На какие группы горючести подразделяются строительные материалы: Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности \ КонсультантПлюс

Показатели пожарной опасности | Статьи на сайте НВ-СтройТерминал

Пожарная опасность огнезащитного состава определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью, токсичностью продуктов горения. Настоящие показатели устанавливают номенклатуру показателей пожарной опасности огнезащитных составов для определения их области применения в строительстве и отделке зданий и помещений.

Горючесть

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Обработанные огнезащитными составами материалы могут иметь одну из 4 групп: Г1 – слабогорючие, Г2 – умеренногорючие, Г3 – нормальногорючие, Г4 – сильногорючие.
Горючесть и группы по горючести устанавливают по ГОСТ 30244-94.

Для проведения испытания на горючесть берется 4 образца – доски, обработанные огнезащитным составом. Из этих образцов выстраивается короб. Он помещается в камеру, в которой расположены 4 газовые горелки. Горелки зажигают таким образом, что пламя воздействует на нижнюю поверхность образцов. По окончании горения измеряют: температуру отходящих дымовых газов, длину поврежденного участка образца, массу, время остаточного горения. Проанализировав эти показатели, обработанную огнезащитным составом древесину относят к одной из четырех групп.

Распространение пламени

Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на 4 группы: РП1 – нераспространяющие, РП2 – слабораспространяющие, РП3 – умереннораспространяющие, РП4 – сильнораспространяющие.

ГОСТ Р 51032-97 регламентирует методы испытаний строительных материалов (в т.ч. и тех, что обработаны огнезащитными составами) на распространение пламени. Для проведения испытаний на образец воздействуют теплом радиационной панели, расположенной под небольшим углом и нагретой до определенной температуры. В зависимости от плотности теплового потока, величину которого устанавливают по длине распространения пламени по образцу,  обработанному огнезащитным составом материалу присваивают одну из четырех групп.

Воспламеняемость

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на группы: В1 – трудновоспламеняемые, В2 – умеренновоспламеняемые, В3 – легковоспламеняемые.

ГОСТ 30402 определяет методы испытаний строительных материалов на воспламеняемость. Группа определяется в зависимости от того, при каком тепловом потоке радиационной панели происходит воспламенение.

Дымообразующая способность

По данному показателю материалы делятся на 3 группы: Д1 – с малой дымообразующей способностью, Д2 – с умеренной дымообразующей способностью, Д3 – с высокой дымообразующей способностью.
Группы по дымообразующей способности устанавливают по ГОСТ 12.1.044. Для испытания образец помещается в специальную камеру и сжигается. Во время горения замеряется оптическая плотность дыма. В зависимости от этого показателя древесину с нанесенным на нее огнезащитным составом относят к одной из трех групп.

Токсичность

По токсичности продуктов горения выделяют 4 группы материалов: Т1 – малоопасные, Т2 – умереннопасные, Т3 – высокопасные, Т4 – чрезвычайноопасные. Группы по токсичности устанавливают по ГОСТ 12.1.044.

Одним из способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара является применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)  установил новые требования к технической документации на огнезащитные составы, к подтверждению огнезащитных свойств и прочих характеристик.

Требования к информации о пожарной безопасности огнезащитных составов

Техническая документация на огнезащитные составы должна содержать следующую информацию:

  • о технических показателях, характеризующих область применения огнезащитных составов, 
  • пожарную опасность, 
  • способ подготовки поверхности перед нанесением огнезащитного состава, 
  • виды и марки грунтов, 
  • способ нанесения на защищаемую поверхность, 
  • условия сушки, 
  • огнезащитную эффективность, 
  • способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, 
  • условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, 
  • меры безопасности при проведении огнезащитных работ.

Огнезащитные составы допускается применять из материалов с дополнительными покрытиями, обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к неблагоприятному климатическому воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна указываться с учетом этого слоя.

