Огнезащитная краска для металлоконструкций

Огнезащитные материалы для металла: Лаки, краски и пропитки | Цены, описания и характеристики

ОГРАКС-СКЭ – огнезащитный терморасширяющийся материал, имеющий двухкомпонентный состав. Возможна эксплуатация в условиях углеводородного пожара.

Неофлэйм-517 РА – вязкая суспензия антипиренов, функциональных наполнителей, специальных добавок и смеси модифицированных гибридных атмосферостойких смол в органическом растворителе.

Неофлэйм-516 Р – вязкая смесь из наполнителей с низкой теплопроводностью, получаемых по инновационным технологиям. Содержит специальные наполнители, функциональные добавки и сополимерные акриловые смолы в органическом растворителе.

Неофлэйм-514 Р – огнезащитная краска органоразбавляемая на сополимерной смоле, предназначена для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 120 минут.

Джокер-ВО – покрытие на основе огнезащитной краски, предназначенное для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих металлических строительных конструкций.

ОГРАКС-СК-1 – вспучивающийся материал, представляющий собой суспензию пигментов и целевых наполнителей в растворе акрилового полимера.

Пламкор-2 – огнезащитная композиционная краска на основе акриловых сополимеров. Применяется для защиты изделий из металла и металлических сооружений от воздействия открытого огня.

Пламкор-З – двухкомпонентный состав, состоящий из эпоксидной основы и алифатического полиаминного отвердителя. Позволяет получить толстослойное покрытие с высокими показателями огнезащитных характеристик.

Лидер – огнезащитная краска с двукомпонентным составом. При достижении высокой температуры огнезащитная краска вспучивается, образуя вязкий, пенистый, изолирующий слой.

Джокер 521 – огнезащитный состав для увеличения предела огнестойкости стальных конструкций. Можно использовать на всех объектах гражданского и промышленного типов строительства, отличается морозостойкостью.

Феникс СТС – огнестойкая краска, используемая для увеличения предела огнестойкости стальных каркасов и конструкций до 120 минут. Возможно применять на любых строительных объектах.

Огнелат – огнеупорный состав в виде краски для эффективной защиты изделий из металла и несущих металлоконструкций. Полностью соответствует требованиям противопожарной безопасности ГОСТ Р53295-2009.

Протерм Стил – однокомпонентная краска на органической основе. Применяется для обеспечения качественной и надежной огнезащиты несущих строительных конструкций из металла.

Неофлэйм-515 – вязкая водная суспензия на основе полимерного связующего, содержит функциональные наполнители и специальные добавки.

УХРА-0501 – строительная грунтовка, закрепляющая рыхлые и разрушающиеся основания. Значительно повышает адгезию ЛКМ к окрашиваемой поверхности.

Паста ВПМ–2 применяется для нанесения на стальные строительные конструкции с целью повышения их предела огнестойкости до 0,75 часа внутри помещений с неагрессивной средой.

ВУП-2Б — огнезащитная краска по бетону на основе водной полимерной дисперсии, предназначена для повышения предела огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций.

ВУП-3Р — огнезащитная краска на основе полимерной смолы, предназначена для повышения предела огнестойкости стальных и металлических конструкций до 90 минут.

Полистил – однокомпонентная, водно-дисперсионная, вспучивающаяся огнезащитная краска, обеспечивающая 4-ую группу огнезащиты стальных металлических конструкций, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения.

ОГРАКС-В-СК – огнезащитная терморасширяющаяся, вспучивающаяся вододисперсионная краска на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители.

  • 1
  • 2

Огнезащитные составы для металла – эффективное повышение предела огнестойкости

При строительстве любого объекта перед застройщиками и проектировщиками всегда стоит проблема оптимального выбора методов и средств пассивной огнезащиты. Для каждого конкретного случая и объекта, в зависимости от условий эксплуатации и назначения, необходимо правильно подобрать огнезащитные составы. Среди многообразия производителей и наименований следует выделить три категории:

  • на водной основе (используются для внутренних работ, повышают предел огнестойкости до 90 мин);
  • на органических растворителях (универсальное применение, повышают огнестойкость до 90 мин);
  • штукатурные составы (повышение огнестойкости металлоконструкций до 180 минут).
Читайте также:
Ремонт водостоков своими руками

Использование огнезащитных составов позволяет временно повысить огнеупорные характеристики металлических конструкций. Это в первую очередь касается несущих элементов. При нагревании необработанного металла (балки, швеллера, колоны, фермы) до критических температур теряется несущая способность и упругость, следовательно, повышается вероятность преждевременного разрушения.

В случае возникновения пожара увеличенный предел огнестойкости несущих металлоконструкций позволит провести оперативную эвакуацию, сохранить жизни людей и материальные ценности.

Компания “Цинкор” является экспертом в области защиты металлоконструкций от воздействий агрессивных факторов. Мы основаны в 2009 году и за этот период успели заслужить репутацию надежного поставщика высококачественных и сертифицированных материалов.

Суть нашего превосходства над конкурентами состоит не в громких девизах и яркой рекламе, а в уникальных продуктах и потрясающих результатах по доступной цене.

Как работают огнезащитные составы?

