Wie man Brandschutz betreibt und die Feuerwiderstandsgrenze in der Stahlwerkstatt verbessert

Wie man Brandschutz betreibt und die Feuerwiderstandsgrenze in der Stahlwerkstatt verbessert

09-11-2022

Ⅰ. Physikochemische Eigenschaften von  Stahlgerüst im Brandfall


Baustahl (Q235, Q345 Stahl, etc.) im Falle der Volllast, um die statische Gleichgewichtsstabilität der kritischen Temperatur von etwa 540 ℃ zu verlieren. Die mechanischen Eigenschaften von Stahl variieren mit der Temperatur, wenn die Temperatur steigt, wird die Streckgrenze von Stahl, Zugfestigkeit und Elastizitätsmodul des allgemeinen Trends reduziert, aber nicht viel Veränderung unter 150 ℃. Wenn die Temperatur um 250 ℃ liegt, die Zugfestigkeit des Stahls statt einer großen Zunahme, aber dann die entsprechende Dehnung gering ist, wird die Schlagzähigkeit schlecht, Stahl in diesem Temperaturbereich ist oft spröde Schadenseigenschaften, bekannt als"blau spröde". Wie in der"blau knackig"Temperaturbereich für die Stahlbearbeitung ist es leicht, Risse zu erzeugen, dies sollte daher vermieden werden. Wenn die Temperatur 300 ℃ übersteigt, begannen die Zugfestigkeit, die Streckgrenze und der Elastizitätsmodul des Stahls deutlich abzunehmen, und die Dehnung begann deutlich zuzunehmen, der durch Kovarianz produzierte Stahl; wenn die Temperatur 400 ℃ übersteigt, werden die Festigkeit und der Elastizitätsmodul stark reduziert; bis etwa 500 ℃, seine Festigkeit fiel auf 40% bis 50%, die mechanischen Eigenschaften von Stahl, wie Streckgrenze, Druckfestigkeit, Elastizitätsmodul und Belastbarkeit, etc. sind Schneller Rückgang, unterhalb der für Bauwerke erforderlichen Streckgrenze . Die Feuerwiderstandsgrenze freiliegender Stahlträger wurde Anfang der 1990er Jahre in China verifiziert, Bestätigung, dass die Feuerwiderstandsgrenzen von I36b- und I40b-Standard-I-Trägern 15 Minuten bzw. 16 Minuten betragen (die kritische Temperatur wird im Inneren des Stahlträgers erreicht: Durchschnittstemperatur 538 ℃ und Höchsttemperatur 649 ℃). Wenn daher gewöhnlicher Baustahl ohne Brandschutz als Hauptteil der Gebäudelast verwendet wird, stürzt das Gebäude im Brandfall schnell ein, was zu schweren Verlusten für das Leben von Menschen und die Sicherheit von Eigentum führt.




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Ⅱ. Brandschutzmaßnahmen der  Stahlkonstruktionswerk


Durch die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Stahlkonstruktion Branddatenabfrage Statistiken, lösen die Stahlkonstruktion von hoher Temperaturbeständigkeit ist ein wirksames Mittel zur Verhinderung und Verringerung des Risikos des Zusammenbruchs von Gebäuden mit großer Spannweite während eines Brandes. Lösen Sie die Stahlkonstruktion der Hochtemperaturbeständigkeit, können Sie das Prinzip verwenden"Dies und das", von der Verbesserung der Feuerwiderstandsgrenze der Stahlkonstruktion bis zur schnellen Reduzierung der Brandtemperatur zwei zu berücksichtigende Aspekte.


1, Sperrtemperatur, verbessern die Feuerwiderstandsgrenze von Stahlkonstruktionen


Chinas Brandschutz für Stahlkonstruktionen verwendet hauptsächlich feuerfeste Farbe, Schaumbrandfarbe und das Auslagern von feuerfesten Schichten und anderen Methoden.