Особенности подтверждения соответствия огнезащитных составов

Подтверждение соответствия огнезащитных составов осуществляется в форме сертификации. Для проведения сертификации заявитель представляет в аккредитованный орган по сертификации сопроводительные документы, в которых должны быть указаны основные показатели, область и способы применения средств огнезащиты.

Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения показателей характеризующих огнезащитную эффективность огнезащитного состава, в том числе различные варианты его применения, описанные в сопроводительных документах. Маркировка огнезащитных составов, наносимая производителем на продукцию, может содержать только сведения, подтвержденные при сертификации.

В сертификате в графе «Наименование», предусмотренной бланком сертификата, должны быть отражены следующие специальные характеристики  огнезащитных составов:

  • наименование,
  • значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях,
  • виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях,
  • толщина огнезащитного покрытия для установленной огнезащитной эффективности.

Классы пожарной опасности

Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп:

Свойства пожарной опасности Класс пожарной опасности в зависимости от групп
КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5
Горючесть НГ Г1 Г1
Г2
Г3 Г4
Воспламеняемость В1 В2 В2 В2 В3
Дымообразующая способность Д2 Д2 Д3 Д3 Д3
Токсичность Т2 Т2 Т2 Т3 Т4
Распространение пламени РП1 РП1 РП2 РП2 РП4

Горючесть строительных материалов

НГ – материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести, определяемых экспериментальным путем:

  • прирост температуры – до 50°C;
  • потеря массы образца – до 50%;
  • продолжительность устойчивого пламенного горения – до 10 секунд.

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных выше значений параметров, относятся к горючим (Г) и подразделяются на группы:

Г1 – слабогорючие, имеющие температуру дымовых газов до 135°C, степень повреждения по длине испытываемого образца до 65%, степень повреждения по массе испытываемого образца до 20%, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;

Г2 – умеренногорючие, имеющие температуру дымовых газов до 235°C, степень повреждения по длине испытываемого образца до 85%, степень повреждения по массе испытываемого образца до 50%, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;

Г3 – нормальногорючие, имеющие температуру дымовых газов до 450°C, степень повреждения по длине испытываемого образца от 85%, степень повреждения по массе испытываемого образца до 50%, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;

Г4 – сильногорючие, имеющие температуру дымовых газов от 450°C, степень повреждения по длине испытываемого образца от 85%, степень повреждения по массе испытываемого образца от 50%, продолжительность самостоятельного горения от 300 секунд.


Воспламеняемость строительных материалов

По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:

В1 – трудновоспламеняемые, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока от 35 кВт/м2;

В2 – умеренновоспламеняемые, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока от 20 до 35 кВт/м2;

В3 – легковоспламеняемые, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока до 20 кВт/м2.


Дымообразующая способность строительных материалов

По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы:

Д1 – с малой дымообразующей способностью, имеющие коэффициент дымообразования до 50 м2/кг;

Д2 – с умеренной дымообразующей способностью, имеющие коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2/кг;

Д3 – с высокой дымообразующей способностью, имеющие коэффициент дымообразования от 500 м2/кг.


Токсичность продуктов горения строительных материалов

Классификация горючих строительных материалов по значению показателя токсичности продуктов горения:

Свойства пожарной опасности Класс пожарной опасности в зависимости от групп
5 минут 15 минут 30 минут 60 минут
Малоопасные от 210 от 150 от 120 от 90
Умеренноопасные от 70 до 210 от 50 до 150 от 40 до 120 от 30 до 90
Высокоопасные от 25 до 70 от 17 до 50 от 13 до 40 от 10 до 30
Чрезвычайно опасные до 25 до 17 до 13 до 10

По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы, в соответствии с таблицей приведенной ниже:

Т1 – малоопасные;

Т2 – умеренноопасные;

Т3 – высокоопасные;

Т4 – чрезвычайно опасные.


