Какими свойствами определяется пожарная опасность строительных материалов
Пожарно-технические характеристики строительных материалов
Во многом пожароопасные свойства строений различного назначения зависят от того, из каких стройматериалов они построены. Согласно специфике и месту расположения объекта к нему предъявляются определенные требования. Так для каждого строения выбираются конкретные стройматериалы. Они должны соответствовать противопожарным требованиям. Определяется это в специальных сертифицированных МЧС лабораториях по нескольким параметрам. Какими пожарно-техническими характеристиками определяется пожарная опасность строительных материалов, будет рассмотрено ниже.
Основные показатели пожаро-технических характеристик
Какими свойствами определяется пожарная опасность строительных материалов установлено в ГОСТ30402 и СНиП21.01.97. Практические предписания и методическая литература разрабатывается в НИИ МЧС, справочники составлены Рябов, Баратов, Корольченко и другими авторами. Основные пожарно-технические свойства это:
- Горючесть.
- Воспламеняемость.
- Способность образовывать дым.
- Скорость распространения огня.
- Токсичность.
Важно! Эти качества стройматериалов определяют возможность размещения на объекте тех или иных производств, уровень противопожарной защиты здания и другие аспекты пожаробезопасности.

Основная классификация
Аналогично градации пожаров выделяют четыре вида опасности строительных материалов и их пожароопасные свойства:
- К-0. Неопасные.
- К-1. Стройматериалы малоопасные.
- К-2. Умеренно опасные.
- К-3. Опасные.
Так, чем выше классификация пожарной опасности строительных и отделочных материалов, тем больше пожароопасность объекта по совокупности признаков.
Следует знать! Принципиально все стройматериалы принято подразделять на горючие и негорючие. Вторая группа – не классифицируются, для них не разработаны типы и маркировка. Их можно использовать без ограничения, при проверках у инспекции МЧС не возникнут вопросы.

Горючесть
Горючие показатели пожарной опасности строительных материалов классифицируют по четырем позициям:
- Слабо горючие – Г-1.
- Умеренно горючие – Г-2.
- Нормально горючие – Г-3.
- Сильно горючие – Г-4.
Воспламеняемость
Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими показателями воспламеняемости:
- Трудно воспламеняемые – В-1.
- Умеренно – В-2.
- Легко – В-3.

Скорость движения огня по поверхности
Свойства пожарной опасности строительных материалов во многом зависят от скорости движения огня по их поверхности. По этому критерию различают следующие виды:
- Не распространяющие пламя – РП-1.
- Слабо пропускающие огонь стройматериалы – РП-2.
- Умеренно – РП-3.
- Сильно продвигающие огонь стройматериалы – РП-4.
Классификацию по этому показателю устанавливают два ГОСТ: 30444 и Р51032.97.
Дымообразование
По этому аспекту стандарты устанавливает ГОСТ12.1.044. Он подразделяет стройматериалы на три группы:
- Малая способность формировать дым – Д1.
- Умеренные возможности образования дыма – Д2.
- Высокие свойства дымообразования – Д3.
Токсичность
Пожарно-технические характеристики строительных материалов включают параметр токсичности продуктов горения. Он подразделяется на четыре типа:
- Мало опасные – Т1.
- Умеренно – Т2.
- Высоко – Т3.
- Чрезвычайно токсичные — Т4.
Стандарты установлены ГОСТ12.1.044.