a. Brandschutzbeschichtungsverfahren


Die Methode der feuerfesten Beschichtung besteht darin, eine feuerfeste Beschichtung auf die Stahlkonstruktion zu sprühen, um ihre Feuerwiderstandsgrenze zu verbessern. Gegenwärtig wird die feuerfeste Beschichtung für Stahlkonstruktionen in China hauptsächlich in zwei Typen unterteilt: dünner Typ (B-Typ, einschließlich ultradünner Typ) und dicker Typ (H-Typ). Die Dicke der dünnen Beschichtung liegt unter 7 mm, die während des Brandes Wärme absorbieren und Schaum ausdehnen kann, wodurch eine schaumige karbonisierte Wärmedämmschicht gebildet wird, wodurch die Wärmeübertragung auf die Stahlkonstruktion verhindert, der Temperaturanstieg der Stahlkonstruktion verzögert und die Rolle des Brandschutzes gespielt wird; Die Dicke der dicken Beschichtung beträgt 8-50 mm, die Beschichtung schäumt nicht, wenn sie erhitzt wird, und stützt sich auf ihre geringere Wärmeleitfähigkeit, um den Temperaturanstieg der Stahlkonstruktion zu verzögern und die Rolle des Brandschutzes zu spielen.


Für verdeckte Stahlkonstruktionen im Innenbereich, Hochhaus-Stahlkonstruktionen und mehrstöckige Stahlkonstruktionen sollte, wenn die Feuerwiderstandsgrenze über 1,5 h liegt, eine feuerfeste Beschichtung der dicken beschichteten Stahlkonstruktion verwendet werden.



b. Verfahren der geschäumten feuerfesten Farbe


Brandschutzfarbe ist eine Art flammhemmende Farbe aus verschiedenen Materialien wie Filmbildner, Flammschutzmittel und Treibmittel. Verglichen mit der allgemeinen Farbe sind die physikalischen Eigenschaften der feuerfesten Farbe im Wesentlichen gleich, aber der Unterschied besteht darin, dass der Farbfilm selbst nach dem Trocknen nicht leicht zu brennen ist und im Brandfall die Flammenausdehnung auf das Brennbare verzögern kann Material mit Farbe beschichtet, so dass es eine bestimmte feuerfeste Leistung hat. Gemäß dem Test: Die allgemeine Farbe und Brandfarbe wurden auf die Platte gestrichen, nach dem Trocknen mit dem gleichen Flammbacken, mit der allgemeinen Farbe auf der Platte beschichtet, weniger als 2 Minuten und die Farbe zusammen verbrannt; und mit nicht expandierender inerter Feuerfarbe auf dem Brett beschichtet, 2 Minuten nach nur dem Phänomen der negativen Verbrennung, 30 Sekunden nach dem Sitzen sofort gelöscht; mit inerter Brandfarbe auf der Platte beschichtet, selbst wenn sie 15 Minuten lang gebacken wurde, trat nicht einmal das Phänomen der negativen Verbrennung auf. Es ist ersichtlich, dass die mit feuerfester Farbe gestrichene Oberfläche des Objekts, sobald das Feuer auftritt, tatsächlich rechtzeitig eingestellt werden kann, um die Ausbreitung des Feuers zu stoppen, die Oberfläche des Objekts zu schützen, um wertvolle Zeit für das Feuer zu gewinnen Krieg kämpfen.




c. Brandschutzverkleidungsverfahren


Das Verfahren der Außenverkleidung besteht darin, der Außenseite der Stahlkonstruktion eine äußere Verkleidungsschicht hinzuzufügen, die an Ort und Stelle gegossen oder gesprüht werden kann. Die vor Ort gegossene Außenverkleidung aus massivem Beton wird normalerweise mit Maschendraht oder Bewehrungsstäben verstärkt, um Schrumpfrisse zu begrenzen und die Festigkeit der Schale sicherzustellen. Das Sprühverfahren kann auf der Baustelle auf die Oberfläche der Stahlkonstruktion aufgetragen werden, um eine Schutzschicht aus Pumpsand zu bilden, die Kalkzement oder Gipsmörtel sein oder mit Perlit oder Asbest gemischt sein kann. Gleichzeitig kann die äußere Verkleidungsschicht auch aus Perlit, Asbest, Gips oder Asbestzement, Leichtbeton in vorgefertigte Platten unter Verwendung von Klebstoffen, Nägeln, Bolzen, die an der Stahlkonstruktion befestigt sind, hergestellt werden. Das Brandschutzschichtverfahren der Außenverkleidung wird normalerweise auf Stahlstützen angewendet.