Способность распространения пламени по поверхности строительных материалов

По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы, в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока, подразделяются на следующие группы:

РП1 – нераспространяющие, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока от 11 кВт/м2;

РП2 – слабораспространяющие, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока от 8 до 11 кВт/м2;

РП3 – умереннораспространяющие, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока от 5 до 8 кВт/м2;

РП4 – сильнораспространяющие, имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока до 5 кВт/м2.

Легковоспламеняющиеся строительные материалы – Проектирование зданий

Доктор Грэм Смит MCIAT, инженер по пожарной безопасности компании Jacobs Engineering, сообщает о последних рекомендациях по облицовке и другим горючим строительным материалам

.

На неделе строительства в Великобритании в середине октября 2017 года Грэм представил самые последние рекомендации по строительным материалам после катастрофы в Гренфелл-Тауэр аудитории, от профессионалов в области строительства до представителей широкой общественности.

Презентация началась с обсуждения циркуляра Департамента по делам общин и местного самоуправления (DCLG), озаглавленного «Обновленная информация о временных мерах по смягчению последствий, необходимых до восстановления облицовки». Эта информационная записка проинформировала владельцев зданий о необходимости обеспечить надлежащую связь с пожарно-спасательной службой и проверить, чтобы их оценка пожарного риска, требуемая Приказом о нормативно-правовой реформе (пожарной безопасности) 2005 года, была актуальной и соответствовала ситуации в здании с жильцами, техническим обслуживанием и общее содержание.

Помимо взаимодействия с жильцами и предоставления им возможности высказать любые опасения, в циркуляре DCLG отмечается, что «все жители должны быть опрошены на предмет их способности эвакуироваться из здания без посторонней помощи». Неясно, какие практические действия были бы возможны, если бы исследование пришло к выводу, что подавляющее большинство людей на этажах намного выше уровня земли не смогут быстро спуститься на несколько лестничных пролетов в случае пожара.

В этом выпуске подчеркивается несколько потенциальных недостатков с точки зрения компетенции менеджеров по пожарной безопасности для вынесения таких суждений, адекватности оценки пожарного риска, если она упускает из виду такие вопросы, учитывая типичный объем оценки риска только для «общих частей» здания. , отсутствие законодательного принуждения и необходимых средств для обеспечения безопасности инфраструктуры или системы.

В примечании DCLG следуют общие соображения относительно передовой практики, прежде чем он рекомендует владельцу здания применять стратегию противопожарной защиты, включающую:

  • Время посещения пожарно-спасательной службы.
  • Общие правила пожарной безопасности в здании.
  • Высота здания.
  • Предоставление спринклеров или других автоматических систем пожаротушения.
  • Количество квартир.
  • Тип облицовочной системы.
  • Объем системы облицовки.
  • Количество средств эвакуации по лестницам.
  • Близость системы облицовки к окнам или вентиляционным отверстиям в общих частях, особенно к лестнице(ам).
  • Риск внешнего воспламенения системы облицовки (например, с учетом высоты начала облицовки, близости автомобилей и т. д. к облицовке).
  • Риск внутреннего воспламенения системы облицовки (например, из-за пожара внутри здания через незащищенные оконные откосы и близость источников воспламенения, таких как бытовые приборы).
  • Коллективный эффект мер пожарной безопасности, рассматриваемых комплексно, в отличие от каждой меры в отдельности.

Если результатом этого упражнения является введение одновременной эвакуации, рекомендуется использовать пожарную сигнализацию и непрерывную дежурство. В NEC обсуждалось, являются ли такие меры подходящей заменой адекватным средствам эвакуации, и был быстро и широко распространен вывод, что это не так.

БС-5839-1:2017 уделяет почти столько же внимания необходимости автоматического обнаружения в зданиях, где этого требует риск пожара, сколько предотвращению ложных (мешающих) тревог. Интересно, что в BS-5839-1 обсуждается весь процесс закупки системы пожарной сигнализации, включая проектирование, установку, ввод в эксплуатацию, документацию, сертификацию, приемку, проверку, техническое обслуживание, а также обязанности пользователя.