Строительные готовые конструкции
Готовые конструкции характеризуются пожароопасностью, выраженной в классах, и стойкостью к огню, определяемой пределом. Последний параметр регламентируется временем, в течение которого проявляется один или несколько специфических показателей:
- утрата функциональной способности;
- утрата свойств теплоизолятора;
- деформация.
Эти стандарты установлены ГОСТ30247.
Использование стройматериалов
Наиболее огнестойкие и безопасные строительные материалы используются на путях эвакуации, для противопожарных конструкций, отсеков, комнаты для хранения продукции и предметов, лестничных маршрутов, помещений, где проходят опасные технологические процессы. К устройству таких частей здания нужно относиться крайне внимательно. Материалы должны характеризоваться небольшими показателями по всем критериям.
На заметку! Требования относятся ко всем частям помещений: ограждению, элементам, обеспечивающим устойчивость, к опорным деталям, крепежам. Важно использовать материалы с высоким пределом стойкости к огню и высоким температурам.
К ним относятся камень, кирпич, бетон, различные металлы. Кожевенные, текстильные, лакокрасочные, полимерные материалы и древесина – запрещены для использования. Определение соответствия требованиям выполняется на испытаниях. Их проводят по установленным методикам.
Применение тех или иных стройматериалов регламентирует СНиП 21.01.97. Полный текст строительных требований можно СКАЧАТЬ ТУТ.
В документе прописаны требования к любой конструкции, в том числе и по расположению и назначению. Например, лестницы наружные, внутренние, открытые и закрытые.
Видео:
27-6. Какими свойствами определяется пожарная опасность строительных материалов?
В данной инструкции изложены основные функции сайта, и как ими пользоваться
Здравствуйте,
Вы находитесь на странице инструкции сайта Тестсмарт.
Прочитав инструкцию, Вы узнаете функции каждой кнопки.
Мы начнем сверху, продвигаясь вниз, слева направо.
Обращаем Ваше внимание, что в мобильной версии все кнопки располагаются, исключительно сверху вниз.
Итак, первый значок, находящийся в самом верхнем левом углу, логотип сайта. Нажимая на него, не зависимо от страницы, попадете на главную страницу.
«Главная» - отправит вас на первую страницу.
«Разделы сайта» - выпадет список разделов, нажав на один из них, попадете в раздел интересующий Вас.
На странице билетов добавляется кнопка "Билеты", нажимая - разворачивается список билетов, где выбираете интересующий вас билет.
«Полезные ссылки» - нажав, выйдет список наших сайтов, на которых Вы можете получить дополнительную информацию.
В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.
- Первая кнопка выводит форму входа в систему для зарегистрированных пользователей.
- Вторая кнопка выводит форму обратной связи через нее, Вы можете написать об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
- Третья кнопка выводит инструкцию, которую Вы читаете. :)
- Последняя кнопка с изображением книги ( доступна только на билетах) выводит список литературы необходимой для подготовки.
Следующая функция «Поиск по сайту» - для поиска нужной информации, билетов, вопросов. Используя ее, сайт выдаст вам все известные варианты.
Последняя кнопка расположенная справа, это селектор нажав на который вы выбираете, сколько вопросов на странице вам нужно , либо по одному вопросу на странице, или все вопросы билета выходят на одну страницу.
На главной странице и страницах категорий, в середине, расположен список разделов. По нему вы можете перейти в интересующий вас раздел.
На остальных страницах в середине располагается сам билет. Выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответ, после чего получаете результат тестирования.
Справой стороны (в мобильной версии ниже) на страницах билетов располагается навигация по билетам, для перемещения по страницам билетов.
На станицах категорий расположен блок тем, которые были добавлены последними на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги сайта. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки по сайту и полезные ссылки на ресурсы, они дублируют верхнее меню.
Надеемся, что Вам понравился наш сайт, тогда жмите на кнопки социальных сетей, что бы поделиться с другими и поможете нам.
Если же не понравился, напишите свои пожелания в форме обратной связи. Мы работаем над улучшением и качественным сервисом для Вас.
С уважением команда Тестсмарт.
Пожарная опасность строительных материалов
Обеспечение пожарной безопасности входит в число ключевых задач при строительстве и эксплуатации современных высоток, крупных деловых центров и торгово-развлекательных комплексов. Специфика таких зданий – большая протяженность путей эвакуации – диктует повышенные требования к пожарной безопасности используемых строительных конструкций и материалов. И только когда эти требования соблюдаются наравне с решением других технических и экономических задач, здание считается спроектированным правильно.Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выбор строительных материалов напрямую зависит от функционального назначения здания или помещения.
Классификацию строительных материалов часто проводят, основываясь на сфере применения продукции. По этому критерию ее разделяют на конструктивные, изоляционные и отделочные, а также конструктивно-изоляционные и конструктивно-отделочные решения.
Строго соблюдая требования пожарной безопасности к строительным материалам можно предотвратить возгорание дома
С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается в Статье 13 «Технического регламента», которая разбивает строительные материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы – слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4).
Кроме того, они оцениваются по таким критериям, как воспламеняемость, способность распространять пламя по поверхности, дымообразующая способность и токсичность. Совокупность этих показателей позволяет присвоить конкретному материалу класс пожарной опасности: от КМ0 – для негорючих материалов до КМ1-КМ5 – для горючих.
Природные свойства материалов
Ключевым фактором, определяющим пожарную опасность строительных материалов, является сырье, из которого они изготовлены. В этой зависимости их можно разделить на три большие группы: неорганические, органические и смешанные. Рассмотрим подробнее свойства каждой из них. Начнем с минеральных материалов, которые принадлежат к группе неорганических и, наравне с металлическими конструкциями, служат для создания жесткого каркаса – основы современных зданий.
Наиболее часто встречающиеся минеральные строительные материалы – это природный камень, бетон, кирпич, керамика, асбоцемент, стекло и т.д. Они относятся к негорючим (НГ), но даже при небольшом добавлении полимерных или органических веществ – не более 5–10% от массы – их свойства меняются. Увеличивается пожарная опасность, и из НГ они переходят в категорию трудносгораемых.
В последние годы широкое распространение получила продукция на основе полимеров, принадлежащая к неорганическим материалам и являющаяся горючей. При этом от объема и химического строения полимера зависит принадлежность конкретного материала к группе горючести. Выделяют два основных типа полимерных соединений. Это реактопласты, образующие при нагревании коксовый слой, который состоит из негорючих веществ и защищает материал от воздействия высоких температур, препятствуя горению. Другой тип – это термопласты (плавятся без создания теплозащитного слоя).
Вне зависимости от типа, полимерные строительные материалы нельзя перевести в разряд негорючих, но возможно снизить их пожарную опасность. Для этого применяются антипирены – различные вещества, которые способствуют повышению огнестойкости. Антипирены для полимерных материалов можно разделить на три большие группы.
В первую входят вещества, осуществляющие химическое взаимодействие с полимером. Эти антипирены применяются преимущественно для реактопластов, без ухудшения их физико-химических свойств. Вторая группа антипиренов – интумесцентные добавки – под воздействием пламени образует на поверхности материала вспененный ячеистый коксовый слой, препятствующий горению. И, наконец, третья группа – это вещества, которые механически смешиваются с полимером. Их используют для снижения горючести как термопластов, так реактопластов и эластомеров.
Из всех органических материалов наибольшее распространение при строительстве современных зданий получила древесина и изделия из нее – древесно-стружечные плиты (ДСП), древесно-волокнистые плиты (ДВП), фанера и т.д. Все органические материалы относятся к группе горючих, а их пожарная опасность повышается при добавлении различных полимеров. Например, лакокрасочные материалы не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность. В этом случае к СО (угарному газу) – основному продукту горения органических материалов – добавляются и другие токсичные вещества.
Для снижения пожарной опасности органических строительных материалов, как и в случае с полимерными веществами, их обрабатывают антипиренами. Нанесенные на поверхность, под воздействием высоких температур антипирены могут превращаться в пену или выделять негорючий газ. В обоих случаях они затрудняют доступ кислорода, препятствуя возгоранию древесины и распространению пламени. Эффективными антипиренами являются вещества, содержащие диаммоний фосфат, а также смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония.
Что касается смешанных материалов, они состоят из органического и неорганического сырья. Как правило, строительная продукция данного типа не выделяется в отдельную категорию, а относится к одной из предыдущих групп, в зависимости от того, какое сырье преобладает. К примеру, фибролит, состоящий из древесных волокон и цемента, считается органическим, а битум – неорганическим. Чаще всего смешанный тип относится к группе горючих продуктов.
Повышенные требования к пожарной безопасности крупных торгово-развлекательных и офисных центров, а также высотных зданий диктуют необходимость разработки комплекса противопожарных мероприятий. Одним из наиболее важных является преимущественное использование негорючих и слабогорючих строительных материалов. В особенности это касается несущих и ограждающих конструкций здания, кровли, а также материалов для отделки путей эвакуации.
Согласно классификации НПБ 244-97, обязательной сертификации в области пожарной безопасности подлежат отделочные, облицовочные, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также напольные покрытия. Рассмотрим данные категории на предмет пожарной опасности.
Отделочные и облицовочные материалы
Существует множество отделочных и облицовочных материалов, среди которых можно выделить полистирольные плитки, ПВХ- и ДСП-панели, обои, пленки, керамическую плитку, стеклопластики и т.д. Большинство продукции данного типа относятся к горючей. В помещениях с массовым скоплением людей, а также в зданиях, где эвакуация затруднена из-за большой площади и этажности, отделочные материалы могут создавать дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, вызывая задымление, выделяя токсичные продукты горения и способствуя быстрому распространению пламени. Поэтому необходимо выбирать материалы не ниже класса КМ2.
В зависимости от поверхности, на которую они нанесены, отделочные материалы могут иметь различные свойства. К примеру, в сочетании с горючими веществами обычные обои могут проявить себя как легковоспламеняющиеся, а нанесенные на негорючую базу – как слабогорючие. Поэтому при выборе отделочных и облицовочных материалов следует руководствоваться не только данными об их пожарной опасности, но и свойствами оснований.
Для отделки помещений с большим скоплением людей и путей эвакуации недопустимо использование органических продуктов, в частности, МДФ-панелей, которые чаще всего относятся к группам Г3 и Г4. Для отделки стен и потолков в торговых залах нельзя использовать материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.
Обои на бумажной основе не входят в список продукции, подлежащей обязательной сертификации, и их можно применять в качестве отделочного материала для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности с учетом того, что основание будет негорючим.
В качестве замены МДФ-панелям используют гипсокартон с внешним покрытием из декоративной пленки. Благодаря гипсовой основе гипсокартон относится к негорючим материалам, а декоративная пленка на основе полимеров переводит его в группу Г1, что позволяет применять его для отделки помещений практически любого функционального назначения, включая, вестибюли. Сегодня гипсокартон повсеместно применяется для строительства перегородок – самостоятельных строительных конструкций. Это необходимо учитывать при определении их класса пожарной опасности.
Напольные покрытия
К горючести напольных покрытий предъявляются менее жесткие требования, чем к отделочным и облицовочным материалам. Причина состоит в том, что при пожаре пол находится в зоне наименьшей температуры по сравнению со стенами и потолком. В то же время, для материалов, служащих в качестве напольного покрытия, важную роль играет такой показатель, как распространение пламени по поверхности (РП).
Благодаря удобству монтажа и высоким эксплуатационным характеристикам широкое применение в качестве напольных покрытий в коридорах, вестибюлях, холлах и фойе зданий получили линолеумы – различные виды рулонных полимерных покрытий. Практически все материалы такого типа относятся к группе сильно горючих (Г4) и обладают высоким коэффициентом дымообразования. Уже при температуре 300°С они поддерживают горение, а при нагреве свыше 450–600 °С – воспламеняются. Кроме того, в продукты горения линолеумов входят токсичные вещества – двуокись углерода, СО и хлористый водород.
Поэтому их недопустимо использовать в качестве напольного покрытия для коридоров и холлов, где, согласно требованиям, должны применяться материалы не ниже КМ3, не говоря про вестибюли и лестничные клетки, для которых действуют более жесткие требования. То же можно сказать и о ламинате, который состоит из органических и полимерных материалов и, вне зависимости от типа, относится к числу сильно горючих – непригодных для путей эвакуации.
Наиболее благополучными, с точки зрения пожарной безопасности, являются керамическая плитка и керамогранит. Они относятся к группе КМ0 и не входят в перечень материалов, подлежащих сертификации в области пожарной безопасности. Такая продукция подходит для помещений любого функционального назначения. Кроме того, в качестве напольного покрытия в коридорах и холлах можно использовать полужесткие плитки, изготовленные из поливинилхлорида с большим количеством минерального наполнителя (группа КМ1).
Кровельные и гидроизоляционные материалы
Обычно пожароопасность кровельных материалов указана в сертификатах в виде группы горючести. Наименьшей опасностью отличаются кровли из металла и глины, а наибольшей – материалы на основе битумов, каучуков, резинобитумных продуктов и термопластичных полимеров. Хотя именно они придают кровельным материалам высокие эксплуатационные характеристики – водо- и паронепроницаемость, морозостойкость, эластичность, стойкость к негативным атмосферным воздействиям и образованию трещин.
Одними из наиболее пожароопасных являются кровельные и гидроизоляционные материалы, в состав которых входят битумы. Они самовоспламеняются уже при температуре 230–300°С. Кроме того, битум обладает высокой дымообразующей способностью и скоростью горения.
Битумы широко применяются в производстве рулонных (рубероид, пергамин, стеклорубероид, изол, гидроизол, фольгоизол) и мастичных кровельных и гидроизоляционных материалов. Практически все кровельные материалы на основе битума относятся к группе Г4. Это накладывает ограничения на их использование в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так, они должны укладываться на негорючее основание. Кроме того, поверх осуществляется гравийная засыпка, а также устраиваются противопожарные рассечки, разделяющие кровлю здания на отдельные сегменты. Это необходимо для того, чтобы локализовать возгорание и воспрепятствовать распространению пожара.
Сегодня на рынке представлены десятки видов гидроизоляционных материалов – полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, полиамидные, тиоколовые и другие мембраны. Вне зависимости от вида, все они относятся к группе горючих. Наиболее благополучными, с точки зрения пожарной безопасности, являются гидроизоляционные мембраны, относящиеся к группе горючести Г2. Как правило, это материалы на основе поливинилхлорида с добавлением антипиренов.
Теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы, подлежащие сертификации в области пожарной безопасности, можно разделить на пять групп. Первая из них – пенополистиролы. Благодаря сравнительно низкой стоимости они получили широкое распространение в современном строительстве. Наряду с хорошими теплоизолирующими свойствами эта продукция обладает рядом серьезных недостатков, в числе которых недолговечность, недостаточная влагостойкость и паропроницаемость, низкая стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и углеводородных жидкостей, а главное – высокая горючесть и выделение при горении токсичных веществ.
Одной из разновидностей пенополистиролов является экструдированный пенополистирол. Он имеет более упорядоченную структуру из мелких закрытых пор. Такая технология производства повышает влагостойкость материала, но не снижает его пожарную опасность, которая остается столь же высокой. Воспламенение пенополистиролов происходит при температуре от 220°С до 380°С, а самовоспламенение соответствует температуре 460–480°С. При горении пенополистиролы выделяют большое количество тепла, а также токсичные продукты. Вне зависимости от вида, все материалы данной категории относятся к группе горючести Г4.
В качестве теплоизоляции в составе штукатурных фасадных систем пенополистирол рекомендуется устанавливать с обязательным устройством противопожарных рассечек из каменной ваты – негорючего материала. Из-за высокой пожарной опасности применение материалов этой группы недопустимо в вентилируемых фасадных системах, так как они могут существенно повысить скорость распространения пламени по фасаду здания. При использовании комбинированных кровельных покрытий пенополистирол укладывается на негорючее основание из каменной ваты.
Следующий вид теплоизоляционного материала – пенополиуретан – представляет собой неплавкую термореактивную пластмассу с ячеистой структурой, пустоты и поры которой заполнены газом с низкой теплопроводностью. Из-за невысокой температуры воспламенения (от 325°С), сильной дымообразующей способности, а также высокой токсичности продуктов горения, в число которых входит цианистый водород (синильная кислота), пенополиуретан обладает повышенной пожарной опасностью. При производстве пенополиуретана активно применяются антипирены, которые позволяют снизить воспламеняемость, но, вместе с тем, повышают токсичность продуктов горения. В целом, использование пенополиуретана в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности сильно ограничено. При необходимости его можно заменить двухкомпонентным материалом – пенополиизоциануратом, который обладает более низкой воспламеняемостью и горючестью.
Резольные пенопласты, изготовленные из резольных фенолформальдегидных смол, относятся к группе трудногорючих. В виде плит средней плотности они применяются для теплоизоляции наружных ограждений, фундаментов и перегородок при температуре поверхности не выше 130°С. Под воздействием пламени резольные пенопласты обугливаются, сохраняя в целом свою форму, и обладают малой дымообразующей способностью по сравнению пенополистиролом. Одним из главных недостатков данной категории материалов является то, что при деструкции они выделяют набор высокотоксичных соединений, в который, помимо угарного газа, входит формальдегид, фенол, аммиак и другие вещества, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.
Еще один вид теплоизоляции – стекловата, для производства которой используется те же материалы, что и при изготовлении стекла, а также отходы стекольной промышленности. Стекловата обладает хорошими теплотехническими характеристиками, а температура ее плавления составляет порядка 500°С. Однако в силу некоторых особенностей к группе НГ относится теплоизоляция плотностью менее 40 кг/м³.
Каменная вата – один из самых пожаробезопасных теплоизоляционных материалов
В перечень теплоизоляционных материалов входит каменная вата, которая состоит из волокон, получаемых их каменной породы базальтовой группы. Каменная вата обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, стойкостью к нагрузкам и различным видам воздействия и долговечностью. Материалы данной группы не выделяют вредных веществ и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Каменная вата – наиболее надежный материал с точки зрения пожарной безопасности: она является негорючей и имеет класс пожарной опасности КМ0. Волокна каменной ваты способны выдерживать температуру до 1000°C, благодаря чему материал эффективно препятствует распространению пламени. Теплоизоляция из каменной ваты может применяться без ограничения в этажности здания.
Оценка пожароопасности теплоизоляции проводилась в рамках специализированных семинаров, организованных ВНИИПО МЧС. Они сопровождались натурными огневыми испытаниями, в которых участвовали распространенные виды теплоизоляционных материалов – пенополистирол, пенополиуретан, резольный пенопласт и каменная вата. Под воздействием открытого пламени горелки пенополистирол расплавился с образованием горящих капель в течение первой минуты эксперимента, пенополиуретан сгорел в течение 10 минут. За 30 минут испытания резольный пенопласт обуглился, а каменная вата не изменила своей первоначальной формы, доказав свою принадлежность к негорючим материалам. Вторая часть испытаний – имитации возгорания кровли с теплоизоляционным слоем – показала, что горящий расплав пенополистирола, проникая во внутренние помещения, способствует распространению пожара и возникновению новых очагов возгорания. Таким образом, по результатам испытаний были сделаны выводы о высокой пожарной опасности наиболее часто используемых теплоизоляционных материалов.
Подводя итоги, необходимо еще раз отметить важность эффективных противопожарных мероприятий в процессе проектирования и строительства зданий. Одно из центральных мест занимают оценка пожарной опасности и грамотный выбор строительных материалов, основанный на действующих нормах и стандартах и учитывающий функциональное назначение и индивидуальные особенности здания. Применение современных материалов позволяет обеспечить полное соответствие требованиям пожарной безопасности, гарантируя сохранность жизни и здоровья людям, которые будут находиться в здании после завершения строительства.
какие использовать, а что нет? Советы +Видео
При возведении и эксплуатации современных зданий, в том числе жилых домов, торгово-развлекательных и деловых центров, приоритетной задачей является обеспечение их полной пожарной безопасности. Особая специфика подобных строений, заключающаяся в масштабности путей предполагаемой эвакуации, предъявляет высокие требования к конкретным характеристикам используемых материалов и целых конструкций.[contents]
Постройка считается грамотно спроектированной в том случае, если наряду с решением важных экономических и технических задач, соблюдаются все правила пожарной безопасности. Вся масса существующих строительных материалов подразделяется по их назначению и сфере применения.
Материалы могут быть конструктивные, отделочные, изоляционные, конструктивно-отделочные и конструктивно-изоляционные.
С точки зрения возможной горючести две материалы можно разделить на негорючие и горючие.