Mit der Entwicklung der Technologie wird die Technologie der Verwendung von feuerfester Platte als Schutzschicht immer perfekter und weit verbreiteter. Brandschutzplatten für feuerfeste Stahlkonstruktionen werden hauptsächlich für Stahlstützen, Träger, Bodenplatten und tragende Dachelemente von Gebäuden mit Feuerwiderstandsklasse I und II, tragende Stahlrahmen von Ausrüstungen, Konsolen, Schürzensitze und andere Stahlelemente verwendet Verkleidungen und Abschirmungen, um Flammen und Hitze zu blockieren, die Erwärmungsrate von Stahlkonstruktionen zu reduzieren und die Feuerwiderstandsgrenze von Stahlkonstruktionen von 0,25 h auf die Feuerwiderstandsgrenze anzuheben, die im Designcode angegeben ist.

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2, schneller Rauchabzug, verringern die Temperatur des Feuers


Der natürliche Entwicklungsprozess eines allgemeinen Innenbrandes wird in drei Hauptstadien unterteilt, nämlich: die anfängliche Wachstumsphase, die vollständige Entwicklungsphase und die Abklingphase.


Die anfängliche Wachstumsphase der Entwicklung der Katastrophe, mit der Freisetzung von Wärme schnell erhöht, die Bildung von höheren Temperaturen über brennbaren Materialien, steigende Feuerfahne. Wenn die Wolke durch die Raumdecke blockiert wird, breitet sie sich in alle Richtungen unter der Decke aus und bildet eine dünne Schicht aus heißem Rauch, die parallel zur Oberfläche der Decke fließt, eine bestimmte Dicke erreicht und sich langsam bis zur Mitte der Decke ausdehnt Raum und bildet bald eine sich allmählich verdichtende Schicht aus heißem Rauch unter der Decke. Wenn das Feuer das voll entwickelte Stadium erreicht, unterscheidet sich die Temperatur der heißen Rauchschicht nicht wesentlich von der zentralen Temperatur.


Besitzt der Raum Öffnungen nach außen (z. B. Türen und Fenster), kann der Rauch nach außen strömen, wenn die Dicke der Rauchschicht geringer ist als die Höhe der Oberkante der Öffnung. Die Öffnung wirkt dann als Rauchabzug nach außen. Während der Entwicklung eines Gebäudebrandes ist die Rauchentwicklung von großer Bedeutung, und die Größe der Rauchentwicklung bestimmt die Höhenänderung der Rauchschicht. Wenn die Emissionsrate größer ist als die Raucherzeugungsrate, steigt die Höhe der Rauchschicht allmählich an und bleibt schließlich auf einer Höhe, die keine Bedrohung für Menschen darstellt.


In der Gebäudeentrauchung und Abgastechnik sind die drei gängigen Wege: natürlicher Rauchabzug, maschineller Rauchabzug mit Druckluftzufuhr und maschineller Rauchabzug. Die natürliche und maschinelle Entrauchung ist eine gängige Methode zur Kontrolle des Rauchabstiegs, erstere wird hauptsächlich in der Praxis eingesetzt, im Vergleich zur maschinellen Entrauchung hat die natürliche Entrauchung ihre eigenen Vorteile. Erstens, keine Großgeräte, Betriebs- und Wartungskosten sind ebenfalls geringer und können normalerweise zur Belüftung verwendet werden; Zweitens ist die Öffnung des Rauchabzugs in der Decke, die natürliche Rauchabzugswirkung ist gut.

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III. Fazit


Design und Bau von Stahlkonstruktionen mit großer Spannweite Brandbehandlung und in der Oberseite kombiniert mit Licht, Lüftungsset effektive Ableitung von Hochtemperaturrauch im Gebäude Natürliche Rauchfenster können die Feuerwiderstandsgrenze der Stahlkonstruktion wirksam verbessern, um dies zu verhindern Gesamtstahldach im Feuer über den Einsturz, förderlich für die Brandrettung, die Evakuierung von Personal, die Evakuierung von Materialien und Eigentum und die strukturelle Sicherheit von Gebäuden.

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