Пожарная безопасность в зданиях и населенных пунктах так же важна, как врачи, спасающие жизни, или адвокаты, защищающие свободу. Тем не менее, не существует соответствующих ориентиров для поставщиков, проектировщиков, монтажников, заказчиков, конечных пользователей систем пожарной безопасности. Это может быть результатом самоуспокоенности, связанной с тем, что крупные пожары случаются редко по сравнению с повседневной работой в больницах и судах, это может происходить из-за давления рынка и погони за прибылью или из-за безразличия к более низкому уровню социально-экономических ситуаций. где можно пренебречь пожарной безопасностью, или некомпетентность в использовании руководств по проектированию, или сочетание таких подходов и проблем, которые в совокупности определяют нынешнее положение нашего национального строительного фонда.

В семи тестах BRE, проведенных летом 2017 г. после Гренфелла, 217 образцов облицовки зданий не прошли тест BS-8414 и не получили классификацию BR 135. Двенадцать зданий прошли тест. Если это отношение «верхушка айсберга» одинаково для всех облицованных зданий в наших городах, нам предстоит противостоять колоссальному наследию.

Строительные нормы 2010 года занимают около 20 страниц, и их цель ясна. Очевидный постоянный сбой указывает на общую отраслевую проблему толкования руководств, в частности Утвержденного документа B. Это заслуживает дальнейшего изучения в отношении того, что внешняя сторона здания указана на диаграмме 40 как класс 1 или класс 0 (национальный класс), в то время как пункт 12.7 и таблица A7 — относительно ограниченной горючести — по-видимому, упускается из виду при построении всей системы облицовки.

При оценке требования B4 к горючести стен эквивалентность между BS-476 и BS EN 13501-1 также вызывает сомнения. Продукты, претендующие на национальный класс 0, широко признаны как эквивалентные европейскому классу B, хотя это может быть доказано только в том случае, если продукт проходит оба теста и получает соответствующую классификацию, которую предлагает качественная эквивалентность.

Подрядчик сообщил, что недавний продукт для облицовки соответствует классу 1 по BS-476, но европейскому классу F по BS EN 13501-1. Европейские классы отмечены следующим образом:

  • A1 — Негорючий (инертный, некоторые изоляционные материалы, такие как стекловата).
  • A2 — Ограниченная горючесть — в эту категорию, вероятно, попадает обычный гипсокартон.

Обе классификации A имеют индекс скорости распространения огня (FIGRA) менее 0,15 кВт/с, и не допускается «вспышка» (в соответствии со сценарием большого помещения согласно EN 14390, в котором оцениваются источники огня мощностью 100 кВт (небольшие bin) в течение 10 минут с последующим 10-минутным испытанием источника огня мощностью 300 кВт (представитель небольшого кресла)).

  • B — перекрытие не допускается, а FIGRA составляет 0,5 кВт/с или меньше.
  • C — «Прорыв» допускается через 10 минут, а FIGRA составляет 1,5 кВт/с или менее.
  • D — «Прорыв» допускается в течение 2–10 минут, а FIGRA составляет 7,5 кВт/с или менее.
  • E — «Вспышка» разрешена до 2 мин, а FIGRA составляет 7,5 кВт/с и более.
  • F — Непроверенный продукт, например пенополистирол.

Таким образом, консультации по материалам не могут быть изолированы от вопросов ответственности и подотчетности в цепочке поставок. Все более широкое использование качественных кабинетных исследований не подкреплено надежными данными производителя или количественной проверкой; таким образом, они зависят или падают от должной осмотрительности, опыта, знаний и отношения инженера к риску. Это не является устойчивым в долгосрочной перспективе из-за неблагоприятного возмещения рисков и возможности возникновения крупномасштабных отказов, если коэффициенты прохождения теста BRE будут продемонстрированы в более широком масштабе.