Последние, в свою очередь, можно также подразделить на отдельные типы:
- слабо горючие;
- нормально горючие;
- умеренно горючие и сильно горючие.
Еще одна характеристика, по которым оценивается безопасность материалов, это их токсичность при горении, дымообразующие свойства, способность распространять огонь и степень воспламеняемости.
Общая совокупность всех перечисленных характеристик относит их к какому-то конкретному классу пожароопасности: для негорючих материалов КМО, и для горючих КМ1 – КМ5.
Пожароопасные материалы: природные свойства
Пожарную опасность всех строительных материалов определяет, главным образом, сырье, из которого они произведены.
По этой характеристике все их можно подразделить на отдельные типы: смешанные, неорганические и органические.
Каковы свойства каждой обозначенной группы? К группе неорганических материалов принадлежат минеральные вещества, которые часто применяются для изготовления основы строения – его жесткого каркаса.
Часто применяемые минеральные материалы – бетон, керамики, стекло, различные типы природного камня, кирпич, асбоцемент и прочие материалы. Часто сами по себе они являются негорючими, но при добавлении даже минимального количества органических или полимерных веществ их свойства могут серьезно измениться. Степень их восприимчивости к пламени повышается, и из своей категории негорючих они переходят в трудно-сгораемые.
Широкое распространение в последнее время получили строительные материалы на основе полимеров, являющимися горючими и относящиеся к неорганическим материалам. От химического состава полимера, от его строения и объема зависит, к какому классу горючести будет обладать данный материал.
Среди полимерных веществ выделяют две группу соединений. Это термопласты, способные плавиться, если отсутствует специальный защитный слой. Еще одна группа – реактопласты, которые образуют коксовый слой при сильном нагревании. Он препятствует процессу горения, защищая материал от высокой температуры за счет того, что в его составе содержатся негорючие элементы.

К какому типу материалов не относился бы представитель полимерной группы, перевести в разряд полностью негорючих его невозможно.
Но вполне получится заметно снизить пожарную опасность материала. Существует группа специальных веществ, антипиренов, значительно повышающих огнестойкость. Все антипирены, предназначенные для полимеров, подразделяются условно на три типа:
- К первому относятся вещества, вступающие с полимером в химическую реакцию. Они используются главным образом для реактопластов, никоим образом не ухудшая их химических и физических свойств.
- Второй тип – это интумесцентные добавки. На поверхности обработанного материала, под воздействием огня, они образуют ячеистый вспененный слой кокса, мешающий горению.
- Третий тип представляют вещества, способные смешиваться с полимерной основой механически. Данные материалы применяют для снижения горючих свойств эластомеров, термопластов и реактопластов.
Наиболее распространенные материалы из органики, часто использующиеся в современном строительстве, это древесина и ее различные производные.
К последним относятся всевозможные плиты древесно-волокнистые, древесно-стружечные, листы фанеры и прочее. Все строительные материалы из органики относятся к горючим, а при добавлении к ним, в качестве наполнителей, каких-либо полимеров, делает их пожароопасность еще выше.
Различные лакокрасочные материалы, например, не просто увеличивают степень горючести, но и увеличивает показатели токсичности и дымообразования, увеличивает скорость распространения языков огня по поверхности. К и без того смертельно опасному угарному газу (СО) присоединяются химически вредные и ядовитые вещества.

Чтобы снизить пожароопасность строительных материалов из органики, их, как и полимерные представители, подвергают тщательной обработке антипиренами. Эти специальные вещества, нанесенные на поверхность, при сильном нагревании способны выделять особый негорючий газ, или превращаться в пену.
И в том и в другом случае к веществу затрудняется доступ кислорода, что мешает разгораться пламени. Наибольшей активностью обладают антипирены, в состав которых входят смесь сульфата аммония с фосфорнокислым натрием, а также диаммонийфосфат.
Смешанные строительные материалы имеют в своем составе неорганическое и органическое сырье. Обычно стройматериалы данной категории не выделяются в собственную группу. Они относятся к той группе из двух предыдущих, чье сырье количественно преобладает в составе. Допустим, состоящий из цемента и древесных волокон фибролит является органическим, а битум относится к неорганическим. Обычно подобный смешанный тип обозначают как представителя горючей группы.
Особые требования к обеспечению безопасности больших бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов, современных высоток, требуют необходимости разработки специальных мероприятий. Важнейшим из них является предпочтение применения для строительства слабо-горючих и полностью негорючих материалов. Более всего это относится к ограждающим и несущим конструкциям, а также к различным отделочным материалов. Особой вопрос – материалы для обработки предполагаемых путей эвакуации.
Пожароопасные материалы: отделочные и облицовочные
На современном рынке представлено множество различных облицовочных и отделочных материалов. Это панели ПВХ и ДСП, пленки, стеклопластик, плитки из полистирола и керамики, обои и так далее.
Большая часть продукции этого вида является горючей. В помещениях, где к противопожарной характеристикам имеются особые требования, где бывает много людей, а их быстрая эвакуация достаточно сложна, отделка представляет собой особенную опасность для здоровья и жизни людей.
При горении она чрезвычайно повышает степень задымленности помещения, способствует мгновенному распространению по нему пламени, выделяет ядовитые продукты. Именно по такой причине в этом качестве должны быть использованы материалы классом не ниже КМ2. Отделочные материалы могут проявлять различные качества. Это во многом зависит от поверхности, которая явилась для них основой. Возьмем в качестве примера обыкновенные обои.
В сочетании с горючими веществами они будут вполне себе легковоспламеняющиеся, если же база окажется негорючей, то и они будут всего лишь слабо-горючими. Выбирая материалы для отделки и облицовки, следует руководствоваться не только их качествами непосредственно, но и свойствами предполагаемых оснований.
Для помещений, рассчитанных на большое количество людей, не рекомендуется использовать стройматериалы органического состава.

Это относится, например, к панелям МДФ, входящих обычно в Г4 или Г3 группы. В торговых залах запрещается применять материалы с классом пожароопасности выше, чем КМ2, для отделки потолков и стен. Простые бумажные обои не входят в перечень продукции, нуждающейся в непременной сертификации. Их вполне можно использовать в качестве отделки даже в помещениях с повышенными требованиями, но в том случае, если основанием для них будет служить негорючий материал.
Панели МДФ вполне успешно можно заменить гипсокартоном, покрытым особой декоративной пленкой. Из-за своей гипсовой основы данный материал относится к негорючим, полимерная же пленка относит его в П группу.
Все это позволяет использовать его для помещений фактически любого назначения: сегодня материал успешно применяется для возведения отдельных строительных конструкций – разного рода перегородок.
Напольные покрытия: пожарная опасность
К особым качествам напольных покрытий имеется гораздо меньше претензий, чем к облицовочным и отделочным материалам.
Дело в том, в случае возникновения пожара, температура внизу, возле пола, гораздо ниже, чем у стен и, тем более, потолка. С другой стороны, немаловажное значение для напольных покрытий имеет показатель степени распространенности языков пламени.

Весьма широкое применение получили сегодня различные линолеумы, за счет своих отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа. Этим материалом застилают полы в коридорах, холлах, вестибюлях и фойе самых разных зданий.
Надо заменить, что большинство материалов подобного рода являются сильно горючими, относятся к группе Г4, и имеют значительный коэффициент дымообразования.
При t 300 градусов они способны поддерживать горение, при нагревании более 500-600 воспламеняются. Продукты горения большинства материалов являются токсичными.
Поэтому использовать их как напольное покрытие для холлов и коридоров, где необходимо применять материалы класса не ниже КМЗ, запрещено.
Тем более нельзя использовать его на лестничных клетках и в вестибюлях, требования к которым еще жестче. Практически то же самое относится и к ламинату, состоящему из полимеров и органики. Независимо от его типа, он также относится к горючим материалам, непригодным для отделки эвакуационных коридоров и путей.
Самыми устойчивыми, в плане пожарной безопасности, среди напольных покрытий являются керамогранит и плитка из керамики. Они входят в группу КМО, и не содержатся в списке материалов, нуждающихся в противопожарной сертификации.
Данный тип материалов можно использовать в помещения фактически любого функционального назначения. Кроме того, в холлах и коридорах успешно применяют полужесткие плитки из поливинилхлорида с минеральным наполнителем (КМ1).Противопожарные свойства: гидроизоляционные и кровельные материалы

