

Подобные критерии оценки разработаны исключительно для межкомнатных сооружений. Если речь идет о наружных стенах либо опорах помещений, то единственным, исключительным критическим вариантом считают несущую неспособность конструкции.

Критический нагрев

Схема однорядной кирпичной перегородки.

Если сооружение изготовлено из горючих материалов, но имеет огнезащитное покрытие, главным опасным свойством предела огнестойкости считают критическое ее нагревание. При температуре 300°C и выше любая деревянная основа оштукатуренной стены станет обугливаться. Это неизбежно приведет к нарушению механической целостности, прочности конструкции. Внешне такая конструкция целая, а температура тыльной стороны — низкая.

Опытные строители используют для оценки огнеупорности еще 1 термин — «предел распространения огня».

Это степень повреждения перегородки из-за ее горения за границами области нагревания. Предел распространения — это минимальное расстояние от очага возгорания до перегородки, при котором наблюдают выгорание, обугливание, расплавление конструкции. Такое свойство можно проверять у сгораемых, трудносгораемых конструкций.

Стены из кирпича, бетона не проверяют, так как такие материалы не горят. Эти конструкции не распространяют огонь (предел распространения огня равен нулю). Это значение измеряют отдельно по горизонтали и вертикали.

Материалы, которые могут сгореть, имеют предел распространения по горизонтали — минимум 25 см, по вертикали — 40 см и выше. Если сгораемый каркас покрыт несгораемой облицовкой, тогда расстояние по горизонтали не превышает 25 см, а по вертикали — 40 см.

Реакция материалов на нагревание


Виды и назначение кирпичей.

Красный (глиняный) кирпич имеет небольшую теплопроводность. Таким свойством обладает пустотный кирпич. Полнотелый кирпич красной расцветки обладает следующими свойствами:

  • выдерживает температуру до 900°C;
  • имеет прочность при пожаре;
  • может незначительно треснуть при неравномерном нагреве.

Реакция силикатного кирпича на нагревание следующая:

  • теплопроводность немного выше, чем у красного кирпича;
  • с повышением температуры (до 300°C) значительно возрастает прочность материала, которая не снижается после его охлаждения;
  • 700°C и выше — прочность кирпича падает снижается на 1/2 от исходного уровня;
  • появляется множество трещин;
  • характерно полное разрушение при незначительных механических воздействиях.

Известняк — это не разновидность кирпича, но он считается популярным строительным материалом для возведения различных стен. Основные его характеристики:

  • температура до 600°C — прочность материала возрастает до 135%;
  • дальнейший нагрев до 750°C — она снижается на 105%;
  • при температуре 900°C и выше — материал термически разлагается на СО2 и СаО.

Характеристики материалов

График скорости нагрева и остывания кирпича.

Согласно справочнику «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве» основные строительные материалы имеют следующие характеристики:

  1. Предел огнестойкости кирпичной стены из керамического либо силикатного материала при его толщине в 6,5 см составляет 45 минут (0,75 часа). Граница огнестойкости кирпичной стены толщиной в 120 мм — в пределах 2,5 часов; толщина в 25 см — огнеупорность увеличивается до 5,5 часов.
  2. Кладка с облегченного кирпича, натуральные каменные стены, газобетонные либо гипсовые конструкции при толщине 65 мм имеют предел огнестойкости в полчаса; 120 мм — полтора часа; при 25 см — 4 часа.

  3. Наличие стального несущего каркаса в толще кирпичных, бетонных стен (из пенобетона, газобетона) сильно изменяет границу огнестойкости: каркас с открытыми стенками, полками — предел его огнестойкости 0,75 часа, независимо от толщины самой перегородки; каркас, защищенный штукатуркой по стальной сетке (минимум 2-х см слоем), имеет огнеупорность до часа; у каркаса, который скрыт облицовкой из кирпича, огнестойкость определяется ее толщиной: 65 мм — 2,5 часа; 120 мм и более — 6 часов.

Самостоятельный расчет

Основной причиной разрушения каркасных конструкций при пожаре является размягчение металлического каркаса. Сталь при значительном нагревании превращается в пластическое вещество, не может удерживать сооружение. Для расчета предела огнестойкости конструкций из пустотелых материалов, толщину их определяют с вычетом пустот.

 

Это позволит иметь более точные данные огнеупорности стены. Так, толщина стены в 35 мм имеет огнестойкость в 30 минут, 50 мм — 1 час, 65 мм — 1,5 часа, 80 мм — 2 часа.

Основные строительные нормы касательно сооружения противопожарных стен:


  1. Для сооружения качественной противопожарной стены все материалы должны быть исключительно несгораемые.
  2. Основание всех стен должно находиться на несгораемом материале. Нижнюю часть каркаса перегородки лучше всего крепить непосредственно к бетонному перекрытию, а не к доскам.
  3. 2 стены толщиной в полкирпича лучше возводить вместе с их связкой арматурой, которую необходимо заложить между горизонтальными рядами.
  4. Все кирпичные межкомнатные конструкции необходимо возводить армированным способом. Это касается и отрезков над дверными проемами.
  5. Проемы должны занимать не более 25% общей площади противопожарной конструкции.
  6. При выборе дверей предпочтение следует отдать вариантам, которые плохо горят либо не сгорают, закрываются максимально плотно. Такая модель сможет некоторое время сдерживать поток пламени, дыма при пожаре.

 

Выбирая элементы для стройки, важно помнить об их противопожарной безопасности, поведении при контакте с высокими температурами.


нормативный документ, степень огнестойкости кирпича

Кирпичная перегородка признана одной из мер преграждения огня. Однако, при длительном пожаре или горении специфических веществ, интенсивно выделяющих тепло, она может не выдержать. В таком случае нарушается предел огнестойкости кирпичной перегородки 120 мм. Именно такой толщины стены в большинстве зданий. Для каждого вида стройматериала существует свой лимит надежности, превышать который не рекомендуется.

 

Предел огнестойкости кирпичной перегородки 120 мм. Нормы СНиП

Пределом огнестойкости кирпичной стены называется время, которое во время пожара выдерживает конструкция не разрушаясь. Для кладки толщиной 12 см среднее время 150 мин.

При длительном воздействии высокой температуры наступает одно из 3 состояний, приводящих к утрате огнестойкости:

  • нарушение и снижение теплоизолирующих показателей;
  • утрата целостности;
  • потеря несущей способности.

В строениях устанавливаются стены различного назначения и толщины. Опорные и наружные конструкции достигают предельного показателя при утрате способности удерживать перекрытия.

СНиП предоставляет противопожарные нормативы, которые следует соблюдать при строительстве кирпичных и иных зданий. Нормативным документом установлены пределы прочности для внутренних, опорных и наружных стен. Разработаны показатели для:

  • обычных стен толщиной 12 см;
  • с внутренней вентиляцией;
  • противопожарных перегородок.

Как ведет себя кладка глиняного красного и силикатного кирпича при нагреве: критический нагрев

Здания по-разному выдерживают пожары. На огнестойкость влияет толщина кладки, вид материала. Различные виды кирпича по-разному реагируют на высокую температуру. Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм из красного и силикатного материала будет отличаться. При низкой теплопроводности, характерной для глиняного и силикатного стройматериала, они не одинаково ведут себя при нагреве. Кроме того, важно, какой именно вид кирпича использовался при укладке перегородок – полнотелый или пустотный.

Пустотный вариант красного глиняного кирпича обладает наиболее низкой теплопроводностью при пожаре. Более высокий показатель у полнотелого аналога. Степень огнестойкости кирпича позволяет кладке спокойно выдерживать температуру 700 ˚– 900˚, с полным сохранением прочности. В некоторых местах появляются незначительные тонкие трещины, не приводящие к губительным последствиям.

Силикатный кирпич меняет свойства при нагреве довольно неожиданно. Если материал нагрелся до 300˚, он становится более прочным и сохраняет это свойство после охлаждения. Если продолжать нагревать силикатный кирпич, и довести t до 700˚, прочность резко падает и достигает 50% от исходной. Оказавшись в очаге пожара, строительная конструкция с такой температурой, становится хрупкой, на поверхности появляется сетка мелких трещин и она разрушается при небольшом воздействии.

Еще одним важным фактором в оценке невосприимчивости к огню считается критическое нагревание. Если температура в очаге достигла 300˚ и продолжает расти, происходит обугливание деревянного основания штукатурки. Хотя внешне поверхность кажется целой, перегородка неизбежно разрушится.

Рекомендации по возведению стен и перегородок

Обычно противопожарные стены в частных домах не строятся. Они обязательны для многоэтажных зданий и учреждений, состоящих из кирпичной кладки. Если в частном доме внутренняя перегородка сделана из фанеры и установлена на каркас из бруса, она не только не будет препятствовать огню, но и поможет ему распространиться. Несколько правил пожарной безопасности:

  1. Чтобы застраховать свой дом от пожара и повысить уровень защиты, стены лучше устанавливать на негорючее основание – бетон.
  2. Так как вентиляционные каналы помогают распространяться огню, предел огнеупорности кирпичной кладки с вентиляцией должен быть не менее 2,5 часа.
  3. Для усиления прочности противопожарных перегородок их укладывают на арматуру. Даже в случае разрушения иных стен такая конструкция устоит.
  4. В случае пожара обычная дверь надежней арки.
  5. Чтобы остановить огонь двери должны быть несгораемыми, плотно подогнанными, без зазоров и просветов. В таком случае она надолго задержит огонь и дым.
  6. Предел огнестойкости перегородки в 65 см – 45 мин.
  7. Если стена 150 мм выложена кирпичом сплошной кладки, огнестойкость зависит от вертикальной нагрузки.

Кирпичные дома наиболее устойчивы к пожарам и течению времени и считаются самыми надежными и долговечными. Не зря из этого материала делают камины, печи, создают пожарозащитные конструкции.

Предел огнестойкости кирпичных стен » Строительство и ремонт

Предел огнестойкости кирпичных стен. Защита здания от пожара.

Говорят, наш дом – наша крепость. И действительно хочется, чтобы это было именно так. Когда мы начинаем строить дом, покупаем себе квартиру или просто обустраиваем существующее жилье, то пытаемся его сделать максимально комфортным. Один из главных параметров такого материала – огнестойкость, и об этом мы и поговорим в этой статье.

Пожар в кирпичном здании.

Пожарная безопасность.

Вопрос безопасности стоит далеко не на последнем месте. Очень важное место занимает пожарная безопасность нашей среды обитания, нашего дома, работы и прочих помещений пребывания.

Ведь не зря при строительстве нового сооружения или реконструкции старого столько внимания уделяется соблюдению пожарных норм. Разрабатываются проекты на пожарную сигнализацию, пожаротушение, оповещение о пожаре, дымоудалении, они сдаются в установленном порядке в соответствующие органы.

В процессе эксплуатации постоянно происходит контроль за соблюдением пожарных норм и правил, системы проверяются на работоспособность, эвакуационные выходы на отсутствие захламленности и так далее.

Конструкции здания и их роль в защите от огня.

Но помимо специальных систем не стоит забывать и о конструкциях здания, ведь с их помощью тоже обеспечивается пожарная безопасность. То, из чего построен дом, имеет большое значение. Ведь не нужно быть строителем-профессионалом, чтобы понимать, что степень огнестойкости кирпичного здания гораздо выше, чем сделанного строения из дерева.

Важно! Все нормы и правила по соблюдению пожарной безопасности наведены в СНиП 2.01.02-85* . Если необходимо ознакомиться с вопросом более детально, обязательно ознакомьтесь с данным нормативным документом.

Давайте же разберемся с основными понятиями в этой сфере.

Специальный блок высокая огнестойкость кирпича.

Предел огнестойкости конструкций и здания.

Это тот промежуток времени, за который конструкция не разрушится и сможет нести свои нагрузки и защитную функцию под воздействием огня и высокой температуры. Обычно этот показатель измеряется в минутах или часах, обозначается он REI и далее следует время огнестойкости в минутах.

Например, элемент с показателем REI 120 может выдержать огонь и высокую температуру 120минут без разрушения. Все объекты строительства разделяются по категориям пожарной безопасности.

И если зданию присвоен уровень огнестойкости REI 60 . то это означает, что все эвакуационные пути должны выдержать не менее 60 минут воздействие огня и при этом не разрушится. Проще говоря, коридор, по которому люди должны покинуть помещения, должен на протяжении часа не сгореть, не обрушится и не задымиться.

Уровень огнестойкости присваивается в зависимости от сложности сооружения, его планировки, этажности и количества людей, находящихся в нем. Грубо говоря, это время, за которое все люди в здании должны успеть его покинуть безопасно. И по возможности пожарные должны успеть погасить пожар, пока строение не понесло критических разрушений.

Предел распространения огня конструкций.

Помимо того, чтобы не разрушится, материал еще оценивается по его способности распространять огонь. Они делятся на.

Огнестойкость кирпичной кладки очень высока, так как этот материал является несгораемым.

Защита здания от пожара при помощи кирпичных стен.

Наши люди издавна привыкли строить кирпичные дома, ведь они надежны, долговечны и теплы. Кроме того, такой дом можно построить своими руками, технология ясна и проста.

Помимо этого еще важен тот аспект, что предел огнестойкости кирпичной стены очень высок. Именно поэтому ее часто используют не только как несущую конструкцию, но и как средство защиты от огня.

Испытание на огнестойкость кирпичных стен.

Стены и перегородки.

Высокая огнеупорность кирпича (например, шамотного) позволяет надежно защищать постройку от пожара. Такие стены и перегородки служат барьером, который защищает дом от распространения огня. Кроме того очень важно, что такие элементы выдерживают прямой контакт с огнем и при этом долго не разрушаются.

При сооружении стен следует учесть толщину возводимой конструкции. Рассмотрим эти показатели.

при толщине стены в 65 мм уровень огнестойкости составляет 0,75 часа.

при толщине в 120 мм степень огнестойкости кирпичной стены составит 2,5часа.

при толщине в 250 мм этот показатель будет более 5,5часа.

При строительстве стен обычно используют такие виды кирпича.

силикатный, изготавливается из кварцевого песка и извести. Он белого цвета, его прочность сохраняется до температуры +600 0 С. Благодаря высокой устойчивости к огню и повышенным температурам его можно использовать даже для вентиляционных каналов.

керамический, изготавливается из специальной смеси глины путем обжигания при температуре свыше 1000 0 С. Полнотелый керамический кирпич обладает повышенной огнестойкостью.

Совет! Все более популярным становится в последнее время двойной силикатный кирпич М 150. Используя его, вы сэкономите как время, так и деньги. За счет своей удвоенной ширины снижается время его укладки и расход раствора.

Двойной силикатный кирпич.

Несмотря на высокие технические показатели кирпичных стен и перегородок, их минусом становится цена. Ведь перегородка из гипсокартонных листов обойдется дешевле. Но здесь стоит также руководствоваться здравым умом, ведь уровень огнестойкости такой перегородки составляет около 15 минут, а аналогичной кирпичной 2,5 часа.

Денежная экономия может в дальнейшем стоить кому-то жизни. Да и по другим параметрам с кирпичной конструкцией мало что может конкурировать. Хорошая теплоизоляция, защита от шума, несущая способность с лихвой перекрывают фактор финансовых затрат.

Последствия несоблюдения пожарных норм.

Специальные конструкции.

Известно, что кирпич делится на: керамический (красный) и силикатный (белый). Оба вида бывают как полнотелыми, так и пустотелыми. Также существует специальный жаростойкий кирпич.

Он используется на возведение разнообразных специальных конструкций, таких как.

печи в домах.

дымовые трубы.

воздуховоды вентиляции в многоэтажных домах.

системы дымоудаления.

печи на производстве и т.д.

Камин в деревянном доме.

В свою очередь жаропрочный кирпич можно классифицировать следующим образом.

шамотный . используется при строительстве печей, каминов, воздуховодов.

клинкерный . он выдерживает температуру до 1800 0 С, используется на производстве для возведения конструкций с повышенными температурами. Из него делаются различные своды, доменные печи, конструкции, где горят газы, нефть и прочие материалы.

Фото шамотного кирпича.

Если вам нужно построить дома камин или печь, то необходимо выбирать именно огнестойкий кирпич. Его цена выше, чем у обычного, он имеет желтоватый цвет и может отличаться по составу в зависимости от выдерживаемых температур.

Так как он используется в очень ответственных местах, следует уделить особое внимание при его выборе.

не стоит доверять непроверенным поставщикам. Лучше покупайте его на заводе, который давно на рынке или же проконсультируйтесь со специалистом-печником по этому вопросу.

предел огнестойкости кирпича зависит от того, изготовлен ли он согласно технологии. Здесь огромное значение имеет правильный обжиг материала, проверить это не сложно, ударьте по кирпичу, если звук звонкий, немного металлический, то он был правильно обожжен. Если же он гулкий и глухой, не следует его покупать.

попробуйте его разбить. Правильно изготовленный строительный кирпич должен расколоться на крупные куски. Если же он крошится и сыпется, то технология изготовления была нарушена.

следует обратить внимание на влажность материала. Повышенная влажность также говорит о нарушении технологии изготовления. При высоких температурах ваша печь или камин из такого кирпича просто рассыплются.

Совет! Следует учесть, что на предел огнестойкости конструкции влияет и раствор, который используется. И при устройстве печей и каминов следует воспользоваться составами, предназначенными именно для таких работ. А инструкция на упаковке раствора поможет вам правильно ее использовать.

Воздуховод из кирпича.

При возведении здания особое внимание уделяется его пожарной безопасности. И здесь стоит отдельно выделить высокий предел огнестойкости стены из кирпича. Благодаря кирпичной стене можно надежно защитить свое жилище от распространения огня. Кроме того, такой дом легко выстоит до приезда пожарных, вероятность его сохранения без критического разрушения очень высока.

При строительстве же каминов и печей вообще невозможно обойтись без огнестойкого кирпича. Надеемся, что видео в этой статье, послужит вам конкретным примером использования кирпича в защитных средствах при пожаре.

Предел огнестойкости кирпича

Ни для кого не секрет, что кирпичное здание — добротное и крепкое строение, которое отлично подходит для комфортного проживания. Они надёжны и прочны, однако, конечно, строительство в этом случае обойдётся недешево. Впрочем, это не так важно, если положить на вторую чашу весов все преимущества этого строительного материала. Он действительно сделает ваш дом крепостью, защитит от насекомых и даже от огня. Главный плюс таких стен в том, что они огнестойки — это особенно важно для регионов, где пожары случаются довольно часто. Кроме того, опасность может прийти и изнутри — а к хорошей стене можно вплотную устанавливать камин, совершенно не опасаясь того, что стена загорится, особенно, если за стенами находятся дымовые и вентиляционные отводы. Наиболее пожаробезопасными признаны здания, толщина стен которых превышает 2 кирпича.

 

 

Кирпичные стены являются наиболее огнеупорными

Этот факт не нуждается в дополнительных доказательствах, он зафиксирован в пособии, определяющим пределы огнестойкости зданий. При этом известно, что стены из пустотелых керамических и силикатных кирпичей при толщине 120 мм сдерживают огонь 150 минут, толщина 250 мм увеличивает время защиты до 330 минут. Гипсовые камни с лёгким бетоном внутри, выложенные толщиной 120 мм обладают огнеупорностью, равной 90 минутам.

Важно понимать, что кирпич обеспечивает максимальную степень безопасности жилища от огня — выбирайте именно этот строительный материал, если по-настоящему цените жизнь — свою и своих близких.

Случается всякое — нередко внутри дома или на территории, которая к нему прилегает, возникают возгорания. Хозяева кирпичных домов могут быть спокойны — для строений из этого материала серьёзных последствий не будет, даже если огонь будет сильным и упорным. Конечно, пострадает внутреннее убранство, но само здание останется нерушимым — согласитесь, с такими последствиями справиться гораздо проще, чем столкнуться с необходимостью заново строить дом. Никто не застрахован от пожаров, поэтому забота о минимизации их последствий очень важна. Такое строение — лучший выбор на сегодняшний день.

СНиП II-2-80 Пособие стр.4 Таблица 9. Каменные конструкции. Таблица 10.

string(93) «/var/www/firenotes.ru/public_www/x_snip/snip-ii-2-80-posobie/snip-ii-2-80-posobie_a_0004.html»

 

Таблица 9

 

Расположение бетона со стороны огневого воздействия

Минимальные толщины слоев t1 из легкого и t2 из тяжелого бетона, мм

Пределы огнестойкости, ч

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Тяжелый

t1

20

25

35

40

50

60

 

t2

25

35

45

55

55

55

Легкий

(gв = 1,2 т/м3)

t1

25

40

50

60

70

80

 

t2

20

20

30

30

30

30

 

В случае расположения всей арматуры в одном уровне, расстояние до оси арматуры от боковой поверхности плит должно быть не менее толщины слоя, приведенного в табл.6 и 7.

2.28. При пожаре и огневых испытаниях конструкций могут наблюдаться отколы бетона в случае его высокой влажности, которая, как правило, может быть в конструкциях непосредственно после их изготовления или при эксплуатации в помещениях с высокой относительной влажностью воздуха. В этом случае следует произвести расчет по «Рекомендациям по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре» (М, Стройиздат, 1979). При необходимости используют указанные в данных Рекомендациях защитные мероприятия или выполняют контрольные испытания.

2.29. При контрольных испытаниях следует определять огнестойкость железобетонных конструкций при влажности бетона, соответствующей его влажности в условиях эксплуатации. Если влажность бетона в условиях эксплуатации неизвестна, то испытание железобетонной конструкции рекомендуется производить после ее хранения в помещении с относительной влажностью воздуха 60±15 % и температуре 20±10 °C в течение 1 года. Для обеспечения эксплуатационной влажности бетона до испытания конструкций допускается их сушка при температуре воздуха, не превышающей 60 °С.

 

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

 

2.30. Пределы огнестойкости каменных конструкций приведены в табл.10.

 

Таблица 10

 

№ п.п.

Краткая характеристика конструкции

Схема (сечение) конструкции

Размеры a, см

Предел огнестойкости, ч

Предельное состояние по огнестойкости (см. п.2.4)

1

2

3

4

5

6

1

Стены и перегородки из сплошных и пустотелых керамических и силикатных кирпича и камней по ГОСТ 379-79, 7484-78, 530-80

6,5

0,75

II

12

2,5

II

³ 25

³ 5,5

II

2

Стены из естественных, легкобетонных и гипсовых камней, облегченных кирпичных кладок с заполнением легким бетоном, несгораемыми или трудносгораемыми теплоизоляционными материалами

6

0,5

II

12

1,5

II

³ 25

³ 4,00

II

3

Стены из виброкирпичных армированных панелей из силикатного и обыкновенного глиняного кирпича при сплошном опирании на раствор и при средних напряжениях при основном сочетании только вертикальных нормативных нагрузок:

 

 

 

 

a) £ 30 кгс/см2

15

3,7

II

 

б) 31-40 кгс/см2

15

2,5

I

 

в) >40 кгс/см2

15

(по результатам испытаний)

I

4

Фахверковые стены и перегородки из кирпича, бетонных и естественных камней со стальным каркасом:

 

 

 

 

 

а) незащищенным

 

см.табл.11

I

 

б) размещенным в толще стены при незащищенных стенках или полках элементов каркаса

 

0,75

I

 

в) защищенным штукатуркой по стальной стенке

2

1

I

 

г) облицованным кирпичом при толщине облицовки

6,5

2,5

I

 

 

³ 12

³ 6

I

5

Перегородки из пустотелых керамических камней при толщине, определяемой за вычетом пустот

a — St = 3,5

0,5

II

 

5

1

II

 

6,5

1,5

II

 

8

2

II

6

Кирпичные колонны и столбы сечением b´h

b´h = 25х25

2,5

I

 

³ 25х38

3

I

 

Каменные конструкции следует считать не распространяющими огонь (предел распространения огня по ним следует принимать равным 0).

2.31. Если в графе 6 табл.10 указано, что предел огнестойкости каменных конструкций определен по II предельному состоянию, следует считать, что I предельное состояние этих конструкций наступает не раньше II.

 

Rei 150 кирпичная стена толщина. Предел огнестойкости кирпичных стен. Защита здания от пожара


Предел огнестойкости кирпичной стены — Всё о кирпиче

Предел огнестойкости кирпичной перегородки 120 миллиметров и другая полезная информация по пожарной безопасности зданий

Эта статья посвящена пожарной безопасности в кирпичных зданиях. Да, сам материал стен считается безопасным в плане пожаров; однако в любом жилом доме всегда найдется достаточно горючих материалов. О способах ограничить распространение пламени мы и поговорим.

Долго ли кирпичная стена сможет сдерживать пламя при пожаре? Ответ на этот вопрос дать несложно; однако он повлечет за собой новые вопросы. Придется залезть в дебри нормативных документов и определений.

Определения

Начнем со знакомства с терминологией.

Огнестойкость

Так называется способность элементов конструкции здания ограничивать распространение огня в случае пожара.

Какие свойства важны для материала, из которого изготавливаются внутренние перегородки здания, в плане пожарной безопасности?

  • Негорючесть. Понятно, что межкомнатные стены из легковоспламеняющегося материала пожару никоим образом не помешают.
  • Механическая прочность. сохраняющаяся при нагреве до высоких температур. Перегородка не должна быстро разрушиться, оказавшись вблизи очага пожара.
  • Низкая теплопроводность. В идеале даже если одна сторона стены контактирует с огнем, вторая должна длительное время сохранять температуру ниже точки воспламенения дерева, пластика и бумаги.

Полезно: несмотря на легковесность, гипсокартонные конструкции являются полноценными противопожарными перегородками. Они удовлетворяют всем перечисленным качествам при условии, что собраны на металлическом каркасе.

И сам гипсокартон, и оцинкованный профиль для него способны переносить сильный нагрев без разрушения.

Предел огнестойкости

Так называется время, за которое строительная конструкция, оказавшись в очаге пожара, достигает одного из предельных состояний, приводящих к утрате ей противопожарных качеств.

Каждое из предельных состояний принято обозначать соответствующим буквенным индексом.

  • R — время, за которое конструкция утрачивает несущую способность. Для внутренней перегородки это означает обрушение или возникновение предельного прогиба.
  • E — время потери целостности. Проявляется как образование сквозных отверстий или трещин, через которые в соседнее помещение способны проникать продукты сгорания или пламя.
  • I — время потери теплоизолирующей способности. О том, что предел огнестойкости I достигнут, могут свидетельствовать:
    • Повышение температуры на противоположной открытому огню стороне перегородки в среднем на 160 градусов .
    • Повышение температуры в любой точке перегородки на 190 градусов.
    • Нагрев любой точки тыльной стороны перегородки до абсолютного значения температуры, равного 220 С или выше.

Важно: для наружных стен и опорных элементов конструкции здания предельным состоянием считается только и исключительно утрата несущей способности.

Для перегородок из горючих материалов с огнезащитным покрытием критерием достижения предела огнестойкости может стать и критический нагрев. К примеру, деревянный каркас оштукатуренной перегородки при достижении 300 С начнет обугливаться с неизбежной утратой механической прочности даже в том случае, если внешне стена сохраняет целостность, а температура на ее обратной стороне не достигла критических значений.

В таблице вы найдете справочные значения предела огнестойкости для нескольких популярных утеплителей.

Предел распространения огня

Значение этого термина — размер повреждения конструкции, возникшего вследствие ее горения за пределами зоны нагрева. Попросту говоря, если в некую точку перекрытия или стены направлено пламя паяльной лампы, пределом распространения огня станет расстояние от этой точки, на котором материал стены будет выгоревшим, обугленным или расплавленным.

Термин применим, разумеется, исключительно к сгораемым и трудносгораемым конструкциям. Если направить пламя в кирпич или бетон, никаких признаков разрушения за пределами зоны прямого нагрева мы не обнаружим — просто потому, что эти материалы не горят. С точки зрения оценки по изучаемому нами параметру любая конструкция, полностью выполненная из несгораемых материалов, называется не распространяющей огонь (предел распространения огня равен нулю).

Полезно: к этой категории относят и те материалы, у которых параметр равен пяти и менее сантиметрам.

Для предварительной оценки без испытаний принято использовать такие значения этого параметра:

  • У сгораемых и трудносгораемых материалов предел распространения по горизонтали берется за 25 сантиметров и более, по вертикали — 40 сантиметров и более.
  • Если сгораемый каркас защищен негорючей облицовкой, принимаются значения менее 25 сантиметров по горизонтали и менее 40 по вертикали. Однако конструкция в целом не будет распространять огонь лишь до того момента, пока негорючая облицовка не прогреется до точки воспламенения сгораемого каркаса или утеплителя.

Если конструкция имеет асимметричное строение, берется худшее из значений. К примеру, для перегородки на металлическом каркасе, облицованном с одной стороны липовой вагонкой, а с другой — гипсокартоном, предел распространения огня берется как для сгораемой конструкции — от 25 см по горизонтали и от 40 по вертикали.

Действующие в строительстве нормы пределов огнестойкости и распространения огня для разных строительных конструкций.

Поведение кладки при нагреве

Давайте изучим поведение каменной и кирпичной кладки при нагреве до высоких температур.

Глиняный (красный) кирпич

Красный строительный кирпич обладает достаточно низкой теплопроводностью. Теплопроводность кирпичной кладки дополнительно снижается при использовании пустотного (так называемого эффективного) кирпича.

В условиях пожара красный полнотелый кирпич благополучно переносит повышение температуры до 700-900 градусов. Перегородки при такой температуре полностью сохраняют прочность; разрушения ограничиваются незначительными волосяными трещинами и отслаиванием поверхностных тонких слоев при неравномерном нагреве.

Силикатный кирпич

Теплопроводность этого материала лишь не намного больше, чем у предшественника. А вот его механические свойства при нагреве меняются довольно неожиданно.

  • Нагрев кладки до температуры около 300С приводит к возрастанию ее прочности; причем после охлаждения увеличившаяся прочность сохраняется.
  • Дальнейший нагрев до температуры 700С и выше приводит к снижению прочности до 50-60 процентов исходной. Силикатный полнотелый кирпич покрывается большим количеством трещин и разрушается при довольно слабых механических воздействиях.

На фото — двойной силикатный кирпич М 150. Нагрев до температуры возгорания древесины позволит ему сравняться прочностью с керамическим кирпичом марки М 200.

К кирпичным кладкам известняк, разумеется, не относится; однако затронем и свойства этого популярного в южных регионах страны материала.

  • При повышении температуры до 600С известняк ведет себя так же, как силикатный кирпич — его прочность увеличивается до 130-135 процентов обычной. Сходство вполне закономерно. в обоих случаях основой материала является известь.
  • Дальнейший нагрев до 750С приводит к снижению прочности до 105 процентов обычной.
  • При температуре около 900С начинается термическое разложение материала на двуокись углерода (углекислый газ) и окись кальция.

Стена из камня осадочных пород может стать надежной защитой от пламени.

Огнестойкость различных материалов

Теперь предложим вниманию читателя некоторое количество справочных данных. Их источник — приложение к СНиП П-2-80 «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве».

  • Для стены из сплошного или пустотелого керамического или силикатного кирпича предел огнестойкости определяется временем, за которое перегородка прогреется до критической температуры (I, потеря теплоизолирующей способности). При толщине в 6,5 сантиметра предел огнестойкости равен 0,75 часа; огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм ограничена 2,5 часами; толщина в 25 сантиметров и более увеличивает время противостояния пламени до 5,5 часов.
  • Облегченные кирпичные кладки с заполнением легким бетоном, несгораемыми или трудносгораемыми теплоизолирующими материалами, стены из натуральных камней, газобетона или гипсового камня имеют пределы огнестойкости в 0,5 часа при толщине 65 миллиметров, 1,5 часа при 120 мм и 4 часа при 25 сантиметрах и более. Причина достижения предела огнестойкости та же, что в предыдущем случае — утрата теплоизолирующей способности.
  • Конструкции из кирпича, бетонных блоков ( в том числе из пено- и газобетона) и натурального камня со стальным несущим каркасом достигают предела огнестойкости в силу утраты каркасом несущей способности. Говоря проще, сталь при сильном нагреве делается пластичной и перестает удерживать сооружение. За какое время это происходит? Все зависит от конструкции перегородки.
    • Если каркас размещен в толще стены, но его стенки или полки открыты — предел огнестойкости берется равным 0,75 часа при любой толщине перегородки.
    • Для каркаса, защищенного двухсантиметровым слоем штукатурки по стальной сетке, период успешного сопротивления пламени увеличивается до одного часа.
    • В том случае, когда каркас скрыт кирпичной облицовкой, предел огнестойкости зависит от ее толщины. При 65 миллиметрах она берется равным 2,5 часам; при 120 миллиметрах (кладке в полкирпича) и более толстой — 6 часам.

Во всех случаях разрушение при пожаре произойдет из-за размягчения несущего каркаса; однако, у конструкции «б» наилучшие шансы благодаря теплоизоляционным качествам облицовки.

  • Если перегородка выполнена из пустотелых керамических камней, ее толщина определяется за вычетом пустот. Да, расчет будет не совсем корректным; но все альтернативные способы расчета времени нагрева конструкции дают еще более приблизительные результаты. Итак, толщина без пустот в 35 миллиметров означает предел огнестойкости в 30 минут; толщина в 50 миллиметров увеличивает ее до часа; 65 миллиметров — полтора часа, 80 миллиметров — два.

Достигается, как нетрудно догадаться, предел огнестойкости по потере теплоизолирующих качеств: за указанное время перегородка попросту раскаляется.

Требования к противопожарным стенам

Если вы планируете строительство или составление проекта своего будущего дома своими руками, вам не помешает ознакомиться с перечнем строительных норм, относящихся к возведению противопожарных стен. Разумеется, с точки зрения владельца дома единственный здравый вариант — когда их функцию выполняют внутренние межкомнатные перегородки.

Большая часть норм не предназначена для жилых домов: к примеру, возведение противопожарной стены, полностью разделяющей все этажи от фундамента до крыши, в частном домостроении просто нереально.

Мы выберем лишь те рекомендации, которые могут быть полезны при возведении перегородок в типичном коттедже.

  • Противопожарные стены должны целиком выполняться из несгораемых материалов. Привет владельцам фанерных перегородок на каркасе из бруска!

При пожаре эта перегородка лишь послужит распространению огня.

Уточнение: напомним, мы говорим о кирпичных домах. В строении из бревна или бруса возведение несгораемых перегородок не очень-то осмыслено: при возгорании дома они не остановят пламени. К тому же и цена применяющихся материалов на фоне дерева, и проблематичность возведения стены из камня или кирпича на дощатом полу не располагают к экспериментам в этой области.

  • Основание противопожарной стены должно покоиться на несгораемом материале. Попросту говоря, нижнюю часть каркаса гипсокартонной перегородки лучше крепить не к доскам чернового настила на полу, а непосредственно к бетонному перекрытию. Разумеется, там, где перекрытия бетонные.
  • Если внутри перегородки расположен вентканал, предел огнестойкости стены с каждой стороны от него должен быть не менее 2,5 часов. С практической стороны это означает возведение двух стен толщиной в полкирпича с их связкой арматурой, заложенной между горизонтальными рядами.

Комментарий: автору сейчас видится недоуменное пожатие плеч читателя. К чему столь параноидальные меры? Дело в том, что при реальном пожаре вентканалы ускоряют распространение пламени в несколько раз. К слову, с точки зрения пожарной безопасности в вентиляции не помешает наличие ручных или автоматических противопожарных клапанов, останавливающих циркуляцию воздуха при возгорании.

При срабатывании пожарной сигнализации клапан перекрывает подачу воздуха.

  • Противопожарные стены должны сохранять свои функции даже в случае одностороннего обрушения примыкающих к ним конструкций. Проще? Кирпичная межкомнатная перегородка должна быть армирована, в том числе над дверным проемом. Если одна из примыкающих к ней наружных стен обвалится, она должна устоять.
  • Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади; при этом проемы должны перекрываться материалами, преграждающими пусть распространению огня. Если перевести фразу на нормальный русский язык, инструкция будет звучать так:
    • Обычная распашная или сдвижная дверь при пожаре спасет вам жизнь с куда большей вероятностью, чем арка.
    • Двери лучше делать несгораемыми и закрывающимися по возможности плотно. Чем меньше просветы — тем больше времени дверь сдержит распространение огня и дыма.

С точки зрения эстетики, арка — прекрасное решение; но препятствием для пожара она явно не станет.

Мы изучили некоторую часть рекомендаций по противопожарной безопасности жилых зданий. Не стоит переносить полученные знания на производственные помещения: для них действуют собственные правила, связанные с транспортировкой горючих жидкостей и аэрозолей, работой станков, электрооборудования высокой мощности и т.д.

Пожарная безопасность, как мы выяснили, в наибольшей степени связана с выбором строительных материалов и их поведением при нагреве. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете информацию по аналогичной теме (читайте также о свойствах огнеупорного шамотного кирпича ).

Успехов в строительстве!

Огнестойкость кирпичной стены и ее пределы

Для материалов из которых возводятся жилые дома предъявляется ряд требований, основное из которых – огнестойкость. Такой материал, как кирпич, наиболее подходит под это требование, так как способен сравнительно долгое время выдерживать действие высоких температур при пожаре.

Требования пожарной безопасности

На первом месте при возведении зданий всегда стоит вопрос пожарной безопасности. Поэтому при разработке проектов по строительству нового дома или реконструкции старого особое внимание уделяется пожарным нормам. Они включают в себя установку системы пожарной сигнализации, пожаротушения, удаления дыма и оповещения о пожаре. Наблюдением за исполнением этих норм занимаются соответствующие инстанции. В процессе эксплуатации необходимо постоянно контролировать соблюдение пожарных правил, проверять систему на работоспособность и выходы эвакуации.

Роль конструктивного решения сооружения в защите от огня

Кроме специальных систем оповещения, внимание уделяется и конструктивному решению сооружения, которое также обеспечивает пожарную безопасность. Материалы из которых возведено здание имеют решающее значение. Так, предел огнестойкости кирпичной стены будет гораздо выше деревянной.

Предел огнестойкости здания и его конструктивных элементов

Предел огнестойкости – временной отрезок, в течение которого конструктивные элементы здания не разрушаются и выполняют свое предназначение под воздействием огня и высоких температур. Единицей измерения этого показателя является минута или час. Условное обозначение – REI 120, REI 70, REI 60 и т.д. где 120, 70, 60 – время огнестойкости в минутах. Конструктивный элемент, имеющий показатель REI 120 может выдерживать действие высоких температур от огня на протяжении 120 минут не разрушаясь.

Показатель устойчивости к огню является основным показателем пожарной безопасности.

Конструктивные элементы должны отвечать следующим характеристикам:

  • негорючести;
  • низкой теплопроводности;
  • механической устойчивостью.

Также предел огнестойкости REI 120 свидетельствует о том, что пути по которым будет проходить эвакуация людей во время чрезвычайной ситуации должны быть изготовлены из материалов выдерживающих не менее 120 минут под действием высоких температур.

Предел огнестойкости сооружения зависит от нескольких показателей:

  • сложность проектного решения здания;
  • планировка;
  • этажность;
  • количество людей, находящихся в здании.

Толщина возводимой конструкции и физико-химические характеристики материалов оказывают непосредственное влияние на уровень стойкости конкретного сооружения огню.

Для строительных изделий характерны три стадии предельного состояния. Именно они влияют на устойчивость к пламени.

Нарушенная целостность материала. В структуре материала образовываются пустоты, через которые проникает огонь и вредные вещества, образующиеся в результате горения.

Нарушение несущей способности. Этой стадии характерны деформации и разрушение материла. Если достигнут предельно-критичный уровень, то здание невозможно в будущем эксплуатировать.

Падение теплоизолирующих качеств. На этой стадии поверхность конструктивных элементов нагревается до предельных значений.

Предел распространения пламени на конструктивных элементах здания

Время через которое разрушаются конструктивные элементы под действием огня:

  • деревянные элементы – моментально;
  • стальные элементы – 30 минут;
  • железобетонные – 2 часа;
  • бетонные – 5 часов;
  • кирпичная кладка в один кирпич – 5 часов.

Разновидности материалов по их способности распространять огонь:

  • сгораемые. К таким материалам можно отнести древесину, уголь, полимеры и битум. Под действием пламени эти материалы начинают тлеть, а также они могут самовозгораться. Уровень распространения пламени для горизонтальных конструктивных элементов составляет больше 250 мм, для вертикальных – больше 400 мм;
  • несгораемые. К ним относятся: материалы неорганического происхождения и металл;
  • трудносгораемые (стеклопластик, фибролит и обработанная древесина). Такие материалы имеют уровень распространения огня вертикально – до 400 мм, горизонтально – до 250 мм.

Кирпичная кладка имеет высокий предел огнестойкости, так как кирпич относится к несгораемым материалам.

Чтобы придать любому материалу огнеупорных свойств их достаточно обработать специальной смесью.

Кирпичные стены и перегородки в роли защиты здания от пожара

Кирпичные здания с давних времен считаются самими надежными, долговечными и теплыми. Помимо этого, такое здание легко возвести самостоятельно. Важным моментом является то, то предел огнестойкости кирпичной стены имеет высокие показатели. По этой причине именно этот материал применяют не только для возведения несущих конструкций, но и в качестве средства, которое может защитить от огня.

Перегородки и стены

Для надежной защиты постройки от разрушительного действия огня необходимо при строительстве отдавать предпочтение материалам с высокой огнеупорностью, таким как шамотный кирпич. Стены и перегородки, построенные из этого материала, будут служить надежным барьером, оберегающим дом от дальнейшего распространения пламени. Немалое значение имеет тот факт, что такие конструкции способны выдерживать длительный контакт с пламенем не разрушаясь.

При возведении стен и перегородок необходимо учитывать их толщину:

  • стены (перегородки) с толщиной 65 мм имеют предел огнестойкости – 0,75 часа;
  • перегородки или стены по 120 мм имеют значение 2,5 часа;
  • если стены (перегородки) толщиной 250 мм, то REI будет равняться больше 5,5 часов;
  • при защите, выполненной из облицовочного кирпича, имеющего толщину 65 мм, REI равно 2,5 часа;
  • при сплошной кладке толщиной 150 мм из силикатного и керамического кирпича уровень устойчивости к огню зависит от действия на конструкцию вертикальной нагрузки.

При возведении стен применяются следующие виды кирпичей:

  1. Силикатный. Материалами для изготовления такого кирпича служат известь и песок. Кирпич отличается белым светом. Он способен выдерживать высокую температуру (до 600 градусов). Такой материал благодаря своей большой устойчивости к огню применяют для возведения каналов для вентиляции;
  2. Керамический. Материалом для его изготовления служит глина, которую обрабатывают под действием температуры свыше 1000 градусов. Благодаря этому полнотелый керамический кирпич имеет повышенный предел огнестойкости.
  3. Жаростойкий. Такой кирпич можно применять для строительства дымоходов, каминов, печей, воздуховодов в высотных зданиях, систем дымоудаления, печей на производстве и т.д. Жаростойкий кирпич подразделяется на шамотный и клинкерный. Шамотный применяют для возведения печей, воздуховодов и каминов, а клинкерный может применяться для строительства доменной печи, сводов и пр. Такой материал способен выдержать температуру до 1800 градусов.

Перегородки в зданиях рекомендуется также возводить из кирпича. Так как имея толщину всего 120 мм, они смогут простоять не разрушаясь 2,5 часа, а аналогичная перегородка, но выполненная из гипсокартона – всего 15 мин.

Как выбрать подходящий материал

На предел сопротивляемости огню влияет технология изготовления материла. Большое значение имеет то, насколько верно был произведен его обжиг. Для того чтобы проверить качество материала можно сделать следующее: ударить по кирпичу. Качественный материал издает звонкий немного металлический звук, неправильно обожженный материал – глухой и гулкий звук.

Еще один вариант проверить качество материала – это попробовать разбить его. Если кирпич изготовлен по технологии, то он распадется на крупные куски. Если материал крошится и сыпется — он некачественный.

При выборе кирпича, влажность имеет важное значение. Высокая влажность свидетельствует о том, что материал был изготовлен с нарушением технологии. Под действием высокой температуры конструкция из такого материала будет рассыпается.

Также немаловажное значение имеет то, на каком растворе изготовлена конструкция. При возведении кирпичной конструкции для печей и каминов необходимо применять растворы на основе глины, предназначенные для этих работ.

Возводя здание необходимо особое внимание уделять требованиям пожарной безопасности. Кирпичная стена надежно защищает здание от быстрого распространения огня. Поэтому лучше всего возводить здание из кирпича.

Похожие статьи

Отсечная гидроизоляция кирпичных стен

Как сделать кирпичную стену в квартире

Какая огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм?

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм — это возможность данной конструкции в зданиях локализировать огонь при пожаре.

Красный кирпич имеет низкую теплопроводность и способен сохранять свою прочность при пожаре.

Минимальный промежуток

Выбирая строительные материалы для возведения внутренних перегородок в помещении, следует поинтересоваться степенью их противопожарной безопасности. В первую очередь необходимо обратить внимание на следующее:

  1. На негорючесть материала — перегородки из горючих элементов, которые легко воспламеняются, не предотвращают, а только усиливают пожар.
  2. Прочность в механическом отношении, которая не снижается при высоких температурах. Безопасная перегородка устоит вблизи очага возгорания;
  3. Минимальная теплопроводность — это означает, что при контакте одной стороны стены с огнем, другая должна оставаться безопасной для дерева, пластика, бумаги.

Таблица норм огнестойкости кирпичной стены.

Подобным требованиям полностью соответствуют гипсокартонные перегородки (собранные на металлическом каркасе), учитывая их небольшой вес. Для оценки степени пожарной безопасности учитывают предел огнестойкости. Это минимальное время, за которое конструкция достигает определенного критического состояния (утрата противопожарных свойств).

Различают несколько подобных критических вариантов, которые обозначаются латинскими символами:

  1. R — временный промежуток, в течение которого стена теряет свою несущую способность (сюда относят предельный прогиб либо обрушение конструкции внутри помещения).
  2. Е — период нарушения целостности конструкции. На протяжении этого времени в стене образовываются сквозные отверстия, трещины. Через них продукты сгорания, дым, пламя попадают в другие комнаты.
  3. I — временной промежуток, в течение которого стена потеряла свою теплоизолирующую способность. Об этом свидетельствует высокая температура дальней стороны конструкции (в среднем, может повышаться на 120-160°C), увеличение температуры стены до 190°C, разогрев дальней поверхности перегородки до 220°C.

Подобные критерии оценки разработаны исключительно для межкомнатных сооружений. Если речь идет о наружных стенах либо опорах помещений, то единственным, исключительным критическим вариантом считают несущую неспособность конструкции.

Критический нагрев

Схема однорядной кирпичной перегородки.

Если сооружение изготовлено из горючих материалов, но имеет огнезащитное покрытие, главным опасным свойством предела огнестойкости считают критическое ее нагревание. При температуре 300°C и выше любая деревянная основа оштукатуренной стены станет обугливаться. Это неизбежно приведет к нарушению механической целостности, прочности конструкции. Внешне такая конструкция целая, а температура тыльной стороны — низкая.

Опытные строители используют для оценки огнеупорности еще 1 термин — «предел распространения огня».

Это степень повреждения перегородки из-за ее горения за границами области нагревания. Предел распространения — это минимальное расстояние от очага возгорания до перегородки, при котором наблюдают выгорание, обугливание, расплавление конструкции. Такое свойство можно проверять у сгораемых, трудносгораемых конструкций.

Стены из кирпича, бетона не проверяют, так как такие материалы не горят. Эти конструкции не распространяют огонь (предел распространения огня равен нулю). Это значение измеряют отдельно по горизонтали и вертикали.

Материалы, которые могут сгореть, имеют предел распространения по горизонтали — минимум 25 см, по вертикали — 40 см и выше. Если сгораемый каркас покрыт несгораемой облицовкой, тогда расстояние по горизонтали не превышает 25 см, а по вертикали — 40 см.

Реакция материалов на нагревание

Виды и назначение кирпичей.

Красный (глиняный) кирпич имеет небольшую теплопроводность. Таким свойством обладает пустотный кирпич. Полнотелый кирпич красной расцветки обладает следующими свойствами:

  • выдерживает температуру до 900°C;
  • имеет прочность при пожаре;
  • может незначительно треснуть при неравномерном нагреве.

Реакция силикатного кирпича на нагревание следующая:

  • теплопроводность немного выше, чем у красного кирпича;
  • с повышением температуры (до 300°C) значительно возрастает прочность материала, которая не снижается после его охлаждения;
  • 700°C и выше — прочность кирпича падает снижается на 1/2 от исходного уровня;
  • появляется множество трещин;
  • характерно полное разрушение при незначительных механических воздействиях.

Известняк — это не разновидность кирпича, но он считается популярным строительным материалом для возведения различных стен. Основные его характеристики:

  • температура до 600°C — прочность материала возрастает до 135%;
  • дальнейший нагрев до 750°C — она снижается на 105%;
  • при температуре 900°C и выше — материал термически разлагается на СО2 и СаО.

Характеристики материалов

График скорости нагрева и остывания кирпича.

Согласно справочнику «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве» основные строительные материалы имеют следующие характеристики:

  1. Предел огнестойкости кирпичной стены из керамического либо силикатного материала при его толщине в 6,5 см составляет 45 минут (0,75 часа). Граница огнестойкости кирпичной стены толщиной в 120 мм — в пределах 2,5 часов; толщина в 25 см — огнеупорность увеличивается до 5,5 часов.
  2. Кладка с облегченного кирпича, натуральные каменные стены, газобетонные либо гипсовые конструкции при толщине 65 мм имеют предел огнестойкости в полчаса; 120 мм — полтора часа; при 25 см — 4 часа.
  3. Наличие стального несущего каркаса в толще кирпичных, бетонных стен (из пенобетона, газобетона) сильно изменяет границу огнестойкости: каркас с открытыми стенками, полками — предел его огнестойкости 0,75 часа, независимо от толщины самой перегородки; каркас, защищенный штукатуркой по стальной сетке (минимум 2-х см слоем), имеет огнеупорность до часа; у каркаса, который скрыт облицовкой из кирпича, огнестойкость определяется ее толщиной: 65 мм — 2,5 часа; 120 мм и более — 6 часов.

Самостоятельный расчет

Основной причиной разрушения каркасных конструкций при пожаре является размягчение металлического каркаса. Сталь при значительном нагревании превращается в пластическое вещество, не может удерживать сооружение. Для расчета предела огнестойкости конструкций из пустотелых материалов, толщину их определяют с вычетом пустот.

Это позволит иметь более точные данные огнеупорности стены. Так, толщина стены в 35 мм имеет огнестойкость в 30 минут, 50 мм — 1 час, 65 мм — 1,5 часа, 80 мм — 2 часа.

Основные строительные нормы касательно сооружения противопожарных стен:

  1. Для сооружения качественной противопожарной стены все материалы должны быть исключительно несгораемые.
  2. Основание всех стен должно находиться на несгораемом материале. Нижнюю часть каркаса перегородки лучше всего крепить непосредственно к бетонному перекрытию, а не к доскам.
  3. 2 стены толщиной в полкирпича лучше возводить вместе с их связкой арматурой, которую необходимо заложить между горизонтальными рядами.
  4. Все кирпичные межкомнатные конструкции необходимо возводить армированным способом. Это касается и отрезков над дверными проемами.
  5. Проемы должны занимать не более 25% общей площади противопожарной конструкции.
  6. При выборе дверей предпочтение следует отдать вариантам, которые плохо горят либо не сгорают, закрываются максимально плотно. Такая модель сможет некоторое время сдерживать поток пламени, дыма при пожаре.

Выбирая элементы для стройки, важно помнить об их противопожарной безопасности, поведении при контакте с высокими температурами.

Источники: http://klademkirpich.ru/peregorodky/279-predel-ognestojkosti-kirpichnoj-peregorodki-120, http://pluskirpich.ru/steny/predel-ognestojkosti.html, http://kubkirpich.ru/kamin/ognestojkost-peregorodki-120-mm.html

kirpich-sbm.ru

Предел огнестойкости кирпича и поведение кирпичной кладки во время пожара

При строительстве любой наземной конструкции, имеющей свое определенное назначение, основными требованиями к ее элементам является огнестойкость, надежность, долговечность в течение всего периода эксплуатации. Это относится и к строениям из кирпича – одного из самых распространенных материалов.

Огнестойкость кирпичной перегородки обеспечивается правильным подбором марки кирпича, типом и толщиной кладки, применением отделочных материалов.

Основные понятия

Выбирая строительный материал, предназначенный для возведения перегородок внутри помещения, необходимо обращать внимание на его эксплуатационные свойства при возникновении пожара.

Показателем пожарной безопасности кирпичных стен является огнестойкость, которая характеризует конструкцию способностью сохранять свои функции при воздействии высоких температур.

Прочность несущих конструкций зависит от особенностей строительных материалов, технического исполнения. Лидирующие позиции среди пожаростойких материалов занимает кирпич.

Достигший пика своей эволюции, он существенно улучшился с точки зрения физико-механических свойств. За счет этого усовершенствовались типы кладок несущих конструкций, отличающиеся высокой надежностью, минимальной теплопроводностью, долговечностью.

Технологический процесс изготовления изделия многообразен, но основными процессами его производства являются обработка глины средней и низкой пластичности, приготовление формовочной смеси с последующей сушкой и обжигом.

На выходе получаются кирпичи с пределом огнестойкости до 5 часов при t от 700 до 900°C. Изделия при нагреве не способны воспламенятся, образовывать дым, токсичные вещества, распространять пламя по поверхности.

Поведение кирпичной кладки

Долговечность зданий и домов, их прочность, геометрическая неизменяемость обуславливается степенью огнестойкости кирпичной кладки, которая в свою очередь зависит от качества, размера изделий.

Возможность конструкции ограничивать распространение огня, и при этом сохранять свою функциональность при пожаре определяется до появления таких признаков, как:

  1. Потеря несущей способности. Возникновение деформации, не допускающей дальнейшей эксплуатации.
  2. Потеря теплоизоляции. Повышение t до предельного уровня на поверхности конструкции.
  3. Утрата целостности кирпичной кладки. Проникновение продуктов горения и огня на поверхность, через образовавшиеся сквозные щели, отверстия.

Для повышения пределов огнестойкости несущих стен, перегородок используют облицовку кирпичом, толщина которого составляет 65 мм. Для эффективной защиты конструкции применяется полнотелый глиняный красный или белый силикатный огнеупорный кирпичи, известняк.

Глиняный кирпич

Рядовой полнотелый красный кирпич, отличаясь грубой, шероховатой поверхностью, характеризуется высокой прочностью, плотностью, звукоизоляционными характеристиками. Он незаменим при кладке внутрикомнатных перегородок, стен.

Кирпичный красный камень устойчив к любым атмосферным воздействиям среды, имея пористость от 6 до 20%, обладая морозостойкостью, широко используется при возведении наружных лестниц, печей, дымоходов, цоколей, фундаментов, колонн, сводов зданий.

По степени огнестойкости изделие негорючее при пожаре не поддается разрушению, воспламенению, выдерживает t до 900°C. Разрушение при такой температуре ограничивается лишь незначительными трещинами, отслаиванием тонкого слоя поверхности.

Стена, возведенная из глиняного кирпича, может иметь ширину до 8 до 1,2 см, огнестойкость до 5 часов. Керамический камень, сохраняя полностью прочность кладки, значительно понижают ее теплопроводность, не подвергают деформации, увеличивая срок службы, сохраняет внешней вид, целостность конструкции.

Силикатный кирпич

Камень силикатный белый состоящий на 90% из кварцевого песка, на 10% — негашеной извести и атмосферо-щелочестойких пигментов экологически безопасен.

Строительный материал, имея такие свойства, как прочность, звукоизоляцию, морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам, осадкам, используется при кладке межквартирных и межкомнатных стен.

Устойчивость такого кирпича к огню составляет 600°C, предел огнестойкости до 2,5 часа, что позволяет использовать его для вентиляционных каналов. Нагрев материала до 300°C приводит к возрастанию прочности, при 700°C она снижается до 50%.

По видовому ряду силикатный камень бывает полнотелым (часто используется для облицовки), пустотелым и поризованным. По размеру – одинарным, полуторным, двойным; по назначению – лицевым, рядовым. Отличаясь износостойкостью, влагостойкостью кирпич применяется при строительстве малоэтажных домов, колонн.

Известняк

Известняк относиться к группе природных материалов для строительства. Кирпич, обладая уникальными свойствами, применяется для кладки стен и перегородок.

Отличаясь высокой прочностью (до 135%), широко используется для изготовления облицовочных плит. Стойкость камня к огню составляет до 600°C , предел при толщине камня 6,5 см – 45 мин; 12 см – 1,5 часа; 25 см – 5 ч. Кладка из известнякового кирпича имеет высокую прочность, износостойкость, разнообразную цветовую гамму. Природные свойства материла создают ровные, гладкие поверхности.

Данные СНиП

Пределы огнестойкости строительных материалов и конструкций определяются нормативами после экспериментального проведения огнестойкости стен с использованием строительного кирпича. Предел огнестойкости материалов определяется по условным символам:

  • r ─ потеря несущей способности конструкции, узлов;
  • e – потеря целостности наружных стен, покрытий;
  • ei – потеря теплоизолирующей, целостности несущих внутренних стен, перегородок.

Цифра после обозначения показывает время потери одного из свойств. За этот период проводиться погашение источника пожара, не допуская полного разрушения конструкции.

По степени возгораемости строительные элементы сооружений, зданий бывают сгораемые, несгораемые, трудносгораемые. Единицей измерения сопротивления конструкции к огню является минута, час.

Для сгораемых и трудносгораемых кладок из кирпича, предел распространения огня по горизонтали составляет до 25 см, вертикали – 40 см.

Рекомендации по возведению стен и перегородок

Возведение несущих наружных и внутренних стен, перегородок требует знаний и умения. Выполняя каменную или кирпичную кладку необходимо придерживаться определенных правил, чтобы гарантировать качество и надежность конструкции.

Самые простые требования к противопожарным стенам это:

  • стена и перегородка внутри здания, должны возводиться полностью из несгораемого кирпича. Нижнюю часть их лучше прикрепить к бетонному перекрытию;
  • предел огнестойкости перегородки с вентиляционным каналом не должен быть меньше 150 минут. Это означает, что возводить кладку необходимо в два слоя, толщиной в полкирпича, с прикреплением арматуры, расположенной горизонтально;
  • противоположные стены должны сохранять свои функции в случае частичного одностороннего обрушения примыкающей к ним кладки;
  • межкомнатную конструкцию из кирпича необходимо армировать, что касается и проемов;
  • при разрушении примыкающей кладки рассматриваемая стена не должна деформироваться;
  • общая площадь проемов в противопожарных стенах не должна превышать 25% от их площади. Проемы конструкции должны перекрываться материалами, преграждающие распространение огня.

Для повышения огнестойкости несущих конструкций существуют специальные технологические приемы, замедляющие нагрев за счет нанесения огнезащитных покрытий, установки теплозащитных экранов, оштукатуривания и бетонирования поверхностей стен.

Выбор методики осуществляется, учитывая тип конструкции, ее пространственное положение, нагрузки, предел огнестойкости.

Чтобы повысить функциональную способность кладки противостоять огню, увеличивают площадь поперечного сечения конструкции, выбирают арматуру с высокой предельной температурой, используют облицовку из теплоизолирующего материала.

Важно знать, что мокрый кирпич свидетельствует о том, что технология производства была нарушена и при воздействии большой температуры, кладка разрушится. Во время проведения строительных работ необходимо соблюдать технику безопасности.

Загрузка…

Другие полезные статьи:

protivpozhara.com

Предел огнестойкости кирпичной стены 120 мм

Огнестойкость кирпича

Дом из кирпича – это крепкое, добротное строение, пригодное для комфортного проживания. Такое впечатление создаётся изначально. Стены из кирпича отличаются прочностью и долговечностью. Конечно, если сравнивать с другими материалами, кирпич – не самый дешевый из всех. Но он обладает преимуществами, с помощью которых жилище действительно становится крепостью. Кирпичные стены неприступны для насекомых и не подвергаются гниению. Но главный плюс – повышенная огнестойкость кирпичной стены. В пожароопасных районах кирпич – незаменимый материал для строительства жилья. Огнестойкость кирпича обусловлена его свойствами. Внутри кирпичных стен могут находиться дымовые каналы, вентиляционные отводы; к стене из кирпича можно вплотную устанавливать камины. Самыми пожаробезопасными считаются строениями, в которых толщина стен равна двум (или более) кирпичам.

Стены из кирпича – самые огнеупорные. Это указано в пособии, определяющем пределы огнестойкости строений, которая зависит от толщины кирпичной стены. Конструкции из керамических и силикатных пустотелых кирпичей обладают следующими пределами огнеупорности: при толщине 120 мм – 150 минут, 250 мм – 330 минут. Гипсовые же камни, имеющие внутри лёгкий бетон, обладают огнеупорностью, которая равна 90 минутам при толщине слоя в 120 мм.

Этот материал обеспечивает наивысшую степень безопасности. Если вы действительно цените свою жизнь и жизнь близких, то за основу жилья стоит взять именно кирпич. Очень часто именно огнестойкость является решающим фактором при выборе материала для строительства.

Случайные возгорания внутри жилища или на прилегающей территории не оставят после себя серьёзных последствий. Хозяева не лишатся своего дома, так как он просто не подвержен горению. Даже при сильном пламени стены из кирпича останутся на своём месте. Конечно, придётся делать ремонт, но сама конструкция останется целой. Согласитесь, проще сделать заново ремонт, чем опять строить дом с нуля. Никто не застрахован от случайных возгораний, поэтому кирпичные стены – это лучший выбор на сегодня.

«НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

тел./факс: (812) 309-2000 Санкт-Петербург, В.О.Уральская ул. 13, лит. И

Какая огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм?

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм — это возможность данной конструкции в зданиях локализировать огонь при пожаре.

Красный кирпич имеет низкую теплопроводность и способен сохранять свою прочность при пожаре.

Минимальный промежуток

Выбирая строительные материалы для возведения внутренних перегородок в помещении, следует поинтересоваться степенью их противопожарной безопасности. В первую очередь необходимо обратить внимание на следующее:

  1. На негорючесть материала — перегородки из горючих элементов, которые легко воспламеняются, не предотвращают, а только усиливают пожар.
  2. Прочность в механическом отношении, которая не снижается при высоких температурах. Безопасная перегородка устоит вблизи очага возгорания;
  3. Минимальная теплопроводность — это означает, что при контакте одной стороны стены с огнем, другая должна оставаться безопасной для дерева, пластика, бумаги.

Таблица норм огнестойкости кирпичной стены.

Подобным требованиям полностью соответствуют гипсокартонные перегородки (собранные на металлическом каркасе), учитывая их небольшой вес. Для оценки степени пожарной безопасности учитывают предел огнестойкости. Это минимальное время, за которое конструкция достигает определенного критического состояния (утрата противопожарных свойств).

Различают несколько подобных критических вариантов, которые обозначаются латинскими символами:

  1. R — временный промежуток, в течение которого стена теряет свою несущую способность (сюда относят предельный прогиб либо обрушение конструкции внутри помещения).
  2. Е — период нарушения целостности конструкции. На протяжении этого времени в стене образовываются сквозные отверстия, трещины. Через них продукты сгорания, дым, пламя попадают в другие комнаты.
  3. I — временной промежуток, в течение которого стена потеряла свою теплоизолирующую способность. Об этом свидетельствует высокая температура дальней стороны конструкции (в среднем, может повышаться на 120-160°C), увеличение температуры стены до 190°C, разогрев дальней поверхности перегородки до 220°C.

Подобные критерии оценки разработаны исключительно для межкомнатных сооружений. Если речь идет о наружных стенах либо опорах помещений, то единственным, исключительным критическим вариантом считают несущую неспособность конструкции.

Критический нагрев

Схема однорядной кирпичной перегородки.

Если сооружение изготовлено из горючих материалов, но имеет огнезащитное покрытие, главным опасным свойством предела огнестойкости считают критическое ее нагревание. При температуре 300°C и выше любая деревянная основа оштукатуренной стены станет обугливаться. Это неизбежно приведет к нарушению механической целостности, прочности конструкции. Внешне такая конструкция целая, а температура тыльной стороны — низкая.

Опытные строители используют для оценки огнеупорности еще 1 термин — «предел распространения огня».

Это степень повреждения перегородки из-за ее горения за границами области нагревания. Предел распространения — это минимальное расстояние от очага возгорания до перегородки, при котором наблюдают выгорание, обугливание, расплавление конструкции. Такое свойство можно проверять у сгораемых, трудносгораемых конструкций.

Стены из кирпича, бетона не проверяют, так как такие материалы не горят. Эти конструкции не распространяют огонь (предел распространения огня равен нулю). Это значение измеряют отдельно по горизонтали и вертикали.

Материалы, которые могут сгореть, имеют предел распространения по горизонтали — минимум 25 см, по вертикали — 40 см и выше. Если сгораемый каркас покрыт несгораемой облицовкой, тогда расстояние по горизонтали не превышает 25 см, а по вертикали — 40 см.

Реакция материалов на нагревание

Виды и назначение кирпичей.

Красный (глиняный) кирпич имеет небольшую теплопроводность. Таким свойством обладает пустотный кирпич. Полнотелый кирпич красной расцветки обладает следующими свойствами:

  • выдерживает температуру до 900°C;
  • имеет прочность при пожаре;
  • может незначительно треснуть при неравномерном нагреве.

Реакция силикатного кирпича на нагревание следующая:

  • теплопроводность немного выше, чем у красного кирпича;
  • с повышением температуры (до 300°C) значительно возрастает прочность материала, которая не снижается после его охлаждения;
  • 700°C и выше — прочность кирпича падает снижается на 1/2 от исходного уровня;
  • появляется множество трещин;
  • характерно полное разрушение при незначительных механических воздействиях.

Известняк — это не разновидность кирпича, но он считается популярным строительным материалом для возведения различных стен. Основные его характеристики:

  • температура до 600°C — прочность материала возрастает до 135%;
  • дальнейший нагрев до 750°C — она снижается на 105%;
  • при температуре 900°C и выше — материал термически разлагается на СО2 и СаО.

Характеристики материалов

График скорости нагрева и остывания кирпича.

Согласно справочнику «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве» основные строительные материалы имеют следующие характеристики:

  1. Предел огнестойкости кирпичной стены из керамического либо силикатного материала при его толщине в 6,5 см составляет 45 минут (0,75 часа). Граница огнестойкости кирпичной стены толщиной в 120 мм — в пределах 2,5 часов; толщина в 25 см — огнеупорность увеличивается до 5,5 часов.
  2. Кладка с облегченного кирпича, натуральные каменные стены, газобетонные либо гипсовые конструкции при толщине 65 мм имеют предел огнестойкости в полчаса; 120 мм — полтора часа; при 25 см — 4 часа.
  3. Наличие стального несущего каркаса в толще кирпичных, бетонных стен (из пенобетона, газобетона) сильно изменяет границу огнестойкости: каркас с открытыми стенками, полками — предел его огнестойкости 0,75 часа, независимо от толщины самой перегородки; каркас, защищенный штукатуркой по стальной сетке (минимум 2-х см слоем), имеет огнеупорность до часа; у каркаса, который скрыт облицовкой из кирпича, огнестойкость определяется ее толщиной: 65 мм — 2,5 часа; 120 мм и более — 6 часов.

Самостоятельный расчет

Основной причиной разрушения каркасных конструкций при пожаре является размягчение металлического каркаса. Сталь при значительном нагревании превращается в пластическое вещество, не может удерживать сооружение. Для расчета предела огнестойкости конструкций из пустотелых материалов, толщину их определяют с вычетом пустот.

Это позволит иметь более точные данные огнеупорности стены. Так, толщина стены в 35 мм имеет огнестойкость в 30 минут, 50 мм — 1 час, 65 мм — 1,5 часа, 80 мм — 2 часа.

Основные строительные нормы касательно сооружения противопожарных стен:

  1. Для сооружения качественной противопожарной стены все материалы должны быть исключительно несгораемые.
  2. Основание всех стен должно находиться на несгораемом материале. Нижнюю часть каркаса перегородки лучше всего крепить непосредственно к бетонному перекрытию, а не к доскам.
  3. 2 стены толщиной в полкирпича лучше возводить вместе с их связкой арматурой, которую необходимо заложить между горизонтальными рядами.
  4. Все кирпичные межкомнатные конструкции необходимо возводить армированным способом. Это касается и отрезков над дверными проемами.
  5. Проемы должны занимать не более 25% общей площади противопожарной конструкции.
  6. При выборе дверей предпочтение следует отдать вариантам, которые плохо горят либо не сгорают, закрываются максимально плотно. Такая модель сможет некоторое время сдерживать поток пламени, дыма при пожаре.

Выбирая элементы для стройки, важно помнить об их противопожарной безопасности, поведении при контакте с высокими температурами.

Огнестойкость кирпичной стены и ее пределы

Для материалов из которых возводятся жилые дома предъявляется ряд требований, основное из которых – огнестойкость. Такой материал, как кирпич, наиболее подходит под это требование, так как способен сравнительно долгое время выдерживать действие высоких температур при пожаре.

Требования пожарной безопасности

На первом месте при возведении зданий всегда стоит вопрос пожарной безопасности. Поэтому при разработке проектов по строительству нового дома или реконструкции старого особое внимание уделяется пожарным нормам. Они включают в себя установку системы пожарной сигнализации, пожаротушения, удаления дыма и оповещения о пожаре. Наблюдением за исполнением этих норм занимаются соответствующие инстанции. В процессе эксплуатации необходимо постоянно контролировать соблюдение пожарных правил, проверять систему на работоспособность и выходы эвакуации.

Роль конструктивного решения сооружения в защите от огня

Кроме специальных систем оповещения, внимание уделяется и конструктивному решению сооружения, которое также обеспечивает пожарную безопасность. Материалы из которых возведено здание имеют решающее значение. Так, предел огнестойкости кирпичной стены будет гораздо выше деревянной.

Предел огнестойкости здания и его конструктивных элементов

Предел огнестойкости – временной отрезок, в течение которого конструктивные элементы здания не разрушаются и выполняют свое предназначение под воздействием огня и высоких температур. Единицей измерения этого показателя является минута или час. Условное обозначение – REI 120, REI 70, REI 60 и т.д. где 120, 70, 60 – время огнестойкости в минутах. Конструктивный элемент, имеющий показатель REI 120 может выдерживать действие высоких температур от огня на протяжении 120 минут не разрушаясь.

Показатель устойчивости к огню является основным показателем пожарной безопасности.

Конструктивные элементы должны отвечать следующим характеристикам:

  • негорючести;
  • низкой теплопроводности;
  • механической устойчивостью.

Также предел огнестойкости REI 120 свидетельствует о том, что пути по которым будет проходить эвакуация людей во время чрезвычайной ситуации должны быть изготовлены из материалов выдерживающих не менее 120 минут под действием высоких температур.

Предел огнестойкости сооружения зависит от нескольких показателей:

  • сложность проектного решения здания;
  • планировка;
  • этажность;
  • количество людей, находящихся в здании.

Толщина возводимой конструкции и физико-химические характеристики материалов оказывают непосредственное влияние на уровень стойкости конкретного сооружения огню.

Для строительных изделий характерны три стадии предельного состояния. Именно они влияют на устойчивость к пламени.

Нарушенная целостность материала. В структуре материала образовываются пустоты, через которые проникает огонь и вредные вещества, образующиеся в результате горения.

Нарушение несущей способности. Этой стадии характерны деформации и разрушение материла. Если достигнут предельно-критичный уровень, то здание невозможно в будущем эксплуатировать.

Падение теплоизолирующих качеств. На этой стадии поверхность конструктивных элементов нагревается до предельных значений.

Предел распространения пламени на конструктивных элементах здания

Время через которое разрушаются конструктивные элементы под действием огня:

  • деревянные элементы – моментально;
  • стальные элементы – 30 минут;
  • железобетонные – 2 часа;
  • бетонные – 5 часов;
  • кирпичная кладка в один кирпич – 5 часов.

Разновидности материалов по их способности распространять огонь:

  • сгораемые. К таким материалам можно отнести древесину, уголь, полимеры и битум. Под действием пламени эти материалы начинают тлеть, а также они могут самовозгораться. Уровень распространения пламени для горизонтальных конструктивных элементов составляет больше 250 мм, для вертикальных – больше 400 мм;
  • несгораемые. К ним относятся: материалы неорганического происхождения и металл;
  • трудносгораемые (стеклопластик, фибролит и обработанная древесина). Такие материалы имеют уровень распространения огня вертикально – до 400 мм, горизонтально – до 250 мм.

Кирпичная кладка имеет высокий предел огнестойкости, так как кирпич относится к несгораемым материалам.

Чтобы придать любому материалу огнеупорных свойств их достаточно обработать специальной смесью.

Кирпичные стены и перегородки в роли защиты здания от пожара

Кирпичные здания с давних времен считаются самими надежными, долговечными и теплыми. Помимо этого, такое здание легко возвести самостоятельно. Важным моментом является то, то предел огнестойкости кирпичной стены имеет высокие показатели. По этой причине именно этот материал применяют не только для возведения несущих конструкций, но и в качестве средства, которое может защитить от огня.

Перегородки и стены

Для надежной защиты постройки от разрушительного действия огня необходимо при строительстве отдавать предпочтение материалам с высокой огнеупорностью, таким как шамотный кирпич. Стены и перегородки, построенные из этого материала, будут служить надежным барьером, оберегающим дом от дальнейшего распространения пламени. Немалое значение имеет тот факт, что такие конструкции способны выдерживать длительный контакт с пламенем не разрушаясь.

При возведении стен и перегородок необходимо учитывать их толщину:

  • стены (перегородки) с толщиной 65 мм имеют предел огнестойкости – 0,75 часа;
  • перегородки или стены по 120 мм имеют значение 2,5 часа;
  • если стены (перегородки) толщиной 250 мм, то REI будет равняться больше 5,5 часов;
  • при защите, выполненной из облицовочного кирпича, имеющего толщину 65 мм, REI равно 2,5 часа;
  • при сплошной кладке толщиной 150 мм из силикатного и керамического кирпича уровень устойчивости к огню зависит от действия на конструкцию вертикальной нагрузки.

При возведении стен применяются следующие виды кирпичей:

  1. Силикатный. Материалами для изготовления такого кирпича служат известь и песок. Кирпич отличается белым светом. Он способен выдерживать высокую температуру (до 600 градусов). Такой материал благодаря своей большой устойчивости к огню применяют для возведения каналов для вентиляции;
  2. Керамический. Материалом для его изготовления служит глина, которую обрабатывают под действием температуры свыше 1000 градусов. Благодаря этому полнотелый керамический кирпич имеет повышенный предел огнестойкости.
  3. Жаростойкий. Такой кирпич можно применять для строительства дымоходов, каминов, печей, воздуховодов в высотных зданиях, систем дымоудаления, печей на производстве и т.д. Жаростойкий кирпич подразделяется на шамотный и клинкерный. Шамотный применяют для возведения печей, воздуховодов и каминов, а клинкерный может применяться для строительства доменной печи, сводов и пр. Такой материал способен выдержать температуру до 1800 градусов.

Перегородки в зданиях рекомендуется также возводить из кирпича. Так как имея толщину всего 120 мм, они смогут простоять не разрушаясь 2,5 часа, а аналогичная перегородка, но выполненная из гипсокартона – всего 15 мин.

Как выбрать подходящий материал

На предел сопротивляемости огню влияет технология изготовления материла. Большое значение имеет то, насколько верно был произведен его обжиг. Для того чтобы проверить качество материала можно сделать следующее: ударить по кирпичу. Качественный материал издает звонкий немного металлический звук, неправильно обожженный материал – глухой и гулкий звук.

Еще один вариант проверить качество материала – это попробовать разбить его. Если кирпич изготовлен по технологии, то он распадется на крупные куски. Если материал крошится и сыпется — он некачественный.

При выборе кирпича, влажность имеет важное значение. Высокая влажность свидетельствует о том, что материал был изготовлен с нарушением технологии. Под действием высокой температуры конструкция из такого материала будет рассыпается.

Также немаловажное значение имеет то, на каком растворе изготовлена конструкция. При возведении кирпичной конструкции для печей и каминов необходимо применять растворы на основе глины, предназначенные для этих работ.

Возводя здание необходимо особое внимание уделять требованиям пожарной безопасности. Кирпичная стена надежно защищает здание от быстрого распространения огня. Поэтому лучше всего возводить здание из кирпича.

Похожие статьи

Отсечная гидроизоляция кирпичных стен

Как сделать кирпичную стену в квартире

Источники: http://stopfire.ru/content/343/30866, http://kubkirpich.ru/kamin/ognestojkost-peregorodki-120-mm.html, http://pluskirpich.ru/steny/predel-ognestojkosti.html

lor-zrs.ru

Предел огнестойкости кирпичных стен. Защита здания от пожара

Говорят, наш дом – наша крепость. И действительно хочется, чтобы это было именно так. Когда мы начинаем строить дом, покупаем себе квартиру или просто обустраиваем существующее жилье, то пытаемся его сделать максимально комфортным. Один из главных параметров такого материала – огнестойкость, и об этом мы и поговорим в этой статье.

Пожар в кирпичном здании

Пожарная безопасность

Вопрос безопасности стоит далеко не на последнем месте. Очень важное место занимает пожарная безопасность нашей среды обитания, нашего дома, работы и прочих помещений пребывания.

Ведь не зря при строительстве нового сооружения или реконструкции старого столько внимания уделяется соблюдению пожарных норм. Разрабатываются проекты на пожарную сигнализацию, пожаротушение, оповещение о пожаре, дымоудалении, они сдаются в установленном порядке в соответствующие органы.

В процессе эксплуатации постоянно происходит контроль за соблюдением пожарных норм и правил, системы проверяются на работоспособность, эвакуационные выходы на отсутствие захламленности и так далее.

Конструкции здания и их роль в защите от огня

Но помимо специальных систем не стоит забывать и о конструкциях здания, ведь с их помощью тоже обеспечивается пожарная безопасность. То, из чего построен дом, имеет большое значение. Ведь не нужно быть строителем-профессионалом, чтобы понимать, что степень огнестойкости кирпичного здания гораздо выше, чем сделанного строения из дерева.

Важно! Все нормы и правила по соблюдению пожарной безопасности наведены в СНиП 2.01.02-85*. Если необходимо ознакомиться с вопросом более детально, обязательно ознакомьтесь с данным нормативным документом.

Давайте же разберемся с основными понятиями в этой сфере.

Специальный блок — высокая огнестойкость кирпича

Предел огнестойкости конструкций и здания

Это тот промежуток времени, за который конструкция не разрушится и сможет нести свои нагрузки и защитную функцию под воздействием огня и высокой температуры. Обычно этот показатель измеряется в минутах или часах, обозначается он REI и далее следует время огнестойкости в минутах.

Например, элемент с показателем REI 120 может выдержать огонь и высокую температуру 120минут без разрушения. Все объекты строительства разделяются по категориям пожарной безопасности.

И если зданию присвоен уровень огнестойкости REI 60, то это означает, что все эвакуационные пути должны выдержать не менее 60 минут воздействие огня и при этом не разрушится. Проще говоря, коридор, по которому люди должны покинуть помещения, должен на протяжении часа не сгореть, не обрушится и не задымиться.

Уровень огнестойкости присваивается в зависимости от сложности сооружения, его планировки, этажности и количества людей, находящихся в нем. Грубо говоря, это время, за которое все люди в здании должны успеть его покинуть безопасно. И по возможности пожарные должны успеть погасить пожар, пока строение не понесло критических разрушений.

Предел распространения огня конструкций

Помимо того, чтобы не разрушится, материал еще оценивается по его способности распространять огонь. Они делятся на:

  • сгораемые;
  • несгораемые;
  • трудносгораемые.

Огнестойкость кирпичной кладки очень высока, так как этот материал является несгораемым.

Защита здания от пожара при помощи кирпичных стен

Наши люди издавна привыкли строить кирпичные дома, ведь они надежны, долговечны и теплы. Кроме того, такой дом можно построить своими руками, технология ясна и проста.

Помимо этого еще важен тот аспект, что предел огнестойкости кирпичной стены очень высок. Именно поэтому ее часто используют не только как несущую конструкцию, но и как средство защиты от огня.

Испытание на огнестойкость кирпичных стен

Стены и перегородки

Высокая огнеупорность кирпича (например, шамотного) позволяет надежно защищать постройку от пожара. Такие стены и перегородки служат барьером, который защищает дом от распространения огня. Кроме того очень важно, что такие элементы выдерживают прямой контакт с огнем и при этом долго не разрушаются.

При сооружении стен следует учесть толщину возводимой конструкции. Рассмотрим эти показатели:

  • при толщине стены в 65 мм уровень огнестойкости составляет 0,75 часа;
  • при толщине в 120 мм степень огнестойкости кирпичной стены составит 2,5часа;
  • при толщине в 250 мм этот показатель будет более 5,5часа.

При строительстве стен обычно используют такие виды кирпича:

  • силикатный, изготавливается из кварцевого песка и извести. Он белого цвета, его прочность сохраняется до температуры +600 0С. Благодаря высокой устойчивости к огню и повышенным температурам его можно использовать даже для вентиляционных каналов;
  • керамический, изготавливается из специальной смеси глины путем обжигания при температуре свыше 1000 0С. Полнотелый керамический кирпич обладает повышенной огнестойкостью.

Совет! Все более популярным становится в последнее время двойной силикатный кирпич М 150. Используя его, вы сэкономите как время, так и деньги. За счет своей удвоенной ширины снижается время его укладки и расход раствора.

Двойной силикатный кирпич

Несмотря на высокие технические показатели кирпичных стен и перегородок, их минусом становится цена. Ведь перегородка из гипсокартонных листов обойдется дешевле. Но здесь стоит также руководствоваться здравым умом, ведь уровень огнестойкости такой перегородки составляет около 15 минут, а аналогичной кирпичной 2,5 часа.

Денежная экономия может в дальнейшем стоить кому-то жизни. Да и по другим параметрам с кирпичной конструкцией мало что может конкурировать. Хорошая теплоизоляция, защита от шума, несущая способность с лихвой перекрывают фактор финансовых затрат.

Последствия несоблюдения пожарных норм

Специальные конструкции

Известно, что кирпич делится на: керамический (красный) и силикатный (белый). Оба вида бывают как полнотелыми, так и пустотелыми. Также существует специальный жаростойкий кирпич.

Он используется на возведение разнообразных специальных конструкций, таких как:

  • печи в домах;
  • камины;
  • дымовые трубы;
  • воздуховоды вентиляции в многоэтажных домах;
  • системы дымоудаления;
  • печи на производстве и т.д.

Камин в деревянном доме

В свою очередь жаропрочный кирпич можно классифицировать следующим образом:

  • шамотный, используется при строительстве печей, каминов, воздуховодов;
  • клинкерный, он выдерживает температуру до 1800 0С, используется на производстве для возведения конструкций с повышенными температурами. Из него делаются различные своды, доменные печи, конструкции, где горят газы, нефть и прочие материалы.

Фото шамотного кирпича

Если вам нужно построить дома камин или печь, то необходимо выбирать именно огнестойкий кирпич. Его цена выше, чем у обычного, он имеет желтоватый цвет и может отличаться по составу в зависимости от выдерживаемых температур.

Так как он используется в очень ответственных местах, следует уделить особое внимание при его выборе:

  • не стоит доверять непроверенным поставщикам. Лучше покупайте его на заводе, который давно на рынке или же проконсультируйтесь со специалистом-печником по этому вопросу;
  • предел огнестойкости кирпича зависит от того, изготовлен ли он согласно технологии. Здесь огромное значение имеет правильный обжиг материала, проверить это не сложно, ударьте по кирпичу, если звук звонкий, немного металлический, то он был правильно обожжен. Если же он гулкий и глухой, не следует его покупать;
  • попробуйте его разбить. Правильно изготовленный строительный кирпич должен расколоться на крупные куски. Если же он крошится и сыпется, то технология изготовления была нарушена;
  • следует обратить внимание на влажность материала. Повышенная влажность также говорит о нарушении технологии изготовления. При высоких температурах ваша печь или камин из такого кирпича просто рассыплются.

Совет! Следует учесть, что на предел огнестойкости конструкции влияет и раствор, который используется. И при устройстве печей и каминов следует воспользоваться составами, предназначенными именно для таких работ. А инструкция на упаковке раствора поможет вам правильно ее использовать.

Воздуховод из кирпича

Итоги

При возведении здания особое внимание уделяется его пожарной безопасности. И здесь стоит отдельно выделить высокий предел огнестойкости стены из кирпича. Благодаря кирпичной стене можно надежно защитить свое жилище от распространения огня. Кроме того, такой дом легко выстоит до приезда пожарных, вероятность его сохранения без критического разрушения очень высока.

При строительстве же каминов и печей вообще невозможно обойтись без огнестойкого кирпича. Надеемся, что видео в этой статье, послужит вам конкретным примером использования кирпича в защитных средствах при пожаре.

klademkirpich.ru

Справочник по огнестойким строительным материалам

Успешная стратегия пассивной противопожарной защиты включает проверку строительных материалов на их способность препятствовать прохождению огня. Это обеспечивает необходимый уровень защиты здания в случае пожара в соответствии со строгими строительными нормами и правилами.

При выборе подходящего огнестойкого материала учитывается множество факторов, от его несущей способности и теплопроводности до его склонности к гниению.В этой статье мы рассмотрим особые огнестойкие свойства обычных строительных материалов.

Кирпич и раствор

Отдельный кирпич обладает высокой термостойкостью и способен выдерживать максимальную температуру 1200 ° C. Часто цитируемая причина того, почему кирпичи имеют такой высокий рейтинг огнестойкости, заключается в том, что они обычно производятся в огнеупорной печи.

Кирпичные стены, однако, часто скрепляются строительным раствором, который менее эффективен как огнестойкий материал.Строительный раствор является составным материалом при строительстве каменной кладки и используется для заполнения промежутков между блоками и кирпичами, которые соединяются для создания стен.

Большинство строительных растворов до некоторой степени огнестойки, поскольку материалы, из которых они изготовлены (обычно смесь глины, цемента, извести и песка), устойчивы к огню и нагреванию. Однако резкое повышение температуры может привести к растрескиванию и расширению раствора. Несмотря на это, кирпич остался самым популярным огнестойким материалом для строительства, широко применяемым для внешних стен и других обычных строительных элементов.

Камень

Камень страдает от воздействия огня и склонен к распаду при внезапном охлаждении. В зависимости от типа камня экзотермические реакции могут сильно различаться. Например, гранит взрывается при воздействии тепла, поэтому при его использовании в качестве строительного материала необходимо тщательно контролировать риски. Хотя из-за чрезмерного нагрева известняк часто крошится, уникальный состав песчаника (состоящий из мелких минеральных частиц и фрагментов породы) означает, что он обычно может выдерживать умеренные условия пожара и с меньшей вероятностью трескается и раскалывается, как другие каменные материалы.

Древесина

В то время как древесина известна как обычный проводник тепла, древесина, которая используется в тяжелом строительстве, может быть достаточно огнестойкой. Уровни огнестойкости строительных материалов часто будут отличаться после добавления поверхностных химикатов, таких как фосфат, сульфат аммония и хлорид цинка. Древесина также может быть окрашена, чтобы обеспечить дополнительный слой защиты от огня. Это напоминает нам о том, что важно различать сырье и конструкционные материалы (которые часто рассматриваются как часть процесса проектирования и строительства).

Огнезащитные материалы не следует путать с огнестойкими материалами. Огнезащитные материалы предназначены для гораздо более медленного горения по сравнению с некоторыми из их более легковоспламеняющихся аналогов, таких как фанера и фибровый картон.

Сталь

Сталь

хорошо известна своей прочной структурной целостностью и высокой прочностью на разрыв. Стальные здания устойчивы к деградации, выдерживая неблагоприятные воздействия термитов, ржавчины и гнили. Однако сталь не настолько устойчива к температурам огня.При длительном воздействии огня стальные балки прогнутся, а колонны прогнутся, что приведет к обрушению конструкции. Температура выше 600 ° C может вызвать напряжение в мягкой стали, а при 1400 ° C сталь полностью расплавится.

По этой причине противопожарная защита является решающим фактором при проектировании стальных конструкций. Владельцы участков и руководители проектов должны с самого начала проконсультироваться со специалистами по пожарной безопасности. Затем эти эксперты могут порекомендовать такие меры, как вспучивающаяся краска, для повышения рейтинга огнестойкости конструкционной стали.Эта краска образует углеродистый слой при воздействии экстремальных температур, предлагая дополнительный слой защиты стальным балкам. Чтобы узнать больше, обратитесь к нашему руководству по огнестойкости конструкционной стали.

Бетон

Поведение бетона при высоких температурах зависит от состава его материалов. Это означает, что качество используемого цемента и заполнителей будет влиять на огнестойкость строительных элементов. Обычно железобетон выдерживает температуру до 1000 ° C в течение примерно шестидесяти минут, прежде чем он начнет терять свою прочность.Мы рассмотрим эту тему более подробно в нашем руководстве по огнестойкости бетонных конструкций.

Стекло

Как и камень, стекло треснет и расколется, если подвергнуть его воздействию тепла, а затем дать ему снова остыть. Поэтому по соображениям безопасности бригады на объекте обычно используют армированные, закаленные и многослойные стекла. Эти стекла, особенно те, которые имеют стальную проволоку, намного более огнестойкие, чем обычное стекло.

Чугун

Чугун не часто используется в качестве обычного строительного материала.Это связано с его поведением при высоких температурах. Под воздействием тепла и затем внезапного охлаждения чугун расколется на куски. Из-за этого его часто покрывают кирпичной кладкой или другим более устойчивым огнестойким материалом, например, бетоном.

Огнестойкие материалы обрабатываются для защиты от экстремальных температур. Однако эти материалы не могут быть на 100% огнестойкими; Противопожарная защита — это метод, который значительно снижает их восприимчивость к огню.В конечном итоге нет ни одного материала, который нельзя было бы разрушить под воздействием тепла. Именно по этой причине так важна пассивная противопожарная защита.

Правильный выбор материалов — это лишь малая часть защиты здания от огня. Если вы хотите узнать больше, рекомендуем начать с нашей статьи о конструктивных мерах по предотвращению распространения огня.

Ведущие специалисты в области пассивной противопожарной защиты

CLM Fireproofing — ведущие британские специалисты по разработке и внедрению систем пассивной противопожарной защиты, помогающие нашим клиентам полностью соответствовать нормативным требованиям и отраслевой практике.

Наша команда может легко ориентироваться в уникальных и сложных требованиях конкретных секторов. У нас большой опыт в предоставлении решений для пассивной противопожарной защиты и противопожарной защиты в строительной отрасли. Мы также предлагаем обучение и непрерывное профессиональное развитие (CPD) для руководителей проектов и рабочих групп в рамках нашей приверженности повышению стандартов пассивной противопожарной защиты.


Хотите узнать больше о нашем широком спектре услуг, включая разделение на отсеки и нанесение огнезащиты распылением? Свяжитесь с CLM Fireproofing сегодня по телефону или заполните контактную форму сегодня.

Огненных кирпичей — Свойства, типы и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Огнеупорный кирпич — это особый тип кирпича, изготовленный из огнеупорной глины и обладающий хорошей стойкостью к высоким температурам, которые используются в печах, футеровочных печах, каминах и топках. Эти кирпичи производятся так же, как и обычные кирпичи, за исключением процесса обжига — огнеупорные кирпичи подвергаются воздействию очень высоких температур.

Состав огнеупорной глины для изготовления огнеупорных кирпичей, свойства, типы и применение огнеупорных кирпичей описаны в этой статье.

Огненная глина для изготовления огнеупорных кирпичей

Огненная глина используется для изготовления огнеупорных кирпичей и обычно находится под угольными пластами. Огненная глина содержит два основных компонента — кремнезем и глинозем, процентное содержание кремнезема колеблется от 60 до 70%, а глинозема — от 25 до 35%.

Некоторые другие составляющие, такие как оксиды кальция, магния, железа, калия и титана, также присутствуют в шамоте. Однако процентное содержание компонентов, отличных от кремнезема и глинозема, не превышает 5% в случае хорошей огнеупорной глины.

Рис 1: Огненная глина

Огнестойкая глина может быть разделена на три типа в зависимости от ее огнестойкости:

  1. Высококачественные огнестойкие глины
  2. Средние огнестойкие глины
  3. Низкие огнестойкие глины

Огнестойкость различных огнестойких глин представлена ​​в таблице ниже.

Сорт огнеупорной глины Диапазон термостойкости ( o C)
Высокий 1482 — 1648
Средний 1315 — 1482
Низкий До 870

Свойства огнеупорного кирпича

  • Они желтовато-белого или белого цвета.
  • Они доступны в различных размерах от 9 х 4,5 х 2,5 дюйма до 9 х 2,75 х 2,25 дюйма.
  • Один общий огнеупорный кирпич весит от 30 до 35 Н.
  • Прочность на сжатие огнеупорных кирпичей составляет от 200 до 220 кг / см 2 .
  • Процент водопоглощения колеблется от 5 до 10%.
  • Обладают хорошей химической стойкостью.
Рис 2: Огненные кирпичи

Виды огнеупорного кирпича

Огненные кирпичи в основном подразделяются на три типа:

  1. Кирпичи из кислого горючего
  2. Огнеопасные кирпичи
  3. Кирпичи нейтральные огнеупорные

1.Кислотный огнеупорный кирпич

Кирпич

Acidic Fire, также называемый кислотоупорным кирпичом, используется, в частности, для защиты от кислотного воздействия химикатов или погодных условий.

Как правило, обычный огнеупорный кирпич из натуральной огнеупорной глины ничем не хуже кислого кирпича, но если требуется повышенная кислотостойкость, то в огнеупорную глину добавляют дополнительное количество кремнезема, которое может составлять до 97% от его состава. Для связующего может быть добавлено от 1 до 2% извести. Кислотные кирпичи долго обжигают при высоких температурах.

Рис 3: Кислотостойкая кирпичная футеровка

2. Основные огнеупорные кирпичи

Они обладают хорошей стойкостью к коррозии и химическим воздействиям. Они содержат большое количество магнезии, а также в качестве связующего материала используется известь. Доступны различные основные огнеупорные кирпичи: магнезитовые кирпичи, магнезиально-углеродные, магнезиально-хромовые кирпичи и т. Д.

Рис 4: Магнезия / Базовые Огненные Кирпичи

3. Нейтральные огнеупорные кирпичи

Они подходят как для кислотной, так и для щелочной облицовки. Они обладают хорошей устойчивостью к кислотным парам, а также к коррозионным воздействиям.Нейтральные кирпичи бывают двух типов: высокоглиноземистые и хромитовые.

Кирпичи с высоким содержанием глинозема содержат глинозем в больших количествах, а кирпичи из хромита содержат хром, оксид железа, кремнезем, боксит и железную руду в различных пропорциях.

Рис.5: Нейтральный огнеупорный кирпич с высоким содержанием глинозема

Использование огнеупорного кирпича

Огненные кирпичи используются для следующих целей.

  • Используются для внутренней облицовки печей, печей, дымоходов и т. Д.
  • Для создания огнестойких конструкций, снижая тем самым повреждение конструкции от пожаров.
  • Для внутренней облицовки дровяных печей.
  • В качестве изоляционного материала для печей из-за их более низкой теплопроводности.
Рис. 6: Внутренняя футеровка печи огнеупорным кирпичом

Какие материалы обеспечивают предел огнестойкости 45. Огнестойкость кирпичной стены и ее пределы

К материалам, из которых возводятся жилые дома, предъявляется ряд требований, главное из которых — огнестойкость.Для этого требования больше всего подходит такой материал, как кирпич, так как он способен относительно длительное время выдерживать высокие температуры в случае пожара.

На первом месте при строительстве зданий всегда стоит вопрос пожарной безопасности … Поэтому при разработке проектов строительства нового дома или реконструкции старого особое внимание уделяется правилам пожарной безопасности. Они включают установку системы пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре. Соответствующие органы несут ответственность за надзор за соблюдением этих норм. В процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за соблюдением правил пожарной безопасности, проверять систему на работоспособность и эвакуационные выходы.

Роль конструктивного решения конструкции в противопожарной защите

Помимо специальных систем оповещения, внимание уделяется конструктивному решению конструкции, обеспечивающей также пожарную безопасность. Материалы, из которых возведено здание, имеют решающее значение… Значит, предел огнестойкости кирпичной стены будет намного выше, чем у деревянной.

Предел огнестойкости здания и его конструктивных элементов

Предел огнестойкости — период времени, в течение которого конструктивные элементы здания не разрушаются и не выполняют свое предназначение под воздействием огня и высоких температур. Единица измерения этого показателя — минута или час. Обозначение — REI 120, REI 70, REI 60 и т. Д., Где 120, 70, 60 — время огнестойкости в минутах.Структурный элемент со значением REI 120 может выдерживать высокие температуры от огня в течение 120 минут, не разрушаясь.

Индекс огнестойкости — главный показатель пожарной безопасности.

Элементы конструкции должны соответствовать следующим характеристикам:

  • негорючесть;
  • низкая теплопроводность;
  • механическое сопротивление.

Кроме того, предел огнестойкости REI 120 указывает на то, что пути, по которым будет проходить эвакуация людей во время аварийной ситуации, должны быть сделаны из материалов, способных выдержать не менее 120 минут при высоких температурах.

Предел огнестойкости конструкции зависит от нескольких показателей:

  • сложность проектного решения здания;
  • Макет
  • ;
  • этажность;
  • количество человек в доме.

Толщина возводимой конструкции и физико-химические характеристики материалов напрямую влияют на уровень огнестойкости конкретной конструкции.

Существует три стадии предельного состояния строительной продукции … Именно они влияют на стойкость к пламени.

Нарушение целостности материала … В структуре материала образуются пустоты, через которые проникает огонь и вредные вещества, образующиеся при горении.

Нарушение несущей способности … Эта стадия характеризуется деформацией и разрушением материала. Если будет достигнут критический уровень, то здание нельзя будет использовать в дальнейшем.

Изоляционные качества при падении … На этом этапе поверхностные элементы конструкции нагреваются до предельных значений.

Предел распространения пламени по конструктивным элементам здания

Время, по истечении которого элементы конструкции разрушаются под действием огня:

  • деревянных элементов — мгновенно;
  • стальных элементов — 30 минут;
  • железобетон — 2 часа;
  • Бетон
  • — 5 часов;
  • кирпичной кладки в один кирпич — 5 часов.

Типы материалов по способности распространять огонь:

  • горючие. Эти материалы включают древесину, уголь, полимеры и битум. Под воздействием пламени эти материалы начинают тлеть, а также могут самовоспламеняться. Уровень распространения пламени для горизонтальных элементов конструкции более 250 мм, для вертикальных — более 400 мм;
  • огнестойкий. К ним относятся: материалы неорганического происхождения и металлы;
  • трудногорючие (стеклопластик, ДВП и обработанная древесина).Такие материалы имеют уровень распространения огня по вертикали — до 400 мм, по горизонтали — до 250 мм.

Кладка имеет высокий предел огнестойкости, так как кирпич относится к негорючим материалам.

Для придания огнеупорных свойств любому материалу достаточно обработать его специальной смесью.

Кирпичные стены и перегородки для противопожарной защиты здания

Кирпичные постройки издавна считаются самыми надежными, прочными и теплыми.К тому же такое сооружение несложно построить своими силами. Важным моментом является высокая огнестойкость кирпичной стены. По этой причине именно этот материал используется не только для возведения несущих конструкций, но и как средство, защищающее от пожара.

Перегородки и стены


Для надежной защиты зданий от разрушительного воздействия огня необходимо при строительстве отдавать предпочтение материалам с повышенной огнеупорностью, например шамотному кирпичу… Стены и перегородки, построенные из этого материала, послужат надежной преградой, защищающей дом от дальнейшего распространения пламени. Большое значение имеет то, что такие конструкции способны выдерживать длительный контакт с пламенем, не разрушаясь.

При возведении стен и перегородок необходимо учитывать их толщину:

  • стены (перегородки) толщиной 65 мм имеют предел огнестойкости 0,75 часа;
  • перегородки или стены толщиной 120 мм имеют значение 2.5 часов;
  • если стены (перегородки) толщиной 250 мм, то REI будет более 5,5 часов;
  • с защитой из облицовочного кирпича толщиной 65 мм, REI 2,5 часа;
  • для полнотелой кладки толщиной 150 мм уровень огнестойкости зависит от воздействия вертикальной нагрузки на конструкцию.

При возведении стен используется кирпич следующих типов:

  1. Силикат. Известь и песок служат материалами для изготовления такого кирпича.Для кирпича характерен белый свет. Он способен выдерживать высокие температуры (до 600 градусов). Такой материал, благодаря высокой огнестойкости, используется для строительства вентиляционных каналов;
  2. Керамика. Материал для его изготовления — глина, которую обрабатывают под воздействием температур выше 1000 градусов. Благодаря этому полнотелый керамический кирпич имеет повышенный предел огнестойкости.
  3. Термостойкость. Такой кирпич можно использовать для строительства дымоходов, каминов, печей, воздуховодов в многоэтажных домах, систем дымоудаления, печей на производстве и т. Д.Жаростойкие кирпичи подразделяются на шамотный и клинкерный. Из шамота возводят печи, воздуховоды и камины, а из клинкера можно построить доменную печь, своды и т. Д. Такой материал выдерживает температуру до 1800 градусов.

Как правильно выбрать материал

На предел огнестойкости влияет технология изготовления материала. Большое значение имеет то, насколько хорошо он был обстрелян. Для того, чтобы проверить качество материала, можно сделать следующее: ударить по кирпичу.Качественный материал издает звонкий слегка металлический звук, неправильно обожженный материал — глухой и гудящий звук.

Еще один вариант проверить качество материала — попробовать его сломать. Если кирпич изготовлен по технологии, то он распадется на крупные куски. Если материал крошится и крошится, значит он некачественный.

При выборе кирпича важна влажность. Высокая влажность свидетельствует о том, что материал изготовлен с нарушением технологии.Под воздействием высокой температуры конструкция из такого материала разрушится.

Немаловажное значение имеет и решение, в котором выполнена конструкция. При возведении кирпичных конструкций печей и каминов необходимо использовать растворы на основе глины, предназначенные для этих работ.

При возведении здания особое внимание следует уделять требованиям пожарной безопасности. Кирпичная стена надежно защищает здание от стремительного распространения огня. Поэтому лучше всего возводить здание из кирпича.

Каждый человек хочет, чтобы его дом всегда был под защитой, что бы ни случилось.

Долгое время во всех странах мира использовалась деревянная архитектура, и соответственно в случае пожара никто даже не пытался тушить дом, но все вместе отгородили его от других всеми возможными способами, поэтому что во всем селе не было массового пожара. Самый известный случай — легендарный сожжение Рима императором Нероном. Тогда подожженных зданий было не так много, но тушить было невозможно, поэтому дотла сгорел величайший город того времени.


Разновидности кирпича

Сейчас самым популярным строительным материалом является кирпич, который делится на множество видов. Этот строительный материал получают путем обжига глины, т.е. изначально задумывался как огнестойкий. В зависимости от потребностей выбираются различные типы, которые привязаны к этому параметру:

  1. Красный. Самый обыкновенный, его двойная кладка выдержит абсолютно любые удары, при этом не трескается и не плавится. Но это не значит, что после окончания тушения пожара его не нужно будет заменять, потому что во второй раз он может оказаться критическим.
  2. Огнеупор. Благодаря особым свойствам используется в самых горячих частях каминов и печей. В одном слое он выдерживает температуру ниже 1600 C и вообще не вступает в реакцию. Он не подходит для строительства, но незаменим в жарких местах из-за соотношения цены и качества.
  3. Клинкер. У него самая высокая огнестойкость — 1800 С не предел, но из-за некоторых других физических свойств и внешнего вида имеет самую высокую цену среди всех своих собратьев. Как правило, из этого кирпича возводятся только стены элитных домов.
  4. Силикат. Обладает высоким уровнем огнестойкости, но значительно уступает огнеупорам и клинкеру. Недорогой, используется исключительно для небольших работ, таких как навесные стены.

У остальных опций в этом плане параметры намного ниже, чем у красного.

Измерение огнестойкости

Огнеупорность кладки из одного кирпича составляет 5 часов, а стальных колонн — всего 15 минут.

Этот параметр в любом строительном материале характеризуется количеством часов, которое он может выдержать без разрушения.Так деревянные стены воспламеняются практически сразу, сталь начинает портиться через 30 минут, железобетон — через 2 часа, а бетон — через 5. Только прочность кирпичной кладки превышает этот показатель.

Второй важный фактор при измерении огнестойкости — это огнестойкость. При воздействии огненной пены или холодной воды происходит мгновенное изменение температуры стены на несколько сотен градусов, а иногда она снова повышается. Таким образом, возникает дополнительный тепловой эффект … В некоторых случаях они также могут попадать в зону воздействия химических элементов и газов кирпича, что также окажет негативное воздействие.

Есть 3 вида строительных материалов — горючие, негорючие, негорючие.

Горючие: древесина, гудрон, битум и полимеры. При пожаре они горят или тлеют, а после тушения имеют возможность самовозгорания.

Негорючие — неорганические материалы и металлы. Они физически не могут гореть или обугливаться, но некоторые из них все же деформируются. Гранит и мрамор могут быть полностью разрушены под воздействием температур, сталь расплавляется, кирпичные и бетонные конструкции остаются такими, какими они были изначально.

Огнестойкость — все виды стекловолокна, ДВП и обработанной древесины. Эта категория практически из искусственных материалов, так как даже древесина уже прошла химическую обработку. Для розжига требуется прямой ударный огонь на время.

При необходимости любые материалы можно обработать специальными смесями, после чего они улучшат свои огнеупорные свойства, но это не относится к негорючим строительным материалам.

А именно, исходя из всего вышесказанного, многие отдают предпочтение постройке стены дома и близлежащих хозяйственных построек из кирпича, т.к.это со 100% вероятностью убережет их от непредвиденных пожаров по внешним причинам. Огнестойкость кирпича, изготовленного по современным технологиям, а также его доступность в наше время позволяют возводить ровно столько зданий, сколько требуется.

Ни для кого не секрет, что кирпичное здание — прочная и крепкая конструкция, которая отлично подходит для комфортного проживания. Они надежны и долговечны, однако, конечно, строительство в этом случае не будет дешевым. Однако это не так важно, если на вторую чашу весов вы положите все достоинства этого стройматериала.Он действительно сделает ваш дом крепостью, защитит его от насекомых и даже огня. Главное преимущество таких стен в том, что они огнестойкие — это особенно важно для регионов, где часто возникают пожары. Кроме того, опасность может исходить изнутри — и камин можно установить рядом с хорошей стеной, не опасаясь, что стена загорится, особенно если за стенами есть выходы дыма и вентиляции. Самыми пожаробезопасными считаются постройки, толщина стен которых превышает 2 кирпича.

Кирпичные стены самые огнестойкие

Данный факт не требует дополнительных доказательств, он зафиксирован в инструкции, определяющей пределы огнестойкости зданий. При этом известно, что стены выполнены из пустотелого керамического и силикатного кирпича толщиной 120 мм, задерживают возгорание 150 минут, толщина 250 мм увеличивает время защиты до 330 минут. Гипсокартон с легким бетоном внутри, выложенный толщиной 120 мм, имеет огнестойкость 90 минут.

Важно понимать, что кирпич обеспечивает максимальную степень защиты дома от пожара — выбирайте именно этот строительный материал, если вы действительно цените свою жизнь и своих близких.

Происходит все, что угодно — часто внутри дома или на прилегающей к нему территории возникают пожары. Хозяева кирпичных домов могут быть спокойными — для построек из этого материала не будет серьезных последствий, даже если пожар будет сильным и стойким. Конечно, внутренняя отделка пострадает, но само здание останется нерушимым — согласитесь, справиться с такими последствиями намного проще, чем столкнуться с необходимостью перестраивать дом.От пожаров не застрахован никто, поэтому очень важно позаботиться о минимизации их последствий. Такая конструкция — лучший выбор на сегодняшний день.

% PDF-1.6 % 1 0 объект > / OCGs [26 0 R] >> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 7 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 324 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2015-03-22T16: 31: 53Z2015-03-22T16: 31: 53Z2015-03-22T16: 31: 53ZAdobe Acrobat 8.1 Объединить файлыapplication / pdfuuid: 89117703-eb68-4e1c-9b50-42e141416f7euuid: 3f22af69-9709-432f-b3a9-89d1caaa869c Adobe Acrobat 8.1 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 115 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / StructParents 9 / Type / Page >> эндобдж 117 0 объект [118 0 R 121 0 R] эндобдж 116 0 объект > поток HWMsHWf ** [oYN «# @ Vo0Br ؀ ^> ӦwΖKp.ه Y: @} _k «ķ

(PDF) Огнестойкость выбранных строительных материалов

теряет свои значения, когда структурный элемент подвергается воздействию высоких температур [14]. 150 ° C — это порог

температура в разрушение происходит за пределами [14]. Наблюдаются микротрещины, и наблюдается 70% -ное снижение прочности на разрыв

, когда элемент подвергается воздействию приблизительно 600 ºC из-за дегидратации [15]. прочность на сжатие до 300 ° C, то при более высокой температуре

наблюдается заметное снижение, и уменьшение составляет 20-50% [15, 16 и 17].Согласно литературным исследованиям, свойства смеси

и условия окружающей среды сильно влияют на механические свойства бетона.

Экспериментально на полученные результаты для образцов, подвергнутых воздействию высокой температуры

, влияет множество различных факторов, таких как скорость нагрева, относительная влажность при охлаждении образцов, так как цемент будет поглощать влагу

из окружающей среды [18] .

При обжиге глиняного кирпича характеристики элементов из глиняного кирпича сильно зависят от обжига

из-за ряда преобразований и изменений.Виды сырья (например, глинистый грунт), метод сушки, метод изготовления

и температура обжига являются основными факторами, влияющими на производство кирпича. Качество готового кирпичного продукта

сильно зависит от этих факторов, как описано Cultrone et. al [19]. Однако микроструктура

и минералогия сырья кирпичей влияют на долговечность и прочностные характеристики кирпичей

[20].В натуральной глине и до уровня нагрева кирпичей до изготовления, поведение прочности

и проницаемость зависит от формы и размера присутствующих частиц и способа формовки

, но при нагревании и при высоком уровне температуры частичное плавление и происходит множество химических реакций, и

это влияет на природу глинистого минерала, составляющего массу [21]. Пористость кирпичной массы в основном

зависит от типа частиц глины и минералов, используемых при изготовлении, и температуры обжига в соответствии с

Khalaf, et.al [22]. На водопоглощение, проницаемость и, очевидно, прочность на сжатие сильно влияет пористость кирпича. В процессе производства и изготовления простое и базовое исходное сырье

превращается в композиционные смеси при высоких температурах из-за обжига. Эти новые соединения и его поведение

также нестабильны из-за химических реакций, протекающих при высокой температуре. Убывающая и

увеличивающаяся в объеме (т.е. изменение объема во время испарения из-за обжига) также влияет на стабильность

сырья. Когда кирпичи подвергаются воздействию огня, это сильно влияет на выцветание, которое является демонстрацией кристаллизации

растворимых солей на поверхности пористых материалов из-за миграции растворов, вызванной испарением

. Присутствие различных растворимых сульфатов, таких как Na, Mg, K и Ca, является основным фактором, влияющим на явление выцветания

блоков кирпича, которое они возникают в результате взаимодействия сырья кирпича

с узлами гидравлического вяжущего.В глинах, которые используются при производстве кирпича, мы обычно находим сульфаты

и

, особенно пирит [23]. Эти сульфаты окисляются во время обжига с образованием частиц SO3, которые могут реагировать с

основных оксидов глины. Они образуют сульфаты, такие как CaSO4, Na2SO4, K2SO4 и MgSO4. Последние три сульфата

диссоциируют, когда температура обжига превышает 950 ° C, но для диссоциации сульфата кальция требуется температура не менее

1200 ° C.Однако температура обжига кирпичей варьируется от 950 до 1200 ° C, поэтому только CaSO4

иногда все еще может быть обнаружен в кирпичах [24]. В данной статье представлено экспериментальное исследование для оценки влияния ограниченных температур

(600 Co) на прочностные характеристики бетона и их отличий от необожженных образцов

(то есть обычного бетона), а также изучение влияния высоких температур. температуры на глиняном кирпиче.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выборка исследования включала сорок образцов шести фабрик кирпича, три из них были собраны

с севера провинции Васит (A, B и C) и два с юга Васита. провинции (D и E) и последний образец

иранского (импортного) кирпичного завода (F).Было проведено три испытания образцов, из которых

были собраны с каждого участка до и после теплового воздействия при 600 ° C, чтобы определить влияние температуры на кирпичи;

Испытания на водопоглощение, выцветание и прочность на сжатие. В то время как одно испытание было проведено на стандартном кубическом бетоне

15×15 см, чтобы изучить, как прочность на сжатие ведет себя при этом температурном уровне.

Испытание кирпича на водопоглощение

Во-первых, сушка тридцати кирпичей каждого завода по пять кирпичей в вентилируемой печи при температуре от 110 ° C до 115 ° C

в течение 24 часов.Во-вторых, остудите кирпич до комнатной температуры и получите его массу (М1). В-третьих, полностью погрузите высушенный кирпич

в чистую воду при температуре 27 ± 2 ° C на 24 часа. как показано на рисунке (1). Наконец, удалите утяжелитель

образцов после извлечения из воды и вытрите все следы воды влажной тканью (M 2)

, и взвешивание должно быть завершено менее чем через 3 минуты после того, как образцы были извлечены из воды. вода.

020008-2

ОГНЕСТОЙКИЕ СВОЙСТВА ОБЫЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Огнестойкие свойства обычных строительных материалов

Огнестойкие свойства обычных строительных материалов, таких как камень, кирпич, древесина, чугун, стекло, сталь и бетон, указаны ниже.

1. КАМЕНЬ

Камень плохо проводит тепло. Но он заметно страдает от воздействия огня. Камень также склонен распадаться на мелкие кусочки при нагревании и внезапном охлаждении.Гранит взрывается и легко разрушается при пожаре. Известняк легко крошится даже при обычном огне. Песчаники компактного состава с мелкими зернами, как правило, могут успешно противостоять умеренному возгоранию без образования серьезных трещин.

2. КИРПИЧ

Установлено, что кирпичи не подвергаются серьезному воздействию до тех пор, пока не будет достигнута очень высокая температура от 1200 0 C до 1300 0 C. Это связано с тем, что кирпич плохо проводит тепло.Если тип раствора и качество изготовления хорошие, кирпичная кладка обычно обеспечивает хорошую огнестойкость. Однако у кирпича есть свои конструктивные ограничения для использования в зданиях.

3. ДЕРЕВО

Как правило, деревянные элементы конструкции воспламеняются и быстро разрушаются в случае пожара. Кроме того, они увеличивают интенсивность огня. Но древесина, используемая в тяжелых секциях, может иметь высокую степень огнестойкости, потому что древесина очень плохо проводит тепло. Это причина, по которой требуется время, чтобы накопить достаточно тепла, чтобы вызвать пламя в древесине.Чтобы сделать древесину более огнестойкой, поверхности древесины иногда покрывают определенными химическими веществами, такими как фосфат и сульфат аммония, бура и борная кислота, хлорид цинка и т. Д., Такая обработка деревянных поверхностей замедляет повышение температуры во время пожара. Деревянный кулачок также можно сделать огнестойким путем нанесения на его поверхность определенных красок.

4. ЧУГУН

В настоящее время этот материал редко используется в качестве конструкционного материала. Этот материал при нагревании разлетается на куски и внезапно остывает.Следовательно, когда этот материал используется в строительстве, он покрывается либо кирпичной кладкой толщиной в один кирпич, либо любым другим огнестойким материалом, например, бетоном.

5. СТЕКЛО

Этот материал плохо проводит тепло, и его тепловое расширение невелико. В этом материале образуются трещины при нагревании, а затем при резком охлаждении. Стекло, армированное стальной проволокой, является огнестойким, чем обычное стекло, и может выдерживать резкие колебания температуры без образования трещин.Армированное стекло, даже если оно разбилось, сохраняет разбитое стекло в исходном положении.

6. СТАЛЬ

Сталь хорошо проводит тепло и, следовательно, быстро нагревается в случае пожара. Обнаружено, что сталь теряет предел прочности на разрыв с увеличением нагрева, а предел текучести мягкой стали при 600 0 ° C составляет примерно одну треть от его значения при нормальной температуре. Следовательно, под сильным огнем незащищенные стальные балки прогибаются, незащищенные стальные колонны прогибаются, и конструкция рушится.Сталь полностью плавится при температуре 1400 0 ° C. Также обнаружено, что если поверхностная краска не является специально сделанной огнестойкой, она способствует распространению пламени по поверхности и тем самым увеличивает интенсивность огня.

Если стальная пластина или листовая форма прикреплена к каркасу, это становится эффективным при сопротивлении прохождению пламени. Такая конструкция широко применяется при производстве противопожарных дверей и окон.

7. БЕТОН

Бетон имеет очень хорошую огнестойкость.Фактическое поведение бетона в случае пожара зависит от качества используемого цемента и заполнителей. В случае железобетона и предварительно напряженного бетона это также зависит от положения стали. Чем больше бетонное покрытие, тем лучше огнестойкость элемента.
Бетон не теряет прочности при нагревании до 250 ° C. Снижение прочности начинается, если температура превышает 250 ° C. Обычно железобетонные конструкции могут противостоять огню около часа при температуре 1000 ° C.Следовательно, цементный бетон является идеальным огнестойким материалом.

Также читайте: Требования к противопожарной защите многоэтажных зданий

Пожарная безопасность через кирпич — Masonry Magazine

Кирпич: он обволакивает ваши самые ценные вещи — если, конечно, вы не живете в доме, облицованном меньшими материалами. А эти ценные вещи? Вы и ваши близкие, живущие в этих четырех стенах.Просто имеет смысл защитить их исключительной огнестойкостью и долговечностью кирпича и других кладочных материалов.

Автор: Джон Свинк

Сегодня большинство домов — и даже многоквартирных квартир и кондоминиумов — построены с деревянным каркасом. Вы можете этого не осознавать, но дерево горит. Когда дрова в вашем доме начинают гореть, это называется «структурным огнем».

С этого момента размер пожара удваивается каждые 60 секунд. Двухдюймовая балка для пола или каркас стены прогорят примерно за три минуты.Пожар уничтожит все здание всего за 20 минут. Это оставляет вам и вашей семье всего несколько минут или, возможно, секунд.
Пожары могут начаться в здании от кухонных приборов. Неисправная проводка — еще одна причина пожаров, особенно в старых домах. Но пожар также может начаться вне дома от угольных решеток, пожаров на траве и тепла от ближайших домашних пожаров. Имеет смысл только защитить свой дом и семью обшивкой, которая не будет гореть и защитит ее от внешних пожаров в течение часа или более.Облицовка — обожженный глиняный кирпич.

Проверенная противопожарная защита

Профессионалы кирпичной промышленности давно признали исключительную огнестойкость настоящего глиняного кирпича. Итак, в 2006 году Ассоциация кирпичной промышленности решила вложить деньги в свои дела. Мы построили пять стеновых панелей с кирпичной и другой облицовкой и провели натурные испытания на огнестойкость ASTM E119. Каждая панель была 10 квадратных футов и сделана из деревянного каркаса размером два на четыре. Три из этих панелей были облицованы кирпичом. Самая тонкая кирпичная кладка была толщиной всего 1 дюйм.И каждая из облицованных кирпичом панелей выдержала полный час воздействия огня, за которым следовало стандартное испытание струей из шланга, чтобы увидеть, пробьет ли пожарный шланг стену. Все три облицованные кирпичом панели прошли одночасовое испытание на огнестойкость.

Из двух других панелей одна была облицована популярным фиброцементным сайдингом. Другой был облицован виниловым сайдингом. Неудивительно, что виниловая сайдинговая панель сгорела примерно за 20 минут, и пламя пробило стену. Фиброцементный сайдинг немного дольше защищал деревянный каркас, но сам сайдинг загорелся всего за несколько минут, а огонь прожег стену менее чем за час.Урок здесь довольно простой: кирпич не горит, а облицовка из кирпича защитит ваш дом от лесных пожаров минимум на час.

Уничтожение лесным пожаром

Только за последние 10 лет произошли масштабные лесные пожары в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Колорадо и Техасе, уничтожившие тысячи домов. Один пожар в Бастропе, штат Техас, в 2010 году уничтожил более 1300 домов. Но среди этих тысяч были дома, облицованные кирпичом, которые уцелели, потому что кирпич не горел.

Люди любят возвращаться к природе, в том числе строить дома в более удаленных местах с деревьями и другими естественными укрытиями. Но когда люди живут в лесу, имеет смысл только обеспечить защиту от злейшего врага этих лесов — лесных пожаров.

Выбор и возможность

Так почему же не все строят дома из кирпича? Это хороший вопрос. Кирпич требует гораздо меньшего ухода, чем другие облицовочные материалы, которые разрушаются на солнце и требуют регулярной окраски.Кирпич и качественный раствор без внимания прослужат сотни лет. Кирпич стоит немного дороже, но он настолько увеличивает стоимость дома, что его продадут быстрее и по более высокой цене, чем дома меньшего размера.

Brick также увеличивает стоимость собственности целых кварталов. Вот почему многие города принимают постановления о кладке. Те, кто допускает меньшую облицовку, вскоре обнаруживают, что их налоговые поступления сокращаются по мере падения стоимости собственности по сравнению с другими городами, где требуется облицовывать не менее 75 процентов каждого дома кирпичом или другими изделиями из каменной кладки.

Наша страна медленно выходит из пятилетнего периода величайшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов. Поскольку экономика продолжает восстанавливаться, люди, наконец, начинают строить значительное количество новых домов по всей стране. Как представители строительной индустрии, имеет смысл продвигать кирпичную облицовку новых домов и других конструкций. Домовладельцы и покупатели новых домов должны настаивать на превосходной противопожарной защите, низких эксплуатационных расходах, долговечности и качестве настоящего обожженного глиняного кирпича.

Product Watch
CalStar предлагает пять новых форм кладки
CalStar добавила несколько новых форм к своим производственным возможностям, расширив количество стилей, доступных в линейках экологически чистых кирпичей, брусчатки и структурных элементов. Многие из новых продуктов были разработаны в ответ на запросы клиентов.

Как и все каменные изделия CalStar, новые формы изготавливаются с использованием процесса, который включает до 37 процентов вторичного сырья и устраняет необходимость обжига в печи, типичного для традиционного глиняного кирпича, или использования портландцемента, используемого для связывания бетонной кладки. продукты.

В результате для производства каждого продукта требуется на 81 процент меньше энергии, при этом выделяя на 84 процента меньше CO2. По словам CalStar, такое резкое сокращение воздействия на окружающую среду не происходит без ущерба для эстетики или производительности, а экономия сырья и энергии фактически означает более доступные удельные затраты.

Новые формы, которые представлены во всех доступных цветах CalStar, включают:

  1. Engineer Brick: Эти кирпичи размером 3 5/8 x 2 3/4 x 7 5/8 дюйма устанавливаются так же быстро, как модульный кирпич, но покрывают больше квадратных футов стены с тем же количеством блоков, что снижает затраты на установку.
  2. Monarch Brick: Этот кирпич размером 3 5/8 x 3 5/8 x 15 5/8 дюймов популярен в коммерческом строительстве.
  3. Полноразмерные сквозные стенки: В ответ на успех оригинальных полувысоких блоков 8 x 4 x 16 дюймов и 12 x 4 x 16 дюймов CalStar теперь компания предлагает блоки Thru-Wall размером 8 x 8 x 16 дюймов и 12 x 8 x 16 дюймов. Как и оригинальные Thru-Wall, эти новые блоки сочетают в себе структурные свойства бетонного блока с эстетикой кирпича.
  4. Асфальтоукладчики 12 × 12: Первоначально производимые для Toyota Center, где находится Houston Rockets НБА, номинальный модуль блоков размером 12 дюймов x 12 дюймов x 60 мм и является идеальным дополнением к существующему модулю CalStar 4 x 8. -дюйм

Голландская брусчатка. Брусчатка имеет гладкую поверхность со скошенными краями.

«Поскольку спрос на экологически чистые кирпичи CalStar продолжает расти, растут и запросы на новые формы. Мы смогли представить эти новые формы в соответствии с требованиями проектов и спецификаций, а затем постоянно добавлять их в наш каталог », — говорит Майкл Телищак, вице-президент по производству CalStar.

Оставить комментарий