Обеспечение качества в цепочке поставок и в маркетинге продукции нуждается в гораздо более строгом регулировании. Токсичность является еще одной ключевой проблемой для строительных материалов, особенно для облицовки зданий – расширенная позиция BS EN 13501-1 заключается в том, что он также рассматривает дымообразование и горящие капли для материалов, тогда как BS-476 ничего не говорит об этих вопросах. Существует множество тестов для демонстрации соответствия, и в NEC обсуждалось, что производителям необходимо наметить маршруты, которым они должны следовать, чтобы обеспечить большую уверенность в отношении характеристик материала в случае воздействия огня.

Переходя к требованию B4 для внешнего распространения огня, следует отметить, что BR 187 игнорирует любые соображения зависимости от времени для внешнего распространения огня по возвышению — предполагается, что все это горит, если только нет этажей отсека для под- разделить фасад здания на меньшие «окружающие прямоугольники».

Этот метод обеспечивает социально приемлемый уровень безопасности. Тем не менее, внешняя предпосылка распространения огня с разделением на меньшие «ограждающие прямоугольники» опирается на детали противопожарной защиты на стыках наружных ограждающих конструкций. Таким образом, стратегия противопожарной защиты, устанавливающая параметры рабочего проекта, может лишиться ожиданий, если рабочий проект, установка, проверка площадки, техническое обслуживание и пользователь здания не смогут предоставить и/или сохранить необходимые детали соединения.

Появляется золотая нить ответственных профессионалов — от пожарного инженера до архитектурного технолога, клерка, аккредитованного генерального подрядчика и субподрядчиков, компетентных владельцев зданий и ответственных пользователей зданий. BS-5839-1, казалось бы, представляет собой хорошую дорожную карту для всех аспектов проектирования пожарной безопасности.

Таким образом, начальным уровнем глубокоэшелонированной защиты всегда является компетентность. Если этот слой нарушается из-за человеческой ошибки, активные системы здания и меры пассивной противопожарной защиты затем используются для защиты людей. Таким образом, важны запасы безопасности: например, проведите испытание печи BS-476 для образца противопожарной двери, который имеет значительный запас прочности между испытательной лабораторией и конечным применением. Для испытания облицовки по BS-8414-1 испытательная стена имеет прочность на сжатие 7,3 Н/мм2, плотность 730 кг/м3 и теплопроводность 0,18 Вт/мК. Насколько безопасно отклонение от этого, учитывая, что технические характеристики оболочки могут также отличаться от тестового образца, как и качество сборки. Поэтому необходимо задаться вопросом, имеет ли достаточно тесная корреляция между результатами испытаний BS 8414 и полученной классификацией BR 135 достаточный запас прочности для конечного применения.

Кроме того, как проверяются детали? Грэм Смит предложил утвердить набор «надежных деталей» части B, аналогичных надежным деталям, опубликованным в 2007 году для соответствия части L. Этим деталям потребуется время для надлежащей разработки, и они потребуют общеотраслевой разработки, консенсуса. и постоянная валюта.

В наборе документов от BS EN 1364 до BS EN 1366 содержится набор документов, которым должны соответствовать строительные компоненты, начиная от навесных стен и потолков, заканчивая колоннами и лестницами, демпферами и проходными уплотнениями. Национальная строительная спецификация (NBS) является хорошим средством для обеспечения эффективного поиска спецификаций, но она не может заменить опрос о характеристиках продукта и его взаимодействии с другими элементами здания.

Заключительная часть B4 касается риска возгорания от кровельных покрытий. Это описано в Таблице 16 в Утвержденном документе B для национальных и европейских классов. Аналогичный аргумент применим к британскому и европейскому эквиваленту — его можно заявлять только в том случае, если продукт протестирован на соответствие обоим стандартам. Утвержденный документ B допускает более низкие спецификации для зенитных фонарей и остекления, если они находятся на расстоянии 3 м друг от друга и не превышают 25 кв. м. В случае превышения следует использовать противопожарный подход, но всегда необходимо уделять внимание рассматриваемым продуктам и их характеристикам в условиях пожара.