Пожароопасность материалов кровли обычно отмечается в их сертификатах как отдельная группа – горючести.
Менее всего опасными оказываются кровельные покрытия из глины и металла, более опасными – изделия, в состав которых входят битум, резина, каучуки, термопласты полимеры. Между тем, именно эти составляющие обеспечивают покрытиям такие качественные характеристики, как паро- и водонепроницаемость, эластичность, стойкость к образованию трещин, морозоустойчивость, устойчивость к атмосферным воздействиям.
Самыми пожароопасными материалами справедливо считаются гидроизоляционные и кровельные материалы, содержащие битум. Последний способен воспламеняться уже при показателях t, достигающих 230 градусов, он имеет высокую скорость горения и дымообразующая способность. Битумы активно используются в изготовлении гидроизоляционных, мастичных кровельных и рулонных материалов (рубероид, стеклорубероид, гидроизол, пергамин, изол, фольгоизол).Почти все материалы для кровли, в состав которых входит битум, входят в группу Г4.
Это значительно ограничивает их применение в помещениях, для которых к пожарной безопасности разработаны особые требования. Укладывать их необходимо исключительно на негорючую основу. Поверх них должна производиться гравийная засыпка. На отдельные сегменты кровлю здания разделяют специальными противопожарными рассечками.
Все эти мероприятия рассчитаны на то, чтобы своевременно локализовать очаг возгорания, а также помешать распространению огня.
На современном рынке представлено множество видов материалов для гидроизоляции. Это полиэтиленовые, поливинилхлоридные, тиоколовые, полипропиленовые, полиамидные и другие мембраны. Фактически все они являются горючими.
Самыми благополучными из них, относительно пожарной безопасности, являются мембраны гидроизоляционные, входящие в группу Г2. Обычно это изделия из поливинилхлорида, в который добавлен антипирен.
Теплоизоляционные материалы и их горение
Теплоизоляционные материалы, которые должны быть сертифицированы относительно их пожарной безопасности, подразделяются условно на пять групп, первая из которых – пенополистиролы. Из-за своей бюджетности они весьма активно применяются в современном строительстве. Данная продукция имеет отличные теплоизолирующие качества, однако обладает она и рядом недостатков.
К ним относятся их недолговечность, плохая устойчивость к ультрафиолету, недостаточная паропроницаемость и влагостойкость, и, конечно же, высокая степень горючести.
Экструдированный пенополистирол обладает более упорядоченной структурой: его составляют закрытые мелкие поры. Особая технология производства обеспечивает ему более высокую влагостойкость, но горючесть остается такой же высокой.
Самовоспламенение материала происходит при температуре около 480 градусов, а воспламеняться принудительно он способен при температуре от 220 градусов. Во время горения выделяется много тепла и токсичные продукты. Относятся все пенополистиролы к Г4 группе.
Еще один вид материалов для теплоизоляции – пенополиуретаны, представленные термоактивной неплавкой пластмассой. Она имеет ячеистую структуру, ее поры и пустоты заполняет газ, обладающий низкой теплопроводностью. У пенополиуретана весьма высокая пожароопасность, которая объясняется его низкой температурой воспламенения, высоким дымообразованием, токсичностью отходов сгорания.
При его изготовлении используют антипирены, снижающие способность к воспламенению, но повышающие опасность продуктов горения. Можно сказать, что применение пенополиуретана в зданиях с особыми требованиями к безопасности, весьма ограничено. Изготовленные из фенолформальдегидных резольных смол резольные пенопласты являются трудногорючими.
Они используются в качестве теплоизоляции перегородок, наружных ограждений и различных фундаментов, в виде среднеплотных плит. При воздействии открытого огня материал сохраняет свою форму, но обугливается. Его дымообразующая способность гораздо ниже, чем у пенополистирола. Важным недостатком данной категории продукции является тот факт, что при разложении они выделяют особо токсичные вещества, весьма опасные для здоровья и жизни людей.
Стекловата также относится теплоизоляционным материалом. Для ее изготовления применяются те же материала, что и для производства стекла, и отходя стекольного производства.Температура плавления материал составляет около 500 градусов, и она обладает довольно хорошими противопожарными характеристиками.
Но из-за некоторых причин, к группе негорючих материалов относится только стекловата плотностью не более сорока кг/куб. метр.
К группе теплоизоляции относится также вата каменная, которую производят из волокон базальтовой горной породы. Этот материал имеет высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, выдерживает различные нагрузки, стоек и долговечен. Материалы, относящиеся к данной разновидности, не выделяют опасных и вредных веществ, а также не воздействуют негативным образом на окружающую среду.
С точки зрения пожарной безопасности, каменная вата является одним из наиболее надежных материалов – она не горюча, и относится к классу КМО пожарной безопасности.
Прочные волокна материала могут выдерживать нагревание до 1000 градусов, что позволяет ему успешно препятствовать распространению огня во время пожара. Материал можно использовать в этажности здания практически без ограничения.
Строительные материалы и их пожароопасные свойства, влияющие на использование при возведении конструкций
Все здания, сооружения, строительные конструкции и материалы классифицируются по пожарной опасности и огнестойкости. При этом материалы характеризуется только степенью пожарной опасности, а построенные из них здания и сооружения – степенью и пределом огнестойкости.
Проектировщики всегда используют классификацию строительных материалов и учитывают их противопожарные свойства. Материалы разделяют на классы по происхождению и применению. От происхождения зависят эксплуатационные, физические, прочностные свойства, а они, в свою очередь, определяют область применения.
Разделение по происхождению
В зависимости от происхождения, строительные материалы делятся на искусственные и натуральные.
Натуральными называют те, которые добывают в природе и применяют без существенных химических изменений. Примерами могут служить камень, дерево, глина, песок.
Искусственными называют материалы, изготовленные полностью при помощи производственных процессов, либо подвергшиеся серьезным изменениям продукты. Хотя сырье для них тоже находят в природе, но конечный продукт принципиально от него отличается по структуре.
К таким можно отнести бетон, пластмассы, стекло, металлы и сплавы. Сталь, например, хоть и изготавливается из природного элемента — железа, но свои прочностные свойства приобретает в результате введения в состав различных легирующих добавок и поэтому природным считаться не может.
Разделение по применению
В зависимости от применения строительных материалов, они делятся на следующие виды:
- конструктивные;
- теплоизоляционные и звукоизоляционные;
- кровельные;
- отделочные;
- облицовочные;
- вяжущие.
Конструктивными считаются те, из которых изготавливаются несущие конструкции зданий и сооружений – стены, колонны, перекрытия, фундаменты. В качестве таких используются различные виды камня, лёгкие ячеистые бетоны, древесина, металл.
Теплоизоляционными и звукоизоляционными называют материалы, предназначенные для защиты зданий и сооружений от воздействия температур и для изоляции внутренних пространств от наружного шума. Примерами являются различные виды минеральных ват, вспененные полимерные составы – пенопласты и пенополистиролы, а также плиты из отходов натуральных материалов – опилок, стружек с применением цементного вяжущего. От степени пожарной опасности таких строительных материалов часто зависит безопасность людей, поскольку они могут стать проводниками огня.
К кровельным относят различные листовые и рулонные изделия для создания покрытий крыш. Это могут быть металлические профилированные листы, асбестоцементные листы, глиняная черепица, рубероид.
Отделочные материалы – все, которые используются для внутренней отделки помещений. К ним относят различные декоративные панели, лаки, краски, выравнивающие поверхность составы, бумажные и виниловые рулонные материалы.
Неправильно подобранная отделка с высокими пожароопасными свойствами становится причиной быстрого распространения пожара.
Облицовочные изделия применяют для защиты и придания привлекательного внешнего вида конструкциям, для устройства вентилируемых фасадов.
Вяжущие – это специальные вещества, которые добавляют в составы для придания им прочности. Такими являются цемент, гипс, известь.
Пожарные свойства
Все материалы, в том числе строительные, разделяют на горючие и не поддерживающие горения (негорючие). По степени пожарной опасности они разделяются на группы и классы в соответствии со СНиП 21-01-97.
Существуют следующие пожарно-технические характеристики:
- горючесть;
- распространение пламени;
- воспламенение;
- дымообразование;
- токсичность продуктов горения.
Горючесть характеризует пожароопасное свойство вещества загораться от источника огня и дальше поддерживать огонь при отсутствии внешнего источника.
Характеристика «распространение пламени» определяет способность самостоятельно затухать или наоборот, воспламенять другие предметы.
Воспламенение – это показатель, который определяет возможность возгорания при высокой температуре и при возникновении тех или иных опасных условий.
Дымообразование является характеристикой, дающей представление о возможности выделения в большей или меньшей степени дыма при горении.
Крайне пожароопасное свойство – токсичность строительного материала. Оно определяет наличие вредных и ядовитых для организма человека и окружающей среды веществ, которые могут выделяться при горении.
Каждая из характеристик в соответствии с ГОСТами делится на несколько групп пожарной опасности. В зависимости от характеристик и групп пожарной опасности строительных материалов, они разделяются на 6 классов от КМ0 до КМ5.
Отнесение к тому или иному классу можно определить по таблице.
Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп | |||||
Воспламеняемость | ||||||
Дымообразующая способность | ||||||
Распространение пламени |
Рекомендации по применению
Природные органические вещества считаются горючими, и потому пожароопасными, а неорганические – негорючими материалами. Если в состав неорганических материалов вводится до 8% органических составляющих, что делается обычно для повышения прочности или улучшения структуры, такие продукты считаются негорючими. Однако чем больше будет добавок, те сильнее возрастут пожароопасные свойства.
Среди синтетических веществ с низкой пожарной опасностью можно выделить кремнийорганические соединения, выдерживающие нагрев до высоких температур.
При строительстве зданий с высокой степенью ответственности рекомендуется использовать для изготовления конструкций исключительно негорючие материалы – камень, кирпич, бетон.
В иных случаях допускается изготавливать конструкции из древесины, обработанной специальными составами, предохраняющими от возгорания. Такие составы называются антипиренами. Они могут значительно повысить температуру возгорания древесины, а также существенно уменьшить её горючесть. Некоторые антипирены способны придать древесине свойство самозатухания.
В качестве отделочных не рекомендуется использовать вещества с высокой степенью дымообразования и токсичности. При этом можно использовать горючие материалы, обработав их соответствующими составами, устраняющими пожароопасные свойства.
При изготовлении кровли для зданий с печным отоплением, имеющих дымовые трубы, предпочтение должно отдаваться несгораемым материалам – металлическим и асбестоцементным листам. Допускается изготовление битумных рулонных кровель при условии оснащение труб искрогасителями.
В качестве теплоизоляционных в последнее время применяют неорганические материалы с низкими пожароопасными характеристиками. Многие из них вообще не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании. Это различные минеральные и каменные ваты. Вспененные пластмассы, используемые для утепления, могут применяться только с наружной стороны конструкций, так как многие пластмассы при нагревании выделяет большое количество токсичных веществ. Теплоизоляционные свойства являются хорошим дополнением к низкой горючести, ведь такие изделия заметно улучшают огнестойкость конструкций за счет своей низкой теплопроводности.
Сертификация
Для подтверждения соответствия противопожарных свойств проводится пожарная сертификация строительных материалов.
Обязательной сертификации подлежат материалы, используемые для строительства зданий с высоким уровнем опасности возгорания, и применяемые при отделке жилых помещений. Сертифицируют материалы, используемые для изготовления любых транспортных средств – автомобилей, железнодорожных вагонов, городского транспорта. Обязательно выдают сертификаты пожарной безопасности на материалы специального назначения.
Для выявления пожароопасных свойств образцы продукции испытывают в аккредитованных лабораториях, после чего оформляют соответствующий документ (если продукт соответствует нормативам), данные вносят в Реестр. Производитель может пройти процедуру по собственной инициативе, подав заявку и оплатив расходы.
Загрузка...горючесть, воспламеняемость, токсичность и дымообразование
Просмотров: 882
Для строительства зданий разного предназначения используется широкий спектр строительных материалов, каждый из которых характеризуется определенной величиной огнестойкости и пожароопасности.
Во многом от этих двух факторов зависит пожарная безопасность на создаваемом объекте. Поэтому, в процессе проектирования будущих зданий важно учитывать классификацию и пожароопасные свойства строительных материалов.
Виды стройматериалов
Все существующие на сегодня строительные материалы классифицируют по их происхождению и функциональному применению.
От происхождения зависят физические и эксплуатационные характеристики, которые, в свою очередь, и определяют возможную область применения.
Происхождение
По происхождению стройматериалы делятся на две категории: естественные, искусственные.
Естественный материал – это тот, который встречается в природе в готовом виде, и может в дальнейшем применяться без существенных доработок и обработок.

Естественные стройматериалы
Их отличительной характеристикой является высокое качество и экологичность. Искусственные стройматериалы в том виде, в котором они применяются, в природе не встречаются.
Их изготавливают на производстве с применением специальных технологий. Их отличительной чертой является долговечность и возможность изменения эксплуатационных характеристик посредством разных технологических режимов.
Применение
В зависимости от функционального назначения материалов, их делят на следующие виды:
- конструкционные;
- тепло- и звукоизоляционные;
- кровельные;
- облицовочные и отделочные
- вяжущие.
Конструкционные стройматериалы предназначены для построения несущих элементов зданий.
Их применяют для сооружения стен, колонн, опор, фундаментов, перекрытий. К ним относятся разные виды камней, бетоны, металл, дерево, пр.
Тепло- и звукоизоляционные элементы используются для защиты зданий от теплового воздействия и окружающего шума. Они бывают как натурального, так и искусственного происхождения.

Кровельные стройматериалы
От их устойчивости к огню зависит безопасность людей и материальных ценностей, хранимых на объекте. Кровельные элементы применяются для постройки крыши объекта и его защиты от внешних осадков.
Их производят из металла, глины, различных искусственных веществ. Отделочные и облицовочные стройматериалы применяют для придания конструкционным элементам зданий эстетичного внешнего вида и защиты их от внешних факторов. Производят их с использованием природных и искусственных веществ.
Вяжущие компоненты представляют собой специальные добавки, вносимые в строительные составы с целью придания им высокой прочности. К таким элементам относятся гипс, цемент, известь, пр.
Пожароопасные свойства и их классификация
Все стройматериалы характеризуются определенной степенью пожарной опасности. Чтобы определить какие из них и для каких целей можно использовать, проводится классификация строительных материалов по их пожароопасным свойствам.
Она предусматривает их разделение по следующим пожарно-техническим параметрам:
- горючесть;
- воспламеняемость;
- токсичность;
- дымообразование;
- возможность распространять огонь по поверхности.
Горючесть
Есть две категории стройматериалов – негорючие (обозначают НГ) и горючие (индекс Г).

Группа горючести Г1 стройматериала
Поддерживающие горение делятся на 4 класса:
- слабогорючие – Г1;
- умеренно горючие – Г2;
- нормально горючие – Г3;
- сильно горючие – Г4.
Для негорючих веществ группы пожарной опасности не вводятся.
Воспламеняемость
Воспламеняемость – это характеристика стройматериала, которая определяет вероятность его самопроизвольного загорания при увеличении температуры окружающей среды выше определенного значения.

Легковоспламеняемый утеплитель Кнауф
Для горючих веществ выделяют 3 класса:
- трудновоспламеняемые – В1;
- умеренно воспламеняемые – В2;
- легковоспламеняемые – В3.
Токсичность
В процессе горения в большем или меньшем количестве могут выделяться токсичные вещества, отравляющие окружающую среду.

Высокоопасный газовспененный полиэтилен
По параметру токсичность стройматериалы делятся на 4 класса:
- малоопасные – Т1;
- умеренно опасные – Т2;
- высокоопасные – Т3;
- чрезвычайно опасные – Т4.
Дымообразование
Горение сопровождается выделением дыма, который усложняет процесс эвакуации, повышает травматизм среди людей.
По способности выделять дым в процессе горения выделяют 3 категории стройматериалов:
- малая дымообразующая способность – Д1;
- умеренная дымообразующая способность – Д2;
- высокая дымообразующая способность – Д3.
Распространение огня по поверхности
В процессе горения пламя изначально распространяется по поверхности.

Распространение пламени по дереву
В зависимости от этой способности выделяют 4 класса веществ:
- не распространяющие горение – РП1;
- слабораспространяющие – РП2;
- умеренно распространяющие – РП3;
- сильно распространяющие – РП4.
Особенности использования стройматериалов
Строительные материалы и их пожароопасные свойства определяют, для каких работ могут использоваться те или иные вещества. Органические природные вещества хорошо поддерживают горение и являются пожароопасными, неорганические вещества – негорючие.
Для улучшения структуры и свойств неорганических стройматериалов в их состав добавляют до 10% органических компонентов. Вследствие этого возрастает показатель пожароопасности, что следует учитывать при сооружении зданий.
Большинство синтетических веществ является пожароопасными, что следует учитывать при их использовании. Среди тех, которые характеризуются низкой горючестью, следует выделить кремнийорганические соединения.

Применение стройматериалов
Они способны продолжительное время выдерживать большие температуры, не загораясь. Если планируется строительство объектов с высокой защитой от возможного пожара, его конструкционные элементы должны производиться с применением стройматериалов, не поддерживающих горение: кирпич, бетон, камень, сталь.
В тех случаях, когда запланировано использование древесины, следует пользоваться антипиренами. Это специальные вещества, которые существенно повышают температуроустойчивость древесины и снижают ее склонность к горению или приводят к самозатуханию.
Для внешней и внутренней отделки помещений следует выбирать стройматериалы с низкими показателями дымообразования и токсичности. Улучшить эти характеристики можно посредством обработки специальными составами.
В качестве утеплителя следует выбирать неорганические вещества с хорошей противопожарной устойчивостью. К таким веществам относятся различные виды каменных и минеральных ват.
Заключение
В процессе проектирования будущих зданий важной задачей является правильный выбор стройматериалов. Следует учитывать не только их физические и эксплуатационные характеристики, а также и пожароопасные свойства.
Только использование пожаробезопасных веществ может гарантировать защиту зданий, людей и материальных ценностей от больших повреждений, которые может вызвать пожар.
Видео: Пожаробезопасные стеновые материалы
Класс функциональной пожарной опасности. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений
Пожарная опасность веществ, различных материалов - совокупность свойств, характеризующих их способность быстро воспламеняться и в дальнейшем распространять процесс горения, что может привести к пожару или даже взрыву.
Классификация зданий по функциональной пожарной опасности
В рамках рассматриваемого аспекта необходимо дать толкование некоторых важных понятий.Здания (их части, пожарные отсеки, сооружения) - помещения (группы помещений), функционально связанные между собой по такому критерию, как функциональная пожарная опасность.
В зависимости от того, как они используются и степени угрозы нахождения внутри них в ситуации пожара людей (с учетом их возраста, вероятности нахождения в состоянии сна, физического состояния и т. Д.), Принято Различают следующие классы:
- F1 - класс функциональной пожарной опасности здания, предназначенного для временного проживания, проживания людей (дошкольные учреждения, гостиницы, одноквартирные и многоквартирные общежития, специализированные дома для инвалидов и престарелых, больницы, и т.п.).
- F2 - класс, включающий в себя развлекательные, культурно-образовательные учреждения различного типа (кинотеатры, цирки, библиотеки, театры, танцевальные и концертные залы, спортивные сооружения с трибунами, музеи и т. Д.).
- F3 - класс функциональной пожарной опасности зданий предприятий, деятельность которых связана с обслуживанием населения (торговые учреждения, предприятия общественного питания, поликлиники, банки, вокзалы, почтовые отделения и др.).
- F4 - класс, включающий здания учебных, научно-исследовательских учреждений, редакционно-издательских, информационных и проектных организаций, пожарных депо, здания государственных учреждений.
- F5 - помещения класса функциональной пожарной опасности, такие как книгохранилища, складские (производственные) помещения (сюда же относятся аналогичные здания из вышеуказанных классов, а также лаборатории).
Зачем нужна эта классификация и где она указывается?
Класс пожарной опасности указывается в специальной проектной документации на соответствующий объект. Данная классификация используется для установления требований к конструктивным и объемно-планировочным решениям применительно к зданиям, а также регламентации этих требований (для эвакуации при пожаре).
Категории пожарной и взрывоопасности зданий и помещений
Понятие «категоризация» в рассматриваемом аспекте трактуется как отнесение зданий (построек) по пожаро-, взрывопожарной и пожарной опасности к определенным категориям. Он является обязательным, и ему подлежат следующие объекты:
- Все производственные здания (сооружения, сооружения), цеха, лабораторные и производственные помещения (класс функциональной пожарной опасности F5.1).
- Любые внешние сооружения в виде совокупности технических средств и аппаратов, которые располагаются вне зданий (сооружений).
- Складские здания (сооружения, сооружения), а также автостоянки (без ремонта и обслуживания), книжные склады, склады и архивы (класс функциональной пожарной опасности F5.2).
Категоризация проводится исключительно для складских, производственных помещений. Определение помещений по пожарной опасности находится на стадии проектирования на основании нормативов пожарной безопасности или разработанных на их основе ведомственных документов.
По пожаро-взрывоопасности все помещения разделены на пять категорий: A, B, B1-B4, G, D.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности определены специально для топлива, оказывающего наиболее неблагоприятное воздействие (в соотношении пожару и взрыву в аппаратах, помещениях), его количество, нюансы технологического процесса, свойства пожарной опасности.
Категоризация складских, производственных помещений по пожарной, взрывопожарной и пожарной опасности
Категории помещений | Основные характеристики материалов и веществ, присутствующих в помещении |
1 .A (взрывчатое вещество) | СНГ, легковоспламеняющиеся газы (температура вспышки выше 28 ° C), которые в количестве, достаточном для образования взрывоопасных жидкостно-газовых смесей, и которые при воспламенении создают избыточное давление взрыва 5 кПа Вещества, материалы, способные взорваться, гореть в процессе взаимодействия с кислородом, водой или между собой (если величина расчетного избыточного давления взрыва ˃ 5 кПа) |
2. B (взрывчатое вещество) | Горючие волокна или пыль, СУГ (вспышки температуры выше 28 ° C) в количестве, образующем взрывоопасную пыль или паровоздушные смеси, при воспламенении которых возникает избыточное давление взрыва ˃ 5 кПа |
3.В (пожароопасные) | Жидкости (легковоспламеняющиеся, трудновоспламеняющиеся), вещества (твердые горючие, трудновоспламеняемые), в том числе волокна и пыль, а также материалы и вещества, способные гореть только в процессе взаимодействия с кислород, вода или друг с другом (если помещения, в которых они расположены, не подпадают под указанные выше категории) |
4. D | Негорючие материалы, различные вещества (в горячем или расплавленном состоянии ) которые во время обработки выделяют тепло, пламя, искры, горючие жидкости и газы, твердые вещества, предназначенные для использования в качестве топлива. |
5. D | Материалы негорючие, все виды веществ в холодном состоянии. |
Рекомендации по определению категории здания
Определение категории пожарной опасности помещения основывается на следующих необязательных инструкциях:1. Объект относится к первой категории (А) при условии, что Общая площадь его здания превышает общую площадь всех помещений внутри него (200 м 2 ) на 5%.Не допускается отнесение здания к категории А (взрывоопасное), если его общая площадь не превышает установленного значения (25%), рассчитанного от общей площади всех расположенных в нем помещений (не более 1000 м 2 ) при условии их оснащения специальными автоматическими установками пожаротушения.
2 Категория B относится к зданию, которое, во-первых, не может быть отнесено к категории A. Во-вторых, его стоимость от общей площади его помещений (A, B) превышает значение 5%, рассчитанное из общая площадь всего комплекса помещений, находящихся внутри него (либо 200 м 2 ).Допускается не относить здание к данной категории при условии, что общая площадь его помещений (А, В) не превышает значения 25%, рассчитанного от общей площади всех помещений, находящихся внутри него ( не более 1000 м 2 ), если они оборудованы специальными автоматическими установками пожаротушения.
3. Условия для отнесения здания к категории B:
- оно не попадает ни в одну из вышеперечисленных категорий;
- стоимость общей площади помещения (А-В) превышает 5% (или 10% при отсутствии других категорий помещений) от общей площади помещений, находящихся внутри данного здания.
Допускается не отнести здание к данной категории, если общая площадь его помещений (А-В) не превышает 25% от общей площади
.Класс функциональной пожарной опасности. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений
Пожарная опасность веществ, различных материалов - совокупность свойств, характеризующих их способность быстро воспламеняться и в дальнейшем распространять процесс горения, что может привести к пожару или даже взрыву.
Классификация зданий по функциональной пожарной опасности
В рамках рассматриваемого аспекта необходимо дать толкование некоторых важных понятий.Здания (их части, пожарные отсеки, сооружения) - помещения (группы помещений), функционально связанные между собой по такому критерию, как функциональная пожарная опасность.
В зависимости от того, как они используются и степени угрозы нахождения внутри них в ситуации пожара людей (с учетом их возраста, вероятности нахождения в состоянии сна, физического состояния и т. Д.), Принято Различают следующие классы:
- F1 - класс функциональной пожарной опасности здания, предназначенного для временного проживания, проживания людей (дошкольные учреждения, гостиницы, одноквартирные и многоквартирные общежития, специализированные дома для инвалидов и престарелых, больницы, и т.п.).
- F2 - класс, включающий в себя развлекательные, культурно-образовательные учреждения различного типа (кинотеатры, цирки, библиотеки, театры, танцевальные и концертные залы, спортивные сооружения с трибунами, музеи и т. Д.).
- F3 - класс функциональной пожарной опасности зданий предприятий, деятельность которых связана с обслуживанием населения (торговые учреждения, предприятия общественного питания, поликлиники, банки, вокзалы, почтовые отделения и др.).
- F4 - класс, включающий здания учебных, научно-исследовательских учреждений, редакционно-издательских, информационных и проектных организаций, пожарных депо, здания государственных учреждений.
- F5 - помещения класса функциональной пожарной опасности, такие как книгохранилища, складские (производственные) помещения (сюда же относятся аналогичные здания из вышеуказанных классов, а также лаборатории).
Зачем нужна эта классификация и где она указывается?
Класс пожарной опасности указывается в специальной проектной документации на соответствующий объект. Данная классификация используется для установления требований к конструктивным и объемно-планировочным решениям относительно зданий, а также как правило этих требований (в отношении эвакуации людей при пожаре).
Категории пожарной и взрывоопасности зданий и помещений
Понятие «категоризация» в рассматриваемом аспекте трактуется как отнесение зданий (построек) по пожаро-, взрывопожарной и пожарной опасности к определенным категориям. Он является обязательным, и ему подлежат следующие объекты:
- Все производственные здания (сооружения, сооружения), цеха, лабораторные и производственные помещения (класс функциональной пожарной опасности F5.1).
- Любые внешние сооружения в виде совокупности технических средств и аппаратов, которые располагаются вне зданий (сооружений).
- Складские здания (сооружения, сооружения), а также автостоянки (без ремонта и обслуживания), книжные склады, склады и архивы (класс функциональной пожарной опасности F5.2).
Категоризация проводится исключительно для складских, производственных помещений. Определение помещений по пожарной опасности находится на стадии проектирования на основании нормативов пожарной безопасности или разработанных на их основе ведомственных документов.
По пожаро-взрывоопасности все помещения разделены на пять категорий: A, B, B1-B4, G, D.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности определены специально для топлива, оказывающего наиболее неблагоприятное воздействие (в соотношении пожару и взрыву в аппаратах, помещениях), его количество, нюансы технологического процесса, свойства пожарной опасности.
Категоризация складских, производственных помещений по пожарной, взрывопожарной и пожарной опасности
Категории помещений | Основные характеристики материалов и веществ, присутствующих в помещении |
1 .A (взрывчатое вещество) | СНГ, легковоспламеняющиеся газы (температура вспышки выше 28 ° C), которые в количестве, достаточном для образования взрывоопасных жидкостно-газовых смесей, и которые при воспламенении создают избыточное давление взрыва 5 кПа Вещества, материалы, способные взорваться, гореть в процессе взаимодействия с кислородом, водой или между собой (если величина расчетного избыточного давления взрыва ˃ 5 кПа) |
2. B (взрывчатое вещество) | Горючие волокна или пыль, СУГ (вспышки температуры выше 28 ° C) в количестве, образующем взрывоопасную пыль или паровоздушные смеси, при воспламенении которых возникает избыточное давление взрыва ˃ 5 кПа |
3.В (пожароопасные) | Жидкости (легковоспламеняющиеся, трудновоспламеняющиеся), вещества (твердые горючие, трудновоспламеняемые), в том числе волокна и пыль, а также материалы и вещества, способные гореть только в процессе взаимодействия с кислород, вода или друг с другом (если помещения, в которых они расположены, не подпадают под указанные выше категории) |
4. D | Негорючие материалы, различные вещества (в горячем или расплавленном состоянии ) которые во время обработки выделяют тепло, пламя, искры, горючие жидкости и газы, твердые вещества, предназначенные для использования в качестве топлива. |
5. D | Материалы негорючие, все виды веществ в холодном состоянии. |
Рекомендации по определению категории здания
Определение категории пожарной опасности помещения основывается на следующих необязательных инструкциях:1. Объект относится к первой категории (А) при условии, что Общая площадь здания превышает
.Страница не найдена | govinfo
Перейти к основному содержаниюМеню
Поиск- Переключить виджет поиска Поиск
Классификация видов пожара и опасности согласно NFPA
EnggЦиклопедия- Калькуляторы
- Размер оборудования
- Размер инструмента
- Разное
- Падение давления
- Размеры трубопровода
- Физические свойства
- Преобразование единиц измерения
- Ускорение
- Угол
- Угловая скорость
- Площадь
- Угловое ускорение
- Заряд
- Ток
- Плотность
- Расстояние
- Энергия
- Индукция
- Сила Масса
- Мощность
- Давление
- Удельная теплоемкость
- Температура
- Теплопроводность
- Время
- Момент
- Скорость
- Вязкость
- Напряжение
- Объем 9003
- Трубопроводы
- Подрядчики и поставщики
- Твиттер
- Калькуляторы
- Размер оборудования
- Размер инструмента
- Разное
- Падение давления
- Размеры трубопровода
- Физические свойства
- Преобразование единиц измерения
- Ускорение
- Угол
- Угловая скорость
- Площадь
- Угловое ускорение
- Заряд
- Ток
- Плотность
- Расстояние
- Энергия
- Индукция
- Сила Масса
- Мощность
- Давление
- Удельная теплоемкость
- Температура
- Теплопроводность
- Время
- Момент
- Скорость
- Вязкость
- Напряжение
- Объем 9003
- Трубопроводы
- Подрядчики и поставщики
- Калькуляторы
- Расчет оборудования
- Размер инструмента
- Разное
- Падение давления
- Размеры трубопровода
- Физические свойства
- Преобразование единиц
- Разгон
- Уголок
Смягчение стихийных бедствий | WBDG
Обзор
Здания в любом географическом районе подвержены широкому спектру природных явлений, таких как ураганы, наводнения, землетрясения и другие опасности. Хотя возникновение этих инцидентов невозможно точно спрогнозировать, их влияние хорошо изучено, и им можно эффективно управлять с помощью комплексной программы планирования смягчения последствий.
Продолжающиеся изменения климата во всем мире могут изменить поведение гидрометеорологических явлений в течение нашей жизни.Ожидается, что частота и сила наводнений, штормов, засух и других стихийных бедствий, связанных с погодой, возрастут, как и риск связанных с ними изменений в проявлении других опасностей, таких как лесные пожары.
Только после того, как будет полностью осознан общий риск, должны быть определены, приоритизированы и реализованы меры по его снижению. Основные принципы, лежащие в основе этого процесса, включают:
Галфпорт, Миссисипи, после урагана Катрина
-
Снижение опасностей лежит в основе устойчивости к бедствиям и способствует достижению устойчивости.Директива президента о политике (PPD) 8 (PPD-8 2011) определяет устойчивость как «способность адаптироваться к изменяющимся условиям, противостоять и быстро восстанавливаться после сбоев из-за чрезвычайных ситуаций. PPD-21 (2013) расширил определение, включив в него« способность чтобы подготовиться к изменяющимся условиям и адаптироваться к ним, а также противостоять сбоям и быстро восстанавливаться после них. (Специальная публикация NIST 1190: Руководство по планированию устойчивости сообществ для зданий и инфраструктурных систем, том 1, стр. 2) Смягчение последствий - важная часть обеспечения непрерывности деятельности предприятий, школ, государственных учреждений, коммунальных служб и сообществ после опасных событий.
-
Неустойчивое развитие также является одним из основных факторов роста стоимости стихийных бедствий. Многие стратегии и технологии смягчения воздействий служат двойной функции, не только предотвращая или уменьшая ущерб от бедствий, но и служа более широкой цели долгосрочной устойчивости сообщества. Например, правила землепользования, запрещающие застройку в районах, подверженных наводнениям, также могут помочь сохранить естественные и полезные функции пойм.
-
Mitigation служит для ослабления каскадных эффектов, когда опасные события приводят к ухудшению состояния актива или сообщества активов, за которым следует такое ухудшение, распространяющееся по всему активу или сообществу активов.Во время этого распространения деградации могут возникнуть дополнительные опасности, что приведет к дальнейшему увеличению скорости и масштабов функциональной деградации активов.
-
Непредвиденные взаимодействия в результате одновременных или последовательных событий с множеством опасностей (зависимых или независимых; естественных, техногенных или случайных) могут привести к сложному воздействию с каскадными эффектами и ранее не рассмотренными последствиями. Такие последствия могут усугубляться внешними факторами, такими как плохое обслуживание активов или неспособность увеличить пропускную способность инфраструктуры при растущем спросе.Несоблюдение взаимозависимой стратегии устойчивости к множественным опасностям с учетом каскадных эффектов может привести к непредвиденным и дорогостоящим последствиям с точки зрения активов и соответствующих эффектов, прогнозируемых для сообщества.
-
Воздействие стихийных бедствий и стоимость вызываемых ими бедствий будут уменьшены независимо от того, будут ли приняты меры по смягчению последствий во время нового строительства (превентивно) или в качестве модернизации (корректирующие меры). Упреждающая интеграция мер по смягчению последствий в новое строительство обычно более экономически целесообразно, чем модернизация существующих сооружений.
-
Методы снижения риска должны учитывать как можно больше возможных опасностей. Этот подход, известный как уменьшение всех опасностей, является наиболее рентабельным, максимизирует защитный эффект дополнительных мер по снижению и оптимизирует методы проектирования всех опасностей с другими технологиями строительства.
-
Высокоэффективные здания должны быть спроектированы с учетом стратегий, которые превышают требования модельных строительных норм по устойчивости к бедствиям.
Специалисты в области дизайна соглашаются, что наиболее успешный способ уменьшить потери людей, имущества и функциональности - это проектировать здания, устойчивые к бедствиям. Этот подход должен быть включен в планирование, проектирование и разработку проекта на как можно более ранней стадии, чтобы проектные решения и решения по материалам могли быть основаны на интегрированном «подходе ко всему зданию».
Существуют различные методы снижения воздействия опасных природных явлений на застроенную среду.В зависимости от выявленных опасностей, расположения и типа конструкции предлагаемого здания или сооружения, а также конкретных требований к характеристикам здания, конструкция может быть спроектирована так, чтобы противостоять опасным воздействиям, таким как индуцированные нагрузки. На более поздних этапах жизненного цикла здания могут появиться дополнительные возможности для дальнейшего снижения риска стихийных бедствий, когда будут предприняты проекты реконструкции и ремонта существующей конструкции. При включении мер по уменьшению опасности стихийных бедствий в проектирование зданий следует учитывать некоторые или все вопросы, изложенные ниже, чтобы защитить жизни, имущество и операции от повреждений, вызванных опасными природными явлениями.
Землетрясения
Ущерб от землетрясения - Пасо Роблес, Калифорния
FEMA News Photo
На проектирование здания часто влияет желаемый уровень сейсмостойкости. Этот уровень может варьироваться от предотвращения неструктурных повреждений при случайных умеренных сотрясениях грунта до предотвращения структурных повреждений и минимизации неструктурных повреждений при случайных умеренных сотрясениях грунта и даже предотвращения обрушения или серьезных повреждений при редких серьезных сотрясениях грунта.Сейсмическая стойкость для более сильных событий также может поддерживать большее количество жилых зданий после стихийного бедствия. Эти целевые характеристики могут быть достигнуты с помощью различных конструктивных инженерных мер или конструктивных компонентов, таких как стены, устойчивые к сдвигу, скрепленные рамы, стойкие к моменту рамы и диафрагмы, изоляция основания, устройства рассеивания энергии, такие как вязкоупругие демпферы, эластомерные демпферы и гистерезисная петля. демпферы и крепления неструктурных элементов. Доступны также более простые методы, в том числе отказ от мягких этажей и крепление подоконников домов к фундаменту.Обратите внимание, что при проектировании землетрясений основное внимание уделяется начальной безопасности жизни и безопасному выводу людей из здания, а не обязательно способности здания противостоять последствиям землетрясения или обеспечению занятости или функциональности после события. Сейсмическое проектирование проектов Министерства обороны требует обязательного соблюдения требований UFC 3-310-04 и главы 16 IBC, Международного действующего строительного кодекса (IEBC) и ASCE 7 для других федеральных агентств и зданий частного сектора.
Ураганы, тайфуны и торнадо
Ущерб от торнадо - Мена, Арканзас
FEMA News Photo
Ключевой стратегией защиты здания от повреждений, вызванных торнадо под F2, ураганами и фронтами порывов ветра, является поддержание целостности оболочки здания, включая крыши и окна, и проектирование конструкции, способной выдержать ожидаемые боковые и подъемные силы.Например, стропильные фермы и фронтоны должны быть скреплены; необходимо использовать ураганные ремни для усиления связи между крышей и стенами, стенами и фундаментом; двери и окна должны быть защищены покрытием и / или распорками. Путь нагрузки и соединители так же важны, как и распорки. При планировании проектов реконструкции дизайнеры должны рассмотреть возможности обновления конструкции крыши и покрытия, а также усилить защиту проемов путем добавления ударопрочных окон, дверей, жалюзи и т.Помимо защиты конструкции, безопасность жизни является ключевой целью проектирования или модернизации для защиты от повреждений ветром. Этой цели может соответствовать способность «укрыться на месте» в структуре, которая в противном случае была бы несовершенной. Эти зоны могут быть построены для защиты большого количества людей от стихийных бедствий для укрытия людей во время катастрофических ураганов. Раздел «Дополнительные ресурсы» на этой странице включает несколько публикаций FEMA по проектированию общественных приютов. Ключевой стратегией является обязательное соблюдение UFC 3-301-01 и главы 16 IBC для Министерства обороны США и ASCE 7 для других федеральных агентств и зданий частного сектора.
Наводнение
Наводнение в Северной Дакоте
FEMA News Photo
Смягчение последствий наводнений лучше всего достигается за счет предотвращения опасностей, то есть выбора участков с учетом рисков вдали от прибрежных, устьевых и речных пойм. Тем не менее, наводнения и скоростные наводнения представляют опасность.
- Речные опасности связаны с наводнениями из водотоков.
- Прибрежные опасности связаны с наводнениями из океанов или озер и повышением уровня моря в связи с изменением климата.
- События с тихой водой характеризуются подъемом воды без горизонтального движения.
- Скоростные явления характеризуются быстрым движением воды на любой глубине.
Когда здания должны быть расположены в местах, подверженных наводнениям, они должны быть подняты выше ожидаемых уровней затопления, по крайней мере, на расчетный период возврата, чтобы снизить вероятность затопления и ограничить потенциальный ущерб зданию и его содержимому при его затоплении. . Другие методы смягчения последствий наводнений включают: сухая защита от наводнений или водонепроницаемость здания для предотвращения попадания воды; защита от влажных наводнений или обеспечение устойчивости нежилых или некритичных частей здания к повреждению водой; переезд здания; и включение защитных перекрытий в проект участка, чтобы вода не попадала в здание.Обратите внимание, что дамбы требуют значительного ухода и не рекомендуются как смягчающая мера. Американское общество инженеров-строителей ASCE7-16 представило новую главу, посвященную нагрузкам и последствиям цунами.
Осадки, ветровые дожди и ледяные плотины
Одним из основных требований к характеристикам любого жилого и большинства коммерческих зданий является поддержание сухости внутреннего пространства. Поэтому все крыши и стены должны сбрасывать дождевую воду и противостоять проникновению воды. Например, конструкция водостока с крыши должна сводить к минимуму возможность скопления воды, а существующие здания с плоскими крышами должны быть проверены на соответствие этому требованию.Скатные крыши в холодном климате должны быть спроектированы так, чтобы предотвратить образование ледяных плотин. Рекомендации по борьбе с дождями и ветровыми дождями можно найти в серии Международных строительных норм и правил (IBC).
Дифференциальный расчет (просадка)
Проседание грунта может быть результатом добычи полезных ископаемых, воронок, извлечения подземных флюидов, гидрокупкатации, осушения и окисления почвы. Снижения проседания лучше всего добиться за счет тщательного выбора площадки, включая геотехнические исследования площадки.В областях, подверженных оседанию, фундаменты должны быть надлежащим образом построены, а инженерные сети и соединения должны быть устойчивыми к нагрузкам. При модернизации конструкций, чтобы сделать их более устойчивыми к оседанию, можно использовать стены, работающие на сдвиг, геоткани и методы укрепления грунта, такие как динамическое уплотнение, для повышения устойчивости к просадочным повреждениям и стабилизации просадочных грунтов.
Оползни и сели
Движение грунта под действием силы тяжести может быть результатом водонасыщения, изменения уклона, выпадения осадков после лесных пожаров и землетрясений.Методы снижения риска оползней и селей для конструкций включают выбор участков без склонов или устойчивых склонов; устройство каналов, дренажных систем, удерживающих конструкций и отклоняющих стенок; посадка почвопокровных растений; и укрепление почвы с использованием геосинтетических материалов и недопущение вырубки и насыпи строительных площадок. Расчет с учетом прямого воздействия оползня не является рентабельным.
Оползень - Эль-Пасо, Техас
FEMA News Photo
Wildfire - Ранчо Бернардо, Калифорния
FEMA News Photo
Wild Land Fire / Городской интерфейс
По мере того, как жилые застройки распространяются на дикие земли, люди и имущество все больше подвергаются риску пожаров.Пожар - это естественный процесс на любой дикой территории, который служит важной экологической и восстановительной цели; однако, если почвенный покров выгорят, опасность эрозии, оползней, селей и наводнений может усугубиться. Между строениями и горючей растительностью должна поддерживаться очищенная зона безопасности, а для озеленения следует использовать огнестойкий почвенный покров, кустарники и деревья (например, деревья лиственных пород менее горючие, чем сосны, вечнозеленые растения, эвкалипт или ель). На крышах и наружных поверхностях следует использовать только огнестойкие или негорючие материалы.Крыши и водостоки необходимо регулярно чистить, а дымоходы оснащать искрогасителями. Вентиляционные отверстия, жалюзи и другие отверстия должны быть закрыты проволочной сеткой, чтобы предотвратить попадание тлеющих углей и горящего мусора. Свесы, подъезды и балконы могут задерживать тепло и горящие угли, и их также следует избегать или минимизировать и защищать проволочной сеткой. Окна пропускают излучаемое тепло и воспламеняют горючие материалы внутри, но термостекло с двойным или тройным стеклом, огнестойкие ставни или шторы, а также негорючие навесы могут помочь снизить этот риск.
Цунами
Цунами - это серия океанских волн, вызванных внезапными смещениями морского дна, оползнями или вулканической активностью. В глубоком океане высота волны цунами может составлять всего несколько дюймов. Волна цунами может плавно приближаться к берегу или может увеличиваться в высоте, превращаясь в быстро движущуюся стену турбулентной воды высотой в несколько метров. Хотя цунами невозможно предотвратить, воздействие цунами можно смягчить с помощью городского / земельного планирования, размещения вдали от береговой линии, готовности населения, своевременных предупреждений и эффективных ответных мер.Что касается сопротивления в зданиях, ASCE7-16 будет включать новую главу о нагрузках и последствиях цунами.
Зоны убежища
Зона убежища - это место, предназначенное для защиты людей, находящихся на объекте во время чрезвычайной ситуации, когда эвакуация может быть небезопасной или невозможной из-за загрязнения территории, препятствий или других опасностей природного или искусственного происхождения. Оккупанты могут ждать там, пока не получат дальнейшие инструкции или пока их не спасут службы быстрого реагирования. Области убежища могут быть убежищами, убежищами, безопасными комнатами или защищенными помещениями, каждое из которых предназначено для защиты от определенных опасностей и на разную продолжительность пребывания.Безопасные убежища и убежища обычно обеспечивают защиту в течение относительно короткого времени - часов, а не дней или недель. Безопасное помещение обычно строится в соответствии с указанными критериями упрочнения, основанными на проектной опасности. Защищенные зоны - это легкодоступные места, обеспечивающие безопасность людей благодаря своим характеристикам защиты, таким как брандмауэр. Области убежища могут быть отдельно стоящими или интегрированными в здание.
Планирование, репетиция и подготовительные процедуры (текущее обслуживание / проверка оборудования, проверка срока годности хранимых продуктов и материалов) имеют первостепенное значение для успешного создания убежища.Хорошо написанные действующие рабочие процедуры (СОП) должны определять, кто принимает решения, когда и как эвакуироваться, обязанности и рабочие процедуры, а также когда и как покинуть зону убежища. В зависимости от функции, планирование может включать в себя, помимо прочего, протокол отчетности персонала, связь для уведомления и инструкций (передатчики / приемники, мегафоны, свистки), обеспечение комфорта, такое как сидения и постельные принадлежности, системы жизнеобеспечения, такие как пожарные устройства. , специализированная вентиляция / фильтрация, водопровод, аварийное электроснабжение / подача топлива, освещение (включая аварийное освещение), дезактивация и техническое обслуживание.Помимо условий для хранения продуктов питания, воды и средств первой помощи, другие предметы / принадлежности могут включать в себя: текущие контактные телефоны в экстренных случаях, противопылевые маски, фонарики, жилеты или другую идентификационную одежду / одежду, заводские радиоприемники или радиоприемники с батарейным питанием, туалетные принадлежности, стационарный для аварийного администрирования (назначения, названия / ярлыки, инструкции и т. руководства по эксплуатации.
Основные соображения при проектировании включают время реакции (расстояние до убежища и время активации систем экстренной поддержки), продолжительность пребывания, конфиденциальность, безопасность (безопасное хранилище, двери, замки, окна / смотровые окна), зоны изоляции для больных или зараженных людей / оборудования и критериев усиления защиты от указанных угроз. Размер убежища зависит от максимальной предполагаемой вместимости. Место должно быть легко доступно для всех людей, нуждающихся в защите. Время в пути особенно важно, когда пользователи убежища имеют инвалидность, которая ухудшает их мобильность, и им может потребоваться помощь других, чтобы добраться до убежища.Следует рассмотреть возможность использования альтернативных доступных маршрутов в случае, если основной маршрут заблокирован или не работает. Если убежище интегрировано в здание, предпочтительнее расположенная в центре внутренняя комната / пространство. Если в убежище есть окна, их следует запечатать. Автономные убежища следует размещать вдали от потенциальных опасностей, таких как обломки, чрезмерное остекление, наводнения или штормовые нагоны, линии электропередач или близлежащие конструкции, которые могут быть опрокинуты или разлетелись по воздуху. В некоторых ситуациях лучше всего подходит несколько небольших приютов, чем одно большое.Местоположение не следует выбирать на основе высоты над уровнем земли, если это увеличит время в пути до убежища. Указатели и предупреждающие сигналы имеют решающее значение для пользователей, чтобы знать, когда и где искать убежище. Критически важные системы поддержки, расположенные за пределами зоны убежища, должны иметь те же критерии защиты, что и убежище.
Во время чрезвычайной ситуации назначенные члены команды могут потребовать подготовительные действия за пределами зоны убежища, такие как выключение вентиляторов, систем кондиционирования или принудительного обогрева, закрытие окон или жалюзи, а также закрывание дверей ( защита дверей в заблокированном положении).Чтобы быстро закрыть все двери в большом здании, должна быть система оповещения, такая как система громкой связи. Кроме того, может потребоваться переместить мебель для людей, чтобы обеспечить максимальное количество людей в комнате или здании.
Критическая инфраструктура
Аварийный резервный генератор разрушен штормовым нагоном во время урагана Катрина
Фото любезно предоставлено Applied Research Associates, Inc.
-
В обеспечении желаемого уровня защиты от стихийных бедствий и устойчивости в созданной среде жизненно важную роль играют автономные и интегрированные системы критической инфраструктуры.Такие системы требуют соответствующих уровней избыточности, а также позиционирования, упрочнения и защиты критических элементов для каждой системы для повышения их живучести, одновременно облегчая доступ для функциональности после события, технического обслуживания и ремонта. Критические элементы включают ресурсы, необходимые для достижения желаемого уровня живучести и работы после события (электроэнергия, вода, связь, персонал, транспорт, припасы / материалы и т. Д.). Они должны быть идентифицированы и расставлены по приоритетам, с оценкой последствий потери для каждого критического ресурса во время события с множеством опасностей.При оценке необходимых критических инфраструктурных потребностей необходимо соблюдать баланс между устойчивостью на месте (автономной) и устойчивостью за пределами площадки (на уровне сообщества), необходимой для обеспечения живучести и реагирования на события и восстановления для каждого здания.
-
Внутри здания при проектировании и размещении критически важной инфраструктуры и систем резервного копирования следует учитывать защиту от идентифицированных событий, связанных с множеством опасностей, с целью поддержания работоспособности после события или быстрого восстановления в зависимости от функции и требований объекта.Автономные резервные системы и резервные источники питания на объекте, такие как электричество, вода, связь, газ и т. Д., Должны быть предоставлены по мере необходимости для достижения цели по достижению устойчивости объекта. Проектные меры должны также включать соответствующее крепление и крепление критических систем инфраструктуры для событий, связанных с множеством опасностей, которые могут повлиять на объект.
-
Наружные по отношению к зданию, все внешние системы резервного копирования должны быть защищены от прямого воздействия множественных опасностей.Должны быть предусмотрены резервные точки доступа к инженерным сетям на внешней стороне здания, подходы к этим точкам доступа и соответствующие места установки оборудования для быстрого восстановления критических инженерных сетей после события. Такие точки доступа также обеспечат предварительное размещение дополнительного оборудования аварийного резервного копирования для увеличения мощности, если отключение электроэнергии превысит пределы существующих систем резервного копирования на месте. Эти резервные положения должны быть предварительно согласованы с внешними агентствами реагирования, если это необходимо, с указанием конкретных точек доступа и типов услуг, задокументированных.
За пределами строительной площадки следует использовать резервные источники питания, доступные для обслуживания строительной площадки (электричество, вода, связь, газ и т. Д.), По мере возможности. Необходимо оценить устойчивость окружающего сообщества к множественным опасностям, особенно в отношении критической инфраструктуры на уровне сообщества, такой как государственные и частные коммунальные предприятия и транспорт. Даже если на уровне здания присутствуют автономные системы резервного копирования, продолжительные сбои в работе окружающих сообществ могут повлиять на устойчивость здания с точки зрения реагирования и восстановления.
Федеральное руководство по безопасности плотин. Межведомственный комитет по безопасности плотин (ICODS) подготовил и утвердил это федеральное руководство для владельцев плотин и регулирующих органов федерального агентства.
Нормы, кодексы, стандарты и передовой опыт определяют дизайн зданий, способных противостоять природным опасностям. Для новых зданий требования норм служат для определения минимальных требований к смягчению последствий для безопасности жизнедеятельности и пригодности к эксплуатации, но соблюдение нормативных требований при проектировании зданий не всегда является достаточным, чтобы гарантировать, что объект будет работать надлежащим образом под воздействием сил, для которых оно было спроектировано.Действительно, индивидуальная оценка затрат и выгод конкретных альтернатив смягчения опасности может привести к эффективным стратегиям, которые будут превышать минимальные требования. Кроме того, к проектам могут быть предъявлены особые требования по смягчению последствий в связи с опасностями, характерными для конкретной местности. Когда происходит изменение в использовании или занятости, проектировщик должен определить, запускает ли это изменение другие требования по смягчению последствий, и должен понимать, как оценивать альтернативы для удовлетворения этих требований.
Наконец, проектировщики должны дополнить нормы и стандарты, чтобы учесть важность неструктурных элементов, активов и предназначения здания, т.е.е. окна, вытяжки, парапеты и балконные перила, а также электрические и механические системы, поскольку на них может приходиться более 70% стоимости здания.
- ACI 318: Требования Строительных норм для конструкционного бетона и комментарии
- ICC IBC Международный строительный кодекс
- ASCE / SEI 7 Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других сооружений , включает требования к модели для статических, постоянных, грунтовых, наводнений, ветра, снега, дождя, льда и землетрясений, а также их комбинаций, которые подходят для включения в строительные нормы и правила
- NFPA 1: Правила пожарной безопасности, Национальная ассоциация противопожарной защиты
Многие штаты и муниципалитеты также приняли дополнительные коды для удовлетворения местных требований по защите от любых опасностей.Примеры таких кодов включают:
Общие все опасности
- Публичный закон 106–390, Закон 2000 года о смягчении последствий стихийных бедствий
Землетрясение
Ураган, тайфун и торнадо
Наводнение
Цунами
Осадки и ветровой дождь
- Национальный институт стандартов и технологий
- Министерство обороны США
- Министерство энергетики США
Дополнительные ресурсы
Организации и ассоциации
Общие все опасности
Управление стихийными бедствиями
Землетрясение
Ураган, тайфун и торнадо
Наводнение
Лесные пожары
Публикации
Общие все опасности
Землетрясение
- Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям - FEMA Earthquake Publications
- FEMA P-749 Концепции сейсмостойкого проектирования: Введение в рекомендованные NEHRP сейсмические условия для новых зданий и других сооружений
- FEMA E-74 Снижение рисков повреждения в результате землетрясения, не связанного с конструкциями - Практическое руководство, четвертое издание
- FEMA 83 Сейсмические аспекты для сообществ, подверженных риску
- FEMA P-154 Быстрый визуальный осмотр зданий на предмет потенциальных сейсмических опасностей: Справочник, третье издание
- FEMA 156 Типичные затраты на сейсмическую реабилитацию существующих зданий Том 1: Резюме.Второе издание
- FEMA 157 Типичные затраты на сейсмическую реабилитацию существующих зданий Том 2: Сопроводительная документация. Второе издание
- FEMA 173 и FEMA 174: Создание программ и приоритетов сейсмической реабилитации зданий: вспомогательный отчет и справочник
- FEMA 198 Финансовые стимулы для сейсмической реабилитации опасных зданий - программа действий. Том 1: Выводы, выводы и рекомендации
- FEMA 199 Финансовые стимулы для сейсмической реабилитации опасных зданий - программа действий.Том 2: Практические примеры и рекомендации на уровне штатов и регионов
- FEMA 216 Финансовые стимулы для сейсмической реабилитации опасных зданий - программа действий. Том 3: Практические семинары
- FEMA 232 Руководство для строителей жилищ по сейсмостойкому проектированию и строительству
- FEMA 306 Оценка зданий из бетона и кирпичной кладки, поврежденных землетрясением: Руководство по основным процедурам
- FEMA 307 Оценка зданий из бетона и кирпичной кладки, поврежденных землетрясением: Технические ресурсы
- FEMA 308 Ремонт бетонных и каменных стен, поврежденных землетрясением
- FEMA 310 Справочник NEHRP по сейсмической оценке существующих зданий
- FEMA P-1050 Рекомендуемые NEHRP сейсмические условия для новых зданий и других сооружений , издание 2015 г.
- FEMA P-1051 NEHRP Рекомендуемые положения в области сейсмостойкости: примеры проектирования
- FEMA P-1052 NEHRP Рекомендуемые положения в области сейсмостойкости: Примеры проектирования Учебные материалы
- FEMA 313 Содействие принятию и соблюдению строительных норм и правил сейсмостойкости: Руководство для руководителей штата по землетрясениям и смягчению их последствий
- FEMA 343 Примеры из практики: оценка рекомендаций NEHRP по сейсмической реабилитации зданий
- FEMA 349 План действий по сейсмическому проектированию, основанному на характеристиках
- FEMA 350 Рекомендуемые критерии сейсмического проектирования для новых зданий со стальным моментом
- FEMA 351 Рекомендуемые критерии сейсмической оценки и модернизации для существующих зданий из сварных стальных конструкций с моментным каркасом
- FEMA 352 Рекомендуемые критерии оценки и ремонта после землетрясения для зданий из сварных стальных конструкций с моментным каркасом
- FEMA 353 Рекомендуемые технические условия и руководство по обеспечению качества для конструкции стального моментного каркаса для сейсмических применений
- FEMA 354 Политическое руководство по конструкции стальных моментов и рам
- FEMA 356 Предварительный стандарт и комментарии по сейсмической реабилитации зданий
- FEMA 395 Постепенная сейсмическая реабилитация школьных зданий (K-12)
- FEMA 454 Проектирование на случай землетрясений: руководство для архитекторов
- FEMA 547 Методы сейсмической реабилитации существующих зданий
- FEMA P-695 Количественная оценка факторов сейсмических характеристик здания
- FEMA P-1026 Сейсмическое проектирование зданий с жесткой стенкой и гибкой мембраной: альтернативная процедура
- Межведомственный комитет по сейсмической безопасности в строительстве (ICSSC) / Национальный институт науки и технологий
- U.S. Министерство обороны
- Департамент по делам ветеранов США
Ураган, тайфун и торнадо
- Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям - публикации FEMA Hurricane Publications и FEMA High Winds Publications
- FEMA 55 Брошюра по прибрежному строительству
- FEMA P-312 Руководство домовладельца по модернизации
- FEMA P-320 Спасение укрытия от урагана: создание безопасного помещения для вашего дома или малого бизнеса
- FEMA 338 Отчет Группы по оценке эффективности зданий (BPAT) - Ураган Джорджес на побережье Мексиканского залива
- FEMA 339 Отчет Группы по оценке эффективности зданий (BPAT) - Ураган Джорджес в Пуэрто-Рико
- FEMA P-361 Руководство по проектированию и строительству общественных безопасных помещений (второе издание)
- FEMA P-499 Руководство для строителей домов по прибрежному строительству
- FEMA P-762 Руководство для местных должностных лиц по прибрежному строительству
- FEMA P-804 Руководство по ветрооборудованию жилых домов
- U.S. Министерство обороны
- Другое
Наводнение
- Американское общество инженеров-строителей
- Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям - публикации FEMA о наводнениях
- FEMA 15 Рекомендации по проектированию для снижения ущерба от наводнений
- FEMA 54 Надземные жилые конструкции
- FEMA P-85 Защита промышленных домов от наводнений и других опасностей
- FEMA 102 Защита от наводнений для нежилых построек
- FEMA 116 Снижение потерь в зонах повышенного риска наводнений: Руководство для местных чиновников
- FEMA L-198 / Американский Красный Крест ARC 4476 Ремонт вашего затопленного дома
- FEMA P-259 Инженерные принципы и методы модернизации жилых домов, защищенных от наводнений
- FEMA P-347 Выше наводнения: повышение уровня вашего защищенного от наводнения дома
- FEMA 348 Защита инженерных коммуникаций от ущерба от наводнения
- FEMA 543 Руководство по проектированию для повышения безопасности критически важных объектов от наводнений и сильных ветров: обеспечение защиты людей и зданий
- FEMA FIA-TB-10 Обеспечение достаточной защиты конструкций, построенных на насыпных или близких к специальным опасным участкам от наводнений
- Технические бюллетени FEMA
- U.С. Инженерный корпус армии
- Министерство обороны США
Оползень, Оползень
- Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
Прогрессирующий коллапс
Цунами
- Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
Дикие земли, пожар / городской интерфейс
Ветровое и сейсмическое проектирование для деревянных конструкций
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы заказать публикации FEMA, которые недоступны в Интернете, запросите по названию или номеру документа в хранилище публикаций FEMA по телефону (800) 480-2520.
Сайты
- Совет по смягчению множества опасностей. Совет предоставляет профессионалам в области стихийных бедствий форум, где они могут обмениваться ценной информацией о новых тенденциях в технологиях строительства и федеральной политике, а также обсуждать строительные системы и программные приложения, которые играют критически важную роль в обеспечении устойчивости и устойчивости к стихийным бедствиям.
Инструменты
Учебные курсы
.% PDF-1.3 % 174 0 объект > endobj xref 174 31 0000000016 00000 н. 0000000971 00000 п. 0000001655 00000 н. 0000001873 00000 н. 0000002025 00000 н. 0000002811 00000 н. 0000003357 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003784 00000 н. 0000003825 00000 н. 0000003847 00000 н. 0000004493 00000 н. 0000004515 00000 н. 0000004974 00000 н. 0000004996 00000 н. 0000005668 00000 н. 0000005690 00000 н. 0000006377 00000 н. 0000006399 00000 н. 0000007090 00000 н. 0000007112 00000 н. 0000007830 00000 н. 0000007852 00000 н. 0000008551 00000 п. 0000008573 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000037832 00000 п. 0000037972 00000 п. 0000054824 00000 п. 0000001146 00000 н. 0000001633 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 175 0 объект > endobj 203 0 объект > поток Hb``f``b`e`
.