Огнезащита несущих металлических конструкций представляет собой теплоизолирующий экран, который способен выдерживать высокие температуры и воздействие открытого огня. Наличие сухой пленки огнеупорного состава или штукатурки в значительной степени замедляет прогревание металлоконструкций и сохраняет защитные функции в течение регламентированного периода времени.

Одними из самых востребованных и эффективных составов являются:

  • Вспучивающиеся огнезащитные составы на винилацетатной, эпоксидной или акриловой основах с пенообразующими, газообразующими наполнителями и другими добавками. Под воздействием высокой температуры или открытого огня сухая тонкая пленка покрытия увеличивается в размерах до 70-ти раз и активно препятствует дальнейшему распространению огня.
  • Штукатурные составы на основе каолинового волокна (портландцемента) с целевыми добавками и наполнителями. Несмотря на трудоемкость нанесения и необходимость армирования поверхности, они по времени огнестойкости в значительной мере превышают жидкие огнезащитные составы (защита до 3 часов). Недостатками считаются – увеличение нагрузки на фундамент здания за счет утяжеления металлического каркаса и необходимость применения дополнительных антикоррозионных составов. Огнезащитные штукатурки разрешается использовать в помещениях с относительной влажностью не более 60%.

Простота нанесения

Одним из преимуществ жидких огнеупорных композиций является удобство нанесения. Не требуется специальная квалификация, достаточно ознакомиться с инструкцией по применению, рекомендациями производителя и соблюдать технику безопасности. Жидкие термоупорные составы наносятся как обычная краска.

Область применения

Выбор метода и средства огнеупорной защиты осуществляется на основе глубокого технико-экономического анализа и следующих характеристик объекта:

  • конструктивной сложности металлоконструкции;
  • необходимой степени и предела огнестойкости металлического изделия;
  • возможных ограничений по дополнительной нагрузке несущих опор зданий;
  • в равнозначных пропорциях учитывается степень агрессивности окружающей среды к типу металла и времени огнезащиты;
  • срочность проведения работ по обеспечению дополнительной огнестойкости;
  • эстетические качества.

Огнеупорные составы используются не только в строительной сфере, их активно применяют в производственных и бытовых целях. Для обеспечения дополнительной защиты допускается обработка термостойкими составами:

  • различных деталей и механизмов, которые постоянно подвергаются нагреву;
  • газопроводов и нефтяных магистралей;
  • технологических трубопроводов;
  • дымоходов.

Все огнезащитные составы и смеси обладают отличной адгезией к защищаемой поверхности, отмечается высокая механическая прочность.

Для некоторых составов допускается обработка поверхности различных типов металлов даже при отрицательных температурах. Веский аргумент – нанесенный состав не нарушает структуру металла и выступает в качестве дополнительной антикоррозийной защиты.

Вам нужна консультация и помощь в выборе подходящего состава?

Звоните нам по телефонам: +7 (495) 540-44-38, 8 (800) 555-34-18
Оставить запрос можно письменно на e-mail: info@zincor-lkm.ru​

Для вас мы работаем по будням (без обеда) с 08:45 до 18:00 по Московскому времени.

Звоните прямо сейчас, мы гарантируем качество нашей продукции и доступные цены!

Читайте также:
Напольная плитка ламинат

Способы огнезащиты железобетонных конструкций

Во время пожара на все несущие конструкции и опоры оказывается усиленное воздействие. При достижении определенной температуры происходит деформация и потеря прочности. Под понятием «огнезащита железобетонных конструкций» подразумевается комплекс мер направленных на увеличение огнестойкости: конструкторские решения, использование различных материалов и экранов, соблюдение правил изложенных в СНиП, ГОСТ и НПБ.

Технология огнезащиты бетона

Какой будет огнезащита бетонных конструкций, продумывается еще на ранних этапах проектирования строящегося здания. Основная цель комплексных мер по защите узлов – это увеличение времени, в течение которого будут достигнуты признаки предельных нагрузок. А именно:

    Снижение несущей способности (R)

Потеря теплоизоляционных свойств (I)

  • Разрушение и деформация (E)
  • Огнезащитная обработка бетона в первую очередь направлена на предотвращение быстрого снижения несущей способности, разрушения и деформации наиболее важных узлов. Трансформации начинают происходить при нагревании поверхности до 350° градусов.

    Определяя огнестойкость во внимание принимают:

      Тип бетона и степень его влажности.

    Класс и толщина арматуры.

    Толщина огнезащитной обработки бетонных поверхностей.

    Геометрия и конструкция опор.

  • Уровень предельной нагрузки.
  • По результатам аудита высчитывается степень огнестойкости. Продумываются дополнительные меры для увеличения сопротивления, решения сверяются по ГОСТ на огнезащиту железобетонных конструкций.

    В зависимости от ситуации в качестве дополнительной меры могут быть использованы следующие виды огнезащиты бетона:

      Огнезащитные краски и составы по железобетону.

    Штукатурный состав для повышения огнестойкости бетона на основе вермикулита и других базальтовых наполнителей.

    Плиты для создания защитного экрана.

  • Рулонные материалы.
  • Помимо этого для железобетонных полов и перекрытий разрабатывают специальные конструкторские решения, позволяющие снизить тепловую и пожарную нагрузку и предотвратить быстрое возникновение пожара.