Внутри зданий обсуждались три ключевые темы: противопожарные двери, кабельная пожарная безопасность и мебель. Новые дверные блоки могут полностью соответствовать требованиям стандартов BS-476 или BS EN 1634; однако возникает проблема при дооснащении дверей существующими рамами, поскольку на тот момент нет доказательств того, что дверной блок в качестве противопожарного барьера будет обеспечивать огнестойкость, присущую только двери. Дверные блоки, поставляемые с противопожарной сертификацией, также могут извлечь выгоду из отчетов об области применения (FOA), чтобы полностью понять параметры конкретных критериев испытаний дверных блоков. В отчетах FoA указывается фактическая огнестойкость, которой дверь достигает в условиях испытаний, которая может сильно различаться в зависимости от точной конфигурации двери, например. незначительные работы по улучшению фальца и добавлению накладных дверных доводчиков могут повысить огнестойкость двери.

Огнестойкие скобяные изделия могут соответствовать стандарту BS EN 1634-2, а петли должны соответствовать стандарту BS EN 1935 для дверей соответствующего размера. Неправильно выбранные петли могут привести к пожару, из-за которого большие двери будут деформироваться и с большей готовностью изгибаться в сторону огня (как это наблюдалось в условиях испытаний). Как только происходит деформация, шарниры обнажаются и могут расплавиться. Врезные замки могут вызвать обугливание вокруг самого замка, увеличивая скорость горения. Использование вспучивающейся бумаги вокруг врезных замков может смягчить эту проблему.

Прокладка кабелей в зданиях сильно различается: от очень хороших до опасных. Ключевыми моментами являются предотвращение перегрузки кабельного лотка и использование металлических стяжек. В апреле 2010 года кабельные лотки, поддерживаемые пластиковыми стяжками, вышли из строя в Ширли-Тауэрс в Саутгемптоне, в результате чего оказались в ловушке присутствовавшие пожарные. Отступить они не смогли: двое из них — Джеймс Ширс и Алан Бэннон — погибли. При проектировании здания важны не только пути эвакуации, но и подъездные пути пожарных для проведения поисково-спасательных работ.

Следует уделить внимание и мебели. Соседние отрасли, такие как железная дорога и аэропорты, имеют правила, регулирующие размещение мягкой мебели, и они используют пену, модифицированную горением. Занавески, жалюзи и портьеры в общественных местах являются негорючими или негорючими. Стандарты Минобороны также имеют мебель с жесткими противопожарными характеристиками в местах содержания под стражей. Вопрос заключается в балансе между личным выбором в многоэтажных домах и защитой соседей от воздействия огня и дыма. Следует ли внести дальнейшие изменения в Правила по мебели и убранству (пожарной безопасности) 1988 (с поправками 1989, 1993, 2010 гг.) для высотных зданий?

В заключение важно поразмыслить над этой статьей и более широкими комментариями по этому поводу, а также подумать о том, как мы почтим память тех, кто погиб в Гренфелле. Что нам всем нужно, чтобы встать, сказать и сделать с точки зрения нашей роли архитектурных технологов?


Эта статья была первоначально опубликована в зимнем выпуске 124 AT Journal. Она была написана доктором Грэмом Смитом из MCIAT.

–ЦИАТ

  • Статьи CIAT на Wiki по проектированию зданий.
  • Утвержденный документ B.
  • BS 8414 Огнестойкость систем внешней облицовки.
  • Горючесть.
  • Противопожарное покрывало.
  • Пожар в зданиях.
  • Конструкция пожарной безопасности.
  • Огнестойкий.
  • Товары для башни Гренфелл.
  • Независимая экспертиза строительных норм и правил пожарной безопасности.
  • Приказ о нормативно-правовой реформе (пожарная безопасность) 2005 г.

Объяснение характеристик поверхностного горения: конструктивные размеры AWCI

Robert Grupe / август 2019 г.

В: Можете ли вы объяснить фразу «характеристики поверхностного горения»?

A: Эта фраза используется для определения относительной огнестойкости отдельных строительных материалов. Пригодность конкретного строительного материала в качестве внутренней отделки для определенных типов зданий и помещений регулируется строительными нормами. Типы зданий разбиты на основные категории, в которых различные строительные элементы помечены как горючие, негорючие, негорючие наружные стены, тяжелая древесина и любой утвержденный строительный материал. Существует 10 различных видов занятий, признанных кодом, которые включают в себя различные формы проживания, учреждения, собрания и образовательные учреждения. Основная цель характеристик поверхностного горения – повысить безопасность жизни. В данном случае это минимизация угрозы того, что материалы внутренней отделки станут топливом для расширения пожара в случае пожара.

Два самых драматических пожара, которые подчеркивают важность контроля отделочных материалов, — это два пожара в высотных зданиях, которые произошли в городе Сан-Паулу, Бразилия. В 1972 году 32-этажное здание Andraus Building было полностью охвачено пламенем, когда на втором этаже начался пожар. Вторым пожаром стало 25-этажное здание Джоэлма, которое было завершено в 1971 году. Здание было построено из негорючих конструктивных элементов, то есть из железобетона. Внутренняя отделка, как и в Андраусе, к сожалению, была горючей. В 19№74 начался пожар на 12 этаже, и в течение 20 минут было задействовано все сооружение. В Джоэльме погибло 179 человек, что сделало его одним из самых страшных пожаров в зданиях. Причиной быстрого распространения обоих пожаров стало широкое использование легковоспламеняющихся строительных материалов.

Чтобы это не повторилось, строительные нормы и правила контролируют типы материалов внутренней отделки по их предрасположенности к распространению огня. Это достигается путем анализа характеристик горения поверхности материала, определяемых с помощью стандартизированной процедуры испытаний. Вариантом теста ASTM является ASTM E84, Стандартный метод испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов. И UL LLC (UL 723), и NFPA (NFPA 225) имеют очень похожие стандарты. Основываясь на результатах продукта, при тестировании в соответствии с этими процедурами испытаний материал классифицируется как A, B или C. Таблица 803.11 в Международном строительном кодексе 2015 года предписывает, где материалы могут использоваться в зависимости от типа помещения, местоположения и если здание забрызгано. Во многих случаях продукт с более высоким распространением пламени приемлем, если в здании есть спринклеры. Место – место, где предполагается укладка отделочного материала. Примеры включают лестничные клетки, коридоры и комнаты. Термин «комнаты» включает закрытые помещения.

Изделия, подлежащие оценке по этой процедуре, устанавливаются в виде потолка. Размер потолка 20 дюймов на 24 фута. Этот потолок помещается на то, что становится похожим на туннель устройством, способным вести управляемый огонь в 12 дюймах от одного конца туннеля. Тест контролирует время возгорания и распространение огня по поверхности. В то же время фотоэлемент в дальнем конце туннеля регистрирует количество образовавшегося дыма. Это называется «индекс образования дыма». Это означает, что проводятся измерения того, как далеко по туннелю распространяется пламя, и вытекающего из этого количества дыма. Результаты сравнительны в том смысле, что распространение пламени и образование дыма сравниваются с двумя другими известными материалами. Чтобы получить результаты для продукта, необходимо провести три фактических теста. Напольное покрытие из красного дуба испытывается, и его результаты распространения пламени оцениваются в 100 баллов. Чтобы ограничить характеристики и установить нижний предел, испытывают армированную неорганическую панель, и ее распространение пламени оценивается как 0,9.0154
Строительные нормы и правила определяют три класса характеристик поверхностного горения следующим образом:

  • Класс А – Распространение пламени 0-25
  • Класс B – Распространение пламени 26-75
  • Класс C – Распространение пламени 76-200

Индекс образования дыма во всех трех классах должен быть меньше 450.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *