Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2019
Просмотров: 18806
Скачиваний: 8

420
Особенности монтажа модульных подвесных потолков
Перед началом монтажа определяют высоту потолка и отмечают его
горизонтальную линию на стенах. Затем к стенам прикрепляют
L-образный несущий профиль при помощи дюбель-гвоздей с прижи-
мом. Далее монтируют Т-образные профили с таким расчетом, чтобы
получилась решетка, и крепят их на подвесные элементы, которые со-
стоят из двух прутков и пластины. После этого устанавливают короткие
поперечные направляющие профили, монтируют светильники, венти-
ляционные системы. В образовавшиеся гнезда решетки укладывают
панели. После полной раскладки плит выравнивают общую площадь
потолка.

421
Часть 4. СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие сведения
Основной опасностью для любой строительной конструкции при по-
жаре является прямое воздействие огня и высоких температур. При со-
ответствующих температурах горят (или разрушаются) любые строи-
тельные материалы: дерево, пластмассы, бетон, строительный раствор,
металл. Однако процесс горения у различных материалов происходит
по-разному.
Так, древесина начинает разрушаться при нагревании до 110 °С, при
этом выделяются влага и летучие вещества, появляется характерный
запах. При температуре 120—150 °С происходит выделение негорючих
продуктов горения (вода, углекислый газ), поверхность древесины жел-
теет. При дальнейшем повышении температуры (150—200 °С) древеси-
на обугливается, становится коричневой, выделяются горючие газы.
При температуре 250—300 °С происходит воспламенение продуктов
разложения древесины, при 350—450 °С — самовоспламенение.
Как и древесина, строительные пластмассы относятся к горючим ма-
териалам, но процесс горения пластмасс имеет некоторые отличия от
горения древесины. Например, пластмассы нагреваются с разной ско-
ростью, меняют свое агрегатное состояние при нагревании (плавятся,
вспучиваются, деформируются), выделяют токсичные и пламягасящие
газы, образуют негорючий скелет из наполнителей, углеродного остатка
и т.п. Основным горючим компонентом пластмасс являются полимеры.
Горение обусловлено выделением летучих компонентов, реакциями тер-
мического разложения (термоокислительной деструкции), реакциями
пиролиза (разложение без доступа воздуха), физической деструкцией
(отделение полимера от наполнителей) и др. Кроме полимера источни-
ком горения пластмасс могут быть органические наполнители (древес-
ная мука, шпон, бумага, ткани).
Воздействие высоких температур на цементный камень предопреде-
ляет дегидратацию гидрата окиси кальция Са(ОН)
2
до СаО. При туше-
нии пожара водой или просто при контакте с влажным воздухом про-
исходит обратная реакция, причем продукт гидратации увеличивается

422
в объеме до двух раз с разрушением поверхностного слоя. Это обуслов-
ливает проникновение пламени внутрь конструкции.
Металлические конструкции под действием огня могут терять проч-
ность до 80 %, а также претерпевать значительные температурные де-
формации.
Таким образом, все строительные конструкции нуждаются в огнеза-
щите.
Согласно СНиП 21-01—97* [46] строительные материалы и кон-
струкции характеризуются пожарной опасностью и огнестойкостью.
Классификация материалов
Пожарная опасность строительных материалов определяется следу-
ющими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, вос-
пламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымоо-
бразующей способностью и токсичностью.
Классификация материалов по горючести
Горючесть — способность материала выдерживать без разрушения
действие высоких температур и открытого пламени. В строительстве
применяются материалы неорганического и органического происхож-
дения. Как правило, материалы неорганического происхождения — не-
горючие и не способствуют повышению температуры и распростране-
нию огня при пожаре. Композиционные материалы, образованные из
смеси органических и неорганических материалов, например полимер-
бетоны, бетоны, пропитанные полимерами, и др., могут быть негорю-
чими, и их классификация обязательно должна быть подтверждена ис-
пытаниями. Органические материалы относятся к группе горючих ма-
териалов.
В зависимости от значений параметров горючести строительные ма-
териалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Образец ма-
териала считается негорючим, если при испытании в специальной ка-
мере прирост температуры в установке не превышает 50 °С от первона-
чально установленной температуры источника, сам образец не
воспламеняется в течение 10 с, а потеря массы образца составляет не
более 5 % от первоначальной. Если эти условия не выполняются, мате-

423
риал считается горючим и подвергается испытанию для определения
группы горючести. Для негорючих строительных материалов другие по-
казатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.
Горючие строительные материалы подразделяются на 4 группы:
Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие), Г3 (нормальногорючие),
Г4 (сильногорючие).
Горючесть строительных материалов определяется по ГОСТ 30244—94
[16], который предусматривает 2 метода стандартных испытаний.
Группа горючести (табл. 4.1) материала определяется по следующим
параметрам: температуре дымовых газов, продолжительности самосто-
ятельного горения, степени повреждения образца по длине, степени по-
вреждения по массе.
Таблица 4.1
Группы горючести строительных материалов
Группа
горючести
Параметры горючести
Температура
дымовых
газов Т, °С
Степень
повреждения
по длине S
L
, %
Степень
повреждения
по массе S
m
, %
Продолжитель-
ность само-
стоятельного
горения t
с.г
, с
Г1
≤ 135
≤ 65
≤ 20
0
Г2
≤ 235
≤ 85
≤ 50
≤ 30
Г3
≤ 450
> 85
≤ 50
≤ 300
Г4
> 450
> 85
> 50
> 300
Примечание. Для материалов групп горючести Г1—Г3 не допускается образование
горящих капель расплава при испытании
Классификация материалов по воспламеняемости
Воспламеняемость — способность материалов к воспламенению.
Воспламенение — начало пламенного горения под действием источника
зажигания, характеризуется устойчивым пламенным горением.
Время воспламенения — время от начала воздействия пламени ис-
точника зажигания на образец до возникновения устойчивого пламен-
ного горения.

424
Испытания материалов на воспламеняемость производятся по ГОСТ
30402—96 [18]. В процессе испытания определяется минимальное зна-
чение поверхностной плотности теплового потока, при котором воз-
никает устойчивое пламенное горение, и это значение принимается за
критическую поверхностную плотность теплового потока (КППТП). По
этому параметру горючие строительные материалы подразделяются на
3 группы (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Классификация строительных материалов по группам воспламеняемости
Группа воспламеняемости Характеристика материала
КППТП, кВт/м
2
В1
Трудновоспламеняемый
35 и более
В2
Умеренновоспламеняемый
От 20 до 35
В3
Легковоспламеняемый
Менее 20
Классификация материалов по распространению пламени
Распространение пламени — распространение пламенного горения
по поверхности образца в результате воздействия пламени.
Длина распространения пламени (L) — максимальная величина по-
вреждения поверхности образца в результате распространения пламен-
ного горения.
Горючие материалы в значительной мере способствуют развитию по-
жара, распространяя пламя по всей поверхности конструкций. Распро-
странение пламени по материалам поверхностных слоев конструкций
кровли и пола определяется по ГОСТ 30444—97 [20].
Таблица 4.3
Классификация строительных материалов
по группам распространения пламени
Группа распростране-
ния пламени
Характеристика материала
КППТП, кВт/м
2
РП1
Нераспространяющий пламя
11,0 и более
РП2
Слабораспространяющий пламя
от 8,0 до 11,0
РП3
Умереннораспространяющий пламя от 5,0 до 8,0
РП4
Сильнораспространяющий пламя
Менее 5,0