    Противопожарные краски по бетону

    Огнезащитная краска для бетона предназначена для увеличения огнестойкости до 150 минут. Применение ограничивается типом и основным предназначением ЛКМ. Противопожарная краска по бетону может быть следующих видов:

      Вспучивающийся огнезащитный состав для обработки железобетонных конструкций. Принцип работы ЛКМ основан на свойстве защитного покрытия увеличиваться в объеме при нагревании. По сравнению с первоначальным слоем толщина может стать больше в 10-40 раз. Также, в момент расширения, огнезащитная краска по бетону выделяет определенное количество инертного газа и воды. Таким образом, огнестойкость увеличивается благодаря воздействию сразу трех факторов. К вспучивающимся ЛКМ относится огнезащитная акриловая краска.

  • Невспучивающийся состав – после нанесения образует твердый слой, не увеличивающийся в объеме при нагревании. Компоненты ЛКМ могут отличаться в зависимости от производителя и цели предназначения. Полимерные краски на основе вермикулита являются одними из самых надежных в категории красок, не вспенивающихся при нагреве. Их применяют для окрашивания полов, стен, обработки бетонных балок, колонн и других конструкций в кинотеатрах, торговых центрах.
  • Помимо этих двух основных категорий принято разделять следующие виды огнезащитных красок по бетону:

      Для наружных и внутренних работ. Первые более устойчивые и способны выдерживать атмосферные осадки без потери свои свойств. Влагоустойчивые огнезащитные краски для наружных работ по бетону могут применяться и внутри здания в случаях неотапливаемых помещений с высокой влажностью.

    Бесцветные лаки по бетону и краски с колером. Тонкослойная огнезащита бетонных конструкций может быть выполнена с помощью прозрачных составов.
    Бесцветные составы используются в интерьерах, в которых большое значение придается сохранению текстуры материала. К категории бесцветных составов можно отнести огнезащитные пропитки для бетона. Некоторые из пропиток после высыхания теряют цвет. Краски на масляной основе всегда имеют цвет. Они окрашивают поверхность и устраняют небольшие дефекты бетонных стен.

    Читайте также:
    Складные ставни на окна
  • ЛКМ для полов и стен и несущих конструкций. Огнеупорная краска по бетону для потолков и перекрытий соответствует необходимым требованиям относительно огнезащиты, но не может обеспечить износоустойчивое окрашивание полов. Для полов используют специальные, обычно двухкомпонентные составы.
    Эпоксидная краска, огнезащитный лак по бетонным поверхностям – с той или иной мерой эффективности может использоваться для нанесения на полы.
  • Огнезащитная штукатурка для бетона

    Современные средства позволяют сделать огнезащиту без ЛКМ. Максимальный коэффициент окрасочной огнезащиты 180 мин. Специальные штукатурные смеси могут увеличить огнестойкость бетонных пустотных плит и несущих конструкций до 4 часов.

    Какие виды штукатурных растворов существуют?

      Цементный раствор, в состав которого, входят вяжущие элементы и присадки с добавлением мелких фракций вермикулита. Способ нанесения на поверхность такой же, как и для обычных цементно-песчаных штукатурных составов.
      Расчет толщины осуществляется в зависимости от необходимого коэффициента огнестойкости. Вермикулит обладает теплоизолирующими свойствами, поэтому от этого показателя зависит интенсивность нагревания металлической арматуры внутри конструкции.

  • Тонкослойные штукатурные составы. В процессе производства используют портландцемент в качестве вяжущего элемента, а также присадки и добавки. Используется технология нанесения по типу напыления слоя. Специальным пулевизатором, штукатурный состав набрасывается на стену. Преимуществ у такого решения множество.
    Смесь может наноситься на пористый бетон, в результате получается слой устойчивый к механическим повреждениям и динамическим нагрузкам. Штукатурка атмосфероустойчивая, поэтому может наноситься на опоры и конструкции снаружи здания.
  • Все виды огнезащиты: краски для повышения огнестойкости бетона, лаки и штукатурки, относятся к пассивным противопожарным методам. Они препятствуют быстрому распространению огня и предотвращают разрушение здания.

    Огнезащитные составы по бетону

    Виды огнезащиты бетона не ограничиваются исключительно красками и штукатурками. Чтобы увеличить предел огнестойкости железобетонных конструкций могут применяться каркасные конструкции и использоваться специальные составы.

    К способам решения этого вопроса относится:

      Использование каркасов и экранов. Плиты перекрытия защищают вермикулитовыми листами. Крепление огнезащиты к бетонным поверхностям осуществляется тремя способами. Анкерным – листы прикручиваются непосредственно к плите. Профильным – вермикулит крепится на готовый каркас.
      С помощью подвесного потолка – плита крепится непосредственно к несущему профилю. Преимущество такой активной комплексной конструктивной огнезащиты железобетонных конструкций, то, что она позволяет увеличить огнестойкость с одновременным проведением отделочных работ.

    Рулонные материалы – в первую очередь к ним относятся сертифицированные системы огнезащиты бетона на основе минваты. Рекомендуется использование фольгированных материалов, их устойчивость увеличивается за счет способности экранировать тепло, отражая его.
    Методика огнезащиты по ГОСТ подразумевает изготовление специальных противопожарных поясов. Для отсечек могут быть использованы минеральные утеплители.

    Мягкие составы по огнезащите бетона. Пасты, мастики – могут быть эффективными на поверхностях, не подвергающихся механическому воздействию. Предел огнестойкости аналогичен тому, что имеет водостойкая органическая краска. Нанесение мягких составов осуществляется с помощью шпателя.

  • Компаунды. Результаты испытаний контрольных образцов бетона показали, что двухкомпонентные компаунды ничем не уступают по степени устойчивости вспучивающимся краскам (иногда их путают с последними).
    В отличие от ЛКМ, компаунд высыхает не потому, что испаряется вещество служащее ему растворителем, а по причине самостоятельного загустевания. Следовательно, двухкомпонентный состав после высыхания не теряет объема, что влияет на прочность. Покрытие бетонного пола можно выполнить компаундами.
  • Читайте также:
    Причины поселиться на последнем этаже дома

    Огнезащита железобетонных конструкций требуется, когда толщина защитного слоя бетона не может обеспечить необходимый предел прочности, выражающийся в коэффициенте огнестойкости.

    Расчеты проводятся в зависимости от того к какой группе по пожаробезопасности относится здание. Для определения необходимых мер огнезащиты, производства работ и обеспечения постоянного контроля над качеством следует обратиться за профессиональной помощью.

    Огнезащита железобетонных конструкций: требования и применение покрытий

    При развитии очага возгорания, распространении огня, высокотемпературных тепловых потоков внутри защищаемых объектов, практически всегда, кроме выгорания пожарной нагрузки в виде сгораемых твердых материалов, горючих жидкостей, существует реальная опасность частичного или полного обрушения зданий, сооружений.

    Огнезащита железобетонных конструкций

    Чаще всего это происходит в результате деформации и разрушения несущего конструктива строительного объекта, выполненного из металла, древесины; не прошедших огнезащиту металлических, деревянных конструкций, что обеспечило бы им требуемую противопожарными нормами стойкость к огню.

    Но, кроме металла и древесины, иногда необходимо защищать от длительного воздействия открытого огня, высокотемпературного тепла развивающегося пожара как типовые, так и нестандартные строительные элементы, изготовленные из бетона; конструкции из сборного, монолитного железобетона.

    На практике огнезащита железобетонных конструкций необходима в тех случаях, ситуациях, когда толщина слоя бетона вокруг каркаса, изготовленного из стальной арматуры, вязальной проволоки, внутри железобетонной строительной конструкции, меньше требуемого противопожарными нормами для обеспечения предела стойкости к огню.

    Существуют несколько способов, видов, а также множество материалов огнезащиты железобетонных конструкций, используемых как при проектировании зданий, сооружений, так и для обеспечения стойкости к огню несущих, ограждающих элементов эксплуатируемых, реконструируемых строений, выполненных из бетона, в том числе с внутренним каркасом из стальной арматуры.

    Конструктивная огнезащита

    Это проверенный способ ограничения чрезмерного, критичного нагрева отдельных бетонных элементов, железобетонных конструкций строений, в том числе выполняющих роль противопожарных преград.

    Существует несколько видов конструктивной огнезащиты:

    • Обкладывание кирпичом, натуральным камнем, облицовка различными видами огнестойкой керамической, стеклянной плитки.
    • Защитное покрытие строительных конструкций плитными, рулонными волокнистыми материалами, изготовленными из минерального сырья, в частности, из базальта.
    • Обработка поверхностей огнезащитными штукатурками, футеровками, обмазочными пастами, мастиками на основе минеральных вяжущих компонентов, силикатов.

    Суть способа конструктивной огнезащиты – это создание огнестойкой теплоизоляции достаточной толщины, что обеспечит не прогревание несущих конструкций строений в течение периода, требуемого противопожарными нормами.

    Виды конструктивной огнезащиты

    Применение огнезащитных покрытий, красок, лаков

    Огнезащита железобетонных конструкций специализированной лакокрасочной продукцией – это более новый, даже инновационный способ сохранить несущую способность элементов зданий под огневым, тепловым воздействием в зоне пожара.

    Огнезащитные лакокрасочные покрытия отличаются малой толщиной слоя – до 3 мм, что выгодно отличают их как отсутствием дополнительной нагрузки на строительные конструкции, фундамент защищаемого объекта, так и трудоемкостью, объемом выполнения работ, по сравнению с методами конструктивной огнезащиты.

    Под воздействием пламени, высокой температуры такие огнезащитные покрытия многократно вспучиваются, создавая негорючий коксовый слой, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами, что эффективно препятствует нагреву защищаемой поверхности. Предел огнестойкости конструкции, защищенной такой лакокрасочной продукцией, зависит от ее вида, толщины покрытия.

    Огнезащитные покрытия состоят из нескольких слоев:

    • Грунтовки – нижнего слоя, наносимого на поверхность бетонных элементов, железобетонных конструкций строительного объекта, что обеспечивает надежное сцепление с ним как в период сушки, так и на протяжении всего срока эксплуатации, в том числе при возможном огневом, тепловом воздействии.
    • Нескольких слоев огнезащитных красок, лаков, наносимых на высохший слой грунтовки, с выдержкой необходимого периода для затвердевания каждого слоя.
    • Финишного слоя, в качестве которого чаще всего используют огнезащитный лак, как эффективно повышающий предел стойкости к огню, так и надежно предохраняющий от растрескивания ранее нанесенные слои краски, грунтовки.
    Читайте также:
    Ремонт гидробака для систем водоснабжения

    Способы подготовки

    Способы подготовки защищаемых поверхностей железобетонных элементов объектов, компонентов огнезащитных покрытий, сочетаемых видов грунтовочных, финишных покрытий, а также условия проведения работ; периоды сушки для каждого слоя; необходимая общая толщина огнезащитного покрытия указывается в сопроводительной технической документации от компании изготовителя, обязательно прилагаемой к каждой партии товарной продукции вместе с сертификатом пожарной безопасности.

    Иногда при проектировании, возведении строительных объектов с использованием железобетонных конструкций, не обеспечивающих необходимый предел огнестойкости, используют комбинированные покрытия, сочетающие лакокрасочные материалы и конструктивную огнезащиту.

    Согласно требованиям норм, правил ПБ, все конструкции строений, прошедшие огнезащитную облицовку, обработку, должны быть всегда доступны для проведения контроля, диагностики; текущего или планового ремонта, замены поврежденных участков.

    Нормативные требования

    Они изложены в следующих официальных документах:

    • СП 112.13330.2011, в котором определены требования к несущим строительным конструкциям защищаемых объектов – стенам, колоннам, фермам, перекрытиям, обеспечивающим устойчивость к воздействию огню, сохранение геометрической неизменности строений в ходе развития пожара.
    • ГОСТ 30247.0-94 – о методах испытаний на стойкость к огню строительных, в том числе железобетонных конструкций.
    • СП 72.13330.2016 – о защите конструкций объектов от коррозии.

    В последнем документе даны следующие определения:

    • Напыляемым составам, используемым при конструктивной огнезащите, как смесям на минеральных, волокнистых вяжущих основах, наносимых распылением на несущие элементы объектов для обеспечения их стойкости к огню.
    • Тонкослойным покрытиям, как составам с толщиной слоя, как правило, не больше 3 мм, наносимым на внутренние поверхности конструкций, что многократно вспучиваются при воздействии пламени.

    Дополнительный материал

    4 способа огнезащиты бетонных конструкций

    При строительстве сооружений из железобетона важный фактор, который необходимо соблюдать — огнезащита бетона. Элементы конструкции при пожаре начинают быстро нагреваться, образуются микротрещины и снижается прочность. Для защиты бетона от воздействия огня применяют теплоизолирующие материалы, чтобы обеспечить медленное прогревание стен и основания, а именно, такие как штукатурка, облицовка, минеральные плиты, экраны и вспучивающиеся огнезащитные краски. Обработанные поверхности повышают предел сопротивления до 240 минут.

    1. Огнеупорные свойства железобетона
    2. Расчет огнестойкости и огнезащиты ЖБ
    3. Огнезащита слоя специальными средствами
    4. Штукатурка
    5. Лакокрасочное покрытие ЖБ конструкций
    6. Пропитки и добавки
    7. Другие способы огнезащиты

    Огнеупорные свойства железобетона

    В молекулярном составе бетона находится вода, которая закипает до 250 °C, что и приводит к частичному отделению кусков бетона за счет их взрыва. При повышении температуры до 550 °C распадается гидроксид кальция на составные части, а именно известь и воду. Если при тушении пожара используют воду, тогда элементы вступают в реакцию, при этом их объем резко увеличивается, тем самым, разрывая плоскость бетона. Песок, нагреваясь, приводит к перегреву всей конструкции, его масса растет и деформирует слои.

    Огнеупорный вид бетона — особенный строительный материал, который производят с добавлением специальных огнеупорных составляющих, таких как:

    Огнеупорность материала достигается добавлением в раствор специальных средств, среди которых жидкое стекло.

    • карбонат магния;
    • шамотный порошок;
    • жидкое стекло;
    • щебень;
    • шлакопортландцемент;
    • глиноземистый цемент.
    Читайте также:
    Очистка воздуховодов систем вентиляции

    Прочность огнеупорных бетонов, в точности, как и обычных строительных бетонов, изменяется при химической реакции цемента с водой с образованием кристаллогидратов. Это зависит от процентного соотношения воды и цемента. Значение прочности взаимосвязано со временем выдержки высоких температур, поэтому огнеупорные бетоны делят на 8 групп применения в температурных режимах: 1100—1800 °С. Бетонные конструкции, выполненные из такого состава, значительно легче остальных за счет их пористой структуры, а это снижает на 40% нагрузку на фундаментную плиту. Условно такой вид бетона поделен на три вида, представленных в таблице:

    Разновидности Температура, °С
    Огнеупорный До 1580
    Жаропрочный Достигает 1770
    Высокожаропрочный Более 1770

    Расчет огнестойкости и огнезащиты ЖБ

    Требования к огнестойкости конструкций и безопасности элементов зданий определяют расчетом фактического предела показателя сопротивляемости конструкции огню (плит перекрытия и колонн). Этот показатель вычисляют, опираясь на группы возгораемости материалов, согласно СНиП II-2—80. Расчет огнестойкости для серийных и монолитных конструкций из железобетона проводят согласно Стандарту организации 36554501—006—2006.

    Огнезащита бетонных конструкций включает в себя сведения о пределах огнестойкости элементов и остальную необходимую информацию, которую должен предоставить их изготовитель или поставщик.

    С помощью таблиц, изложенных в нормативных документах, определяют степень огнестойкости сооружения и класс опасности. Пример: если здание производственного типа, тогда площадь этажа S в допустимых пределах пожарного выхода равняется: S = L1*L2 = м2, где L1 и L2 — значения длины и ширины здания в метрах.

    Огнезащита слоя специальными средствами

    Огнезащита железобетонных конструкций заключается в пропорциональном снижении нагрева поверхности с применением теплоизоляционного экрана для бетона. То есть, нанесение на слой бетона различных материалов снижает возможную степень разрушения зданий и сооружений разных видов, и возможность образования вторичных поражающих факторов при возникновении пожара, плюс уменьшает расходы на восстановление объекта. Обработка бетона необходима для предотвращения несущей способности при воздействии пламени и высоких температур, разрушения и деформационных усадок наиболее важных несущих элементов. А первые непоправимые изменения в материале происходят при нагревании поверхности до 350 °C.

    Штукатурка

    Покрытие бетона гранилированным волокном с примесью неорганического вяжущего средства повышает свойство железобетонных конструкций сохранять несущую и ограждающую способность в условиях пожара до 4-х часов. Раствор из специальных добавок и портландцемента распыляют на поверхность, которую предварительно очищают от грязи. Во время эксплуатации здания штукатурка не трескается и выдерживает динамические нагрузки, действия химических агрессивных компонентов. Стоит отметить, что на рынке строительных материалов огнезащитное покрытие «Монолит» компании «Полюс» отвечает всем требованиям гигиенического сертификата и класса по взрывопожарной и пожарной опасности.

    Лакокрасочное покрытие ЖБ конструкций

    Огнезащита железобетона выполняется с помощью нанесения состава на водной основе с эффектом вспучивания. Наноситься может безвоздушным методом и кисточками. Внешне выглядит как декоративная отделка белого цвета. Прогрев и распространение огня при нанесении вспененного слоя на основе минеральных и коксовых элементов происходит медленнее, повышая их предел огнестойкости до 150 минут. Во время пожара ее слой увеличивается до 40 раз от первоначального, замедляя процесс нагрева бетона.

    Основным из существующих сертифицированных производителей огнезащитной краски является фирма «Терма Люкс-БК». Состав соответствует требованиям ГОСТ 30247.0—94 для защиты ЖБ общественных, промышленных зданий с неагрессивной средой, без прямого попадания воды и при влажности воздуха до 80%. Краска сохраняет свои огнеупорные свойства до 15 лет. Невспучивающиеся составы после нанесения на бетонный слой затвердевают и не увеличиваются в объеме при нагреве. А красками на основе полимеров и вермикулита обрабатывают полы, стены, колонны как на производстве, так и в торговых продуктовых центрах.

    Читайте также:
    Принцип работы Топас – ТОПАС от Экология-центр

    Пропитки и добавки

    Растворы с натриевым стеклом в своем составе используют для обеспечения материалов сохранять прочность в условиях пожара. Наносят на бетонную поверхность малярной кистью. А также существуют пропитки без содержания растворителей на водной основе с наполнителями (органическими и неорганическими), которые при значительном повышении температуры защищают покрытую поверхность от непосредственного воздействия огня вспененной структурой теплоизолирующего слоя. Сертифицированным представителем является «Пиро-сейф Фламмопласт СП-А2».

    Другие способы огнезащиты

    Чтобы повысить огнестойкость железобетонных конструкций еще при производственном процессе, в бетон добавляют фибру с температурой плавления от 160 °C. При этом процессе образуются поры и каналы в полости бетона, через которые высвобождается пар, тем самым снижая давление и напряжение внутри сооружения. А также для обеспечения показателей огнезащиты обрабатывают поверхность строительным материалом глубокой базальтовой переработки — минеральной ватой. Базальтовое волокно выдерживает температуру до 1000˚С и усиливает огнеупорные свойства бетонных конструкций, защищенных им. Предел его огнестойкости 240 минут, а гарантийный срок эксплуатации до 25 лет. Такой вид защиты представлен компанией ОАО «Тизол», стаж работы которой на рынке по огнезащите составляет 15 лет.

    Огнезащита бетона и железобетонных конструкций

    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

    Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности

    Concrete and reinforced concrete structures. Rules for ensuring of fire resistance and fire safety

    Дата введения 2020-06-11

    Предисловие

    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО “НИЦ “Строительство” – Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им.А.А.Гвоздева (НИИЖБ им.А.А.Гвоздева)

    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”

    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение

    Свод правил разработан АО “НИЦ “Строительство” (руководитель работы – канд. техн. наук И.С.Кузнецова, главный консультант – д-р техн. наук, профессор А.Ф.Милованов, исполнители: В.Г.Рябченкова, Ю.С.Рянзина).

    1 Область применения

    Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию бетонных и железобетонных конструкций, обеспечивающие огнестойкость и огнесохранность при воздействии стандартного температурного режима пожара.

    Свод правил распространяется на бетонные и железобетонные конструкции жилых, общественных и производственных зданий.

    Свод правил не распространяется на:

    – на конструкции из жаростойких бетонов;

    – конструкции из фибробетонов;

    – конструкции из полимербетонов;

    – конструкции из бетонов крупнопористой структуры.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

    ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия

    ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

    ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

    ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

    ГОСТ 31310-2015 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия

    ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

    Читайте также:
    Одноконтурный и двухконтурный парапетный газовый котёл

    ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

    ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

    СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)

    СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

    СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с изменениями N 1, N 2)

    СП 63.13330.2018 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

    СП 329.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила обследования после пожара

    СП 432.1325800.2019 Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния

    Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

    3 Термины и определения

    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

    3.1 высокотемпературное воздействие пожара: Воздействие температур свыше 200°С на строительные конструкции при пожаре, при котором возникают температурные напряжения, могут меняться физико-механические и упругопластические свойства материалов конструкций и уменьшаться работоспособное сечение элемента.

    3.2 высокотемпературный нагрев: Нагрев конструкции свыше 200°С при воздействии пожара.

    3.3 кратковременный высокотемпературный нагрев: Однократное высокотемпературное воздействие пожара на конструкцию продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов.

    конструктивный способ огнезащиты: Облицовка объекта огнезащиты материалами или иные конструктивные решения по его огнезащите.

    нормируемый (требуемый) предел огнестойкости железобетонной конструкции: Значение предела огнестойкости.

    огнестойкость строительной конструкции: Способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара.

    3.7 огнесохранность строительной конструкции: Способность строительной конструкции сохранять после пожара несущие и (или) ограждающие функции, характеризует состояние ремонтопригодности конструкции без ее усиления после пожара.

    3.8 поврежденный слой бетона: Поврежденный пожаром, ослабленный слой бетона, легко удаляемый при простукивании поверхностей железобетонных конструкций молотком (вручную, без применения электроинструментов).

    пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

    3.10 повышенная температура: Температура воздействия на бетонные и железобетонные конструкции в интервале от 50°С до 200°С включительно.

    предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград): Промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.

    предельное состояние конструкции по огнестойкости: Состояние конструкции, при котором она утрачивает способность сохранять несущие и/или ограждающие функции в условиях пожара.

    Читайте также:
    Особенности канализационного септика для дачи

    3.13 предел огнестойкости по потере несущей способности (R): Предельное состояние несущей строительной конструкции при пожаре вследствие ее обрушения или возникновения предельных деформаций.

    Примечание – Предельные деформации определяют по ГОСТ 30247.1-94 (приложение А).

    3.14 предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности (I): Предельное состояние несущей и (или) ограждающей строительной конструкции при пожаре вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°С, или в любой другой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220°С независимо от температуры конструкции до испытания.

    3.15 предел огнестойкости по потере целостности (E): Предельное состояние несущей и (или) ограждающей строительной конструкции при пожаре в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя.

    3.16 собственный предел огнестойкости железобетонной конструкции: Предел огнестойкости, который обеспечивается при проектировании за счет параметров железобетонного сечения конструкции (геометрия сечения, армирование, толщина защитного слоя бетона, классы бетона и арматуры), без применения средств огнезащиты.

    средство огнезащиты: Огнезащитный состав или материал, обладающий огнезащитной эффективностью и предназначенный для огнезащиты различных объектов.

    стандартный температурный режим пожара: Логарифмическая зависимость “температура – длительность пожара”.

    3.19 фактический предел огнестойкости железобетонной конструкции: Предел огнестойкости, которым обладает существующая (эксплуатируемая) бетонная или железобетонная конструкция, в том числе с учетом ее технического состояния и наличия огнезащитных покрытий.

    3.20 критическая температура нагрева арматуры: Температура нагрева растянутой арматуры, при которой происходит обрушение изгибаемой железобетонной конструкции при пожаре.

    4 Общие положения по обеспечению огнестойкости железобетонных конструкций

    4.1 При проектировании должны быть подтверждены пределы огнестойкости железобетонных конструкций для установления возможности их применения в зданиях и сооружениях заданной степени огнестойкости по СП 2.13130. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости и порядок определения степени огнестойкости установлены в [1, статьи 30, 87].

    Огнезащита бетона

    • BW
    • BC
    • 0,75 л
    • 2 л
    • 9 л

    • 4,5 кг
    • 30 кг

    • 310 мл
    • 600 мл
    • 3 кг
    • 20 кг

    • 25 кг

    • 50 кг

    • 30 кг

    • 12 кг

    • 950 г

    Огнезащитная обработка бетона (железобетона) позволяет защитить поверхность от открытого пламени и высоких температур. У нас можно купить составы и смеси, которые пропитывают бетон и создают на поверхности термоизолирующий слой.

    ● Неоспрей – штукатурка для нанесения огнезащитного и теплоизоляционного покрытия на металлические и железобетонные конструкции. Предохраняет от разрушения при пожаре строительные балки, плиты перекрытия, межкомнатные перегородки. Изготовлена на основе слоистого минерала вермикулит (т. плавления – 1350 °C).

    ● Огнезащитная краска по бетону на основе водной полимерной дисперсии – предназначена для повышения предела огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций. Защищает поверхность от огня до 3-х часов.

    Все составы и смеси не содержат вредных компонентов и токсинов, не выделяют под действием температур ядовитых испарений. Разрешены для применения в жилых и общественных зданиях, детских и лечебных учреждениях.

    От пожара не застрахован никто, но к нему можно подготовиться и защитить свой дом!

    Огнезащита бетонных и железобетонных конструкций

    Качественная огнезащита бетона — не только важное требование пожарной безопасности, но и залог надежности строительных объектов. При возникновении пожара бетонные плиты и армирующие элементы быстро нагреваются. Под действием высоких температур образуются микротрещины, усиливается внутреннее напряжение и снижается прочность конструкций, что в дальнейшем приводит к их разрушению.

    Читайте также:
    Регулировка и установки реле давления РДМ-5: инструкция, рекомендации +Видео

    НПО «Ассоциация Крилак» поставляет широкий ассортимент огнеупорных составов, покрытий и материалов для повышения предела огнестойкости железобетонных и бетонных конструкций. Мы предлагаем качественные продукты, не выделяющие токсичных веществ при горении и плавлении, которые позволяют создать на поверхности бетона эффективное теплоизоляционное покрытие.

    Конструктивная огнезащита

    Под конструктивной огнезащитой понимают повышение огнестойкости конструкций с помощью облицовки огнеупорными панелями, специальной штукатуркой, а также путем заполнения пустот и зазоров теплоизоляционными элементами.

    МОНОЛИТ
    Конструктивная огнезащитная система «Монолит» предназначена для повышения предела огнестойкости несущих железобетонных конструкций. Специальная разработка для защиты и отделки сводов и стен автомобильных и железнодорожных тоннелей в условиях «углеводородного» пожара.

    МОНОЛИТ ОБ
    Конструктивная огнезащитная система «Монолит ОБ» предназначена для повышения предела огнестойкости несущих железобетонных конструкций. Специальная разработка для защиты и отделки сводов и стен автомобильных и железнодорожных тоннелей в условиях «углеводородного» пожара.

    СМП-01
    Минераловатные плиты из модифицированных огнеупорных волокон предназначены для повышения огнестойкости несущих металлических и бетонных конструкций, а также воздуховодов.

    Миропан-ПРО-Тоннель
    Кальциево-силикатные огнеупорные фибропанели для защиты сводов и стен железнодорожных и автомобильных тоннелей. Повышают огнестойкость железобетонных конструкций. R(EI) 240.

    Миропан-ПРО-стена
    Кальциево-силикатные фибропанели для защиты внутренних стен и устройства противопожарных перегородок. R(EI) 240.

    Монолит-тоннель
    Огнеупорная штукатурная система для отделки и защиты стен и сводов транспортных тоннелей. В комплект входят огнезащитная смесь, покрывной слой, армирующая сетка из оцинкованной стали с крепежом. EI 240.

    АК-стронг
    Система огнезащиты бетона и железобетонных конструкций путем внешнего армирования. R(EI) 180.

    Шов-АК-1
    Инновационная система для заполнения деформационных швов любой ширины. Повышает огнестойкость объектов из бетонных и железобетонных конструкций, в том числе возводимых в сейсмоопасных зонах. R(EI) 240.

    Огнезащитные материалы и составы

    Вспучивающиеся краски и огнеупорные составы широко применяются как средства пассивной огнезащиты. При повышении температуры создают термобарьер, замедляющий или останавливающий распространение огня на обработанной поверхности. Составы, которые мы предлагаем не утяжеляют конструкцию и легко наносятся на основания со сложной геометрией. Они не выделяют токсичных веществ под действием высоких температур и позволяют значительно уменьшить скорость нагревания бетонных и железобетонных конструкций, тем самым снижая опасность разрушения объектов.

    Джокер 522
    Огнезащитная краска по бетону на основе водной дисперсии синтетического полимера. Не требует предварительного грунтования, обладает выравнивающим эффектом. Огнестойкость — до R(EI) 120.

    Джокер 522 (сухая смесь)
    Смесь для приготовления огнеупорной краски по бетону, растворимая в воде. Обладает увеличенным сроком хранения. R(EI) 120.

    Джокер В
    Универсальная огнезащитная краска. Влагостойкая, устойчивая к воздействию щелочей, кислот и ГСМ. Повышает огнестойкость бетонных, металлических и деревянных конструкций, в том числе эксплуатируемых на открытом воздухе и в условиях агрессивных сред. R(EI) 90.

    Асият
    Негорючие наливные полы на основе полимерных смол. Обладают высокой влаго- и огнестойкостью, механической прочностью и устойчивостью к абразивному истиранию. Класс пожарной опасности КМ1.

    Выбор конкретного средства для огнезащиты бетона зависит как от условий эксплуатации объекта, классов конструктивной и пожарной опасности, так и от характеристик самих ЖБИ – класса арматуры, формы поперечного сечения, марки бетона, типа конструкции и т.д.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: