Гипсокартон горючий материал или нет: Страница не найдена — Портал по безопасности
Страница не найдена — Портал по безопасности
Огнетушители
Содержание1 Перечень противопожарного оборудования и инвентаря1.1 Огнетушители1.2 Краны и средства, обеспечивающие их функционирование1.3 Другие
Виды работ
Пожаротушение
Содержание1 Системы водяного пожаротушения от компании АСПТ Спецавтоматика1.1 Установка водяного пожаротушения состоит из следующих
Огнетушители
Содержание1 Типы и виды огнетушителей, их применение и назначение :1. 1 Общие сведения1.2 Огнетушители: виды
Страница не найдена — Портал по безопасности
Видеонаблюдение
Содержание1 Установка систем видеонаблюдения от «А» до «Я» для чайников1.1 Решили установить систему наблюдения?1.2
Пожбезопасность
Содержание1 Пожарный аудит и независимая оценка риска :1. 1 Кто выполняет процедуру?1.2 Преимущества1.3 Что проверяется?1.4
Разное
Содержание1 Основные и дополнительные обязанности диспетчера пожарной части1.1 Основная работа1.2 Ложные вызовы1.3 Дополнительные обязанности1.4
Пожаротушение
Содержание1 Системы водяного пожаротушения от компании АСПТ Спецавтоматика1.
Страница не найдена — Портал по безопасности
Вопросы
Содержание1 Гост р 22.0.03-95. безопасность в чрезвычайных ситуациях. природные чрезвычайные ситуации. термины и определения
Требования
Содержание1 Нормы размещения электрического щитка в офисном здании. Минимальные размеры электрощитовой1.1 Основные требования к
Огнетушители
Содержание1 Как пользоваться огнетушителем. Инструкция по применению1.1 Какие бывают огнетушители и что тушит каждый
Содержание1 Это нужно знать каждому: как оказать первую медицинскую помощь самому!1. 1 Поочередность выполнения действий
Пожаробезопасность и огнестойкость строительных материалов
Готовясь к строительству или ремонту дома, мы придирчиво сравниваем цены строительных материалов, их теплоизолирующие и шумопоглощающие качества, обращаем внимание на красоту текстуры и прочность, долговечность и экологичность.
При этом на оценку огнестойкости и пожароопасности времени у нас, как правило, не остается. Однако, именно эти два параметра являются крайне важными для здоровья и жизни человека, поскольку от пожара никто не застрахован.
Давайте вместе восполним существующий пробел знаний в области пожарной безопасности популярных строительных материалов, а также рассмотрим их классификацию.
Пожаробезопасность и огнестойкость – понятия неравнозначные
Сразу внесем ясность в терминологию, поскольку у большинства застройщиков нет четкого понятия в данном вопросе.
Термин пожаробезопасность относится к строительным материалам и описывает их поведение при воздействии огня.
Огнестойкость – понятие, которое относится не к материалам, а к строительным конструкциям, и характеризует их способность без потери прочности и несущей способности сопротивляться воздействию пожара. Поэтому выражение огнестойкость строительных материалов является некорректным.
Нельзя говорить, например, об огнестойкости гипсокартона, а можно рассматривать устойчивость к огню конструкции перегородки или потолка, обшитых этим материалом.
При этом противопожарные нормы обязательно учитывают не только вид облицовки, но также материал каркаса, наличие и вид утеплителя, вид отделки и еще ряд важных параметров, каждый из которых влияет на общую огнестойкость испытываемой конструкции.
Классификация материалов по степени пожарной безопасности
Статья 13 «Технического регламента» действующих требований пожарной безопасности делит все стройматериалы на две группы: горючие и негорючие. Первая группа делится на 4 подгруппы. Это слабогорючие материалы, обозначаемые символом Г1, умеренно горючие — Г2, нормально горючие — Г3 и сильно горючие — Г4.
Поскольку горение – процесс, сопровождаемый коренным изменением физической и химической структуры материала, то для оценки пожарной безопасности вводятся дополнительные параметры: токсичность (малоопасные — Т1, умеренноопасные — Т2, высокоопасные ТЗ и чрезвычайно опасные Т4), дымообразующая способность (Д1-Д3), воспламеняемость (от В-1 до В3) и способность распространять пламя по своей поверхности (от РП-1 нераспространяющие пламя и до РП-4 сильнораспространяющие).
Оценивая в пожарных испытаниях горючесть строительных материалов, им присваивают соответствующий класс – комплексный показатель пожарной безопасности.
Все негорючие материалы относятся к классу КМ0, а горючие делятся на 5 классов от КМ1 до КМ5.
К негорючим стройматериалам относится природный камень, металл, кирпич, бетон, керамика, стекло и асбоцемент. Категория горючих материалов намного шире, поскольку сегодня на рынке представлены сотни видов синтетических полимерных материалов и композиций, используемых для строительных и отделочных работ.
Пожарный сертификат, который должен иметь любой легально продаваемый строительный материал – объективный показатель его безопасности. Этим документом и следует пользоваться, принимая решение о покупке. Рассмотрим и мы сертификаты пожарной безопасности наиболее популярных строительных материалов.
Гипсокартон
Поскольку этот материал очень часто используется как конструкционный, то его главным показателем является огнестойкость. Стандартный лист из гипсокартона выдерживает действие огня в течение 20 минут, после чего разрушается.
Токсичных газов и дыма этот материал не выделяет и не распространяет пламя по своей поверхности. Все виды гвл и гкл (гипсоволокнстых и гипсокартонных листов) относятся к категории негорючих материалов.
Сэндвич панели
Эти конструкции отличаются неплохой огнестойкостью, которая зависит от толщины утеплителя.
С полиуретановым утеплителем толщиной 150 мм сэндвич-панель из стального профлиста в случае пожара продержится 45 минут. Этого времени достаточно, чтобы эвакуировать людей из области возгорания.
Сайдинг пвх
По поводу ПВХ сайдинга пожарный сертификат говорит о том, что это материал умеренногорючий Г2 и умеренновоспламеняемый В2. Токсичность горения у него невысокая Т2.
СИП панели
Данный вид конструкций широко применяется в каркасном строительстве. Существует два вида сип панелей – с внешним слоем из цементно-стружечных плит и из древесно-стружечной плиты OSB. Первые относятся к классу КМ1 – то есть вполне безопасны в пожарном отношении (трудногорючие, слабовоспламеняемые с низкой дымообразующей способностью).
У sip-панелей с утеплителем из пенополистирола пожаробезопасность минимальная, что требует надежной защиты стен несгораемой отделкой.
Посмотрим, что написано в пожарном сертификате про эти композитные конструкции: сильногорючие – Г4, сильнораспространяющие огонь – РП4, легковоспламеняющиеся – В3. Показатель токсичности у них очень высокий – Т4, дымообразующая способность — Д3 (умеренная).
Поэтому говорить о том, что такие панели по пожарным характеристикам способны заменить обработанный огнестойкой пропиткой деревянный брус, нельзя.
Пенополистирол
Этот утеплитель очень часто используется для облицовки фасадов и в качестве заполнения ограждающих конструкций, в частности сип-панелей, о которых мы упоминали выше.
Производители сумели снизить горючесть и воспламеняемость полистирольного пенопласта, однако, прогресса в уменьшении дымообразования и токсичности не наблюдается. Кроме этого, облицовка фасада пенопластом требует обязательного устройства противопожарных осечек в виде швов из негорючей минваты. В противном случае при пожаре быстро выгорает вся поверхность фасада, а жильцы получают высокую дозу токсичных газов.
Газобетон, пенобетон, керамзитобетонные блоки
Газо и пено бетон относятся к группе несгораемых материалов с предельной огнестойкостью Е1-180. Это говорит о том, что стены из этих материалов выдерживают огонь без разрушения в течение 180 минут. При этом блоки из газо и пенобетона не выделяют токсичных газов и дыма.
Керамзитобетонные блоки превосходят их по огнестойкости, поскольку выдерживают открытое пламя не менее 7 часов.
Монтажная пена
Это вспененный полиуретан, который сегодня выпускается в трех модификациях, отличающихся по степени горючести. Пена с индексом В1 является противопожарной. Шов из такой пены глубиной 30 мм и шириной 100 мм не выгорает при пожаре в течение 45 минут.
Монтажная пена с маркировкой В2 обладает способностью самозатухания, а стандартная дешевая пена класса В3 является горючей и требует защиты штукатуркой или гипсовой шпаклевкой.
Поликарбонат сотовый
Заглянем в сертификат этого популярного материала, используемого для навесов, теплиц и других светопрозрачных конструкций. Это слабогорючий материал (Г1), который не распространяет пламя по своей поверхности (РП1).
Неплохо выглядит он и с точки зрения воспламеняемости (умеренновоспламеняемый) и дымообразованию (умеренная дымообразующая споосбность). Зато по токсичности сотовый поликарбонат относится к группе высокоопасных (Т3). Поэтому его лучше всего использовать для открытых сооружений, а не внутри жилых зданий.
Ондулин
Данный материал, по своей конструкции — картон, пропитанный модифицированным битумом с минеральным наполнителем. Комплексный показатель пожарной безопасности у этого кровельного материала очень низкий — К5 при максимальном уровне горючести К4. Поэтому в случае пожара такая кровля выгорает очень быстро.
Группа горючести гипсокартона — Все о гипсокартоне
Группа горючести гипсокартона.
Группа горючести — это условная характеристика определенного материала, отображающая его способность к горению. В отношении гипсокартона она определяется проведением специального теста на горючесть, условия которого регламентируются ГОСТ 3024-94. Данный тест проводится также и в отношении других отделочных материалов, а по результатам того, как поведет себя материал на испытательном стенде, ему присваивается одна из трех групп горючести: Г1, Г2, Г3 или Г4.
Гипсокартон горючий ил негорючий.
Все строительные материалы подразделяются на две основные группы: негорючие (НГ) и горючие (Г). Чтобы попасть к негорючим, материал должен соответствовать ряду требований, которые к нему предъявляются в процессе испытаний. Лист гипсокартона кладут в печь, нагретую до температуры около 750 °С и держат там в течение 30 минут. На протяжении этого времени за образцом проводится наблюдение и фиксируется ряд параметров. Негорючий материал должен.
увеличивать температуру печи не больше, чем на 50 °С.
давать устойчивое пламя в течение не более 10 с.
уменьшится в массе не больше, чем на 50.
Гипсокартонные листы данным требованиям не соответствуют и поэтому определены в группу Г (горючие.
Группа горючести гипсокартона.
Горючие строительные материалы также имеет свою классификацию и подразделяются на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3 и Г4. Таблица ниже иллюстрирует нормы, которым должен соответствовать материал для получения одной из четырех групп.
Указанные параметры относятся к образцам, прошедшим испытания на тесте мо Методу II, согласно ГОСТ 3024-94. Этот метод предполагает помещение образца в камеру сжигания, в которой на него с одной стороны воздействуют пламенем на протяжении 10 минут таким образом, чтобы температура в печи находилась в пределах от 100 до 350 °С, в зависимости от расстояния от нижней кромки образца.
При этом происходит замер следующих характеристик.
Температура дымовых газов.
Время, за которое дымовые газы достигнут своей наибольшая температуры.
Вес испытуемого образца до начала теста и после него.
Размеры поврежденной поверхности.
Переходит ли пламя на ту часть образцов, которая не подвергается нагреву.
Продолжительность горения или тления как при нагреве, так и после завершения воздействия.
Время, за которое пламя распространится на всю поверхность.
Происходит ли прогорание материала насквозь.
Происходит ли расплавление материала.
Визуальное изменение внешнего вида образца.
Собрав и проанализировав все вышеперечисленные показатели, полученные в лабораторных условиях, материал относят к той или иной группе горючести. Исходя из цифр, которые были зафиксированы при испытании листа ГКЛ размерами 1000х190х12.5 мм по описанному выше Методу ll, было установлено, что группа горючести гипсокартона — Г1. Согласно этой группе температура его дымовых газов не превышает 135 °С, степень повреждения по длине образца не более 65 %, повреждения по массе не больше 20 %, а время самостоятельного горение равно нулю.
Смотрите наглядный процесс испытаний гипсокартона на горючесть в следующем видео.
Класс пожарной опасности.
Стандартные перегородки на металлическом каркасе из листов гипсокартона средней плотностью 670 кг/м³ и толщиной 12.5 мм по ГОСТ 30403-96 относятся к классу пожарной опасности К0 (45). Это значит, что при огневом воздействии на ненагруженный материал в течение 45 минут, в нём не было зафиксировано вертикальных или горизонтальных повреждений, а также отсутствовало горение и образование дыма.
В то же время, на практике, несущая способность однослойной перегородки из гипсокартона теряется уже после 20 минут огневого воздействия на поверхность материала. Кроме того следует учитывать, что пожарная безопасность конкретной перегородки из гипсокартона будет зависеть от её конструкции. Установлена ли она на металлический каркас или на деревянную обрешетку, имеется ли внутри слой утеплителя и горючий ли он.
Кроме пожарной опасности и горючести к гипсокартону также применимы такие характеристики, как группа токсичности продуктов горения, группа дымообразующей способности и группа воспламеняемости.
По токсичности продуктов горения листы ГКЛ относятся к малоопасным (Т1). Дымообразующая способность материала характеризует его, как имеющий малую дымообразующую способность (Д1) с коэффициентом дымообразования не более 50 м²/кг (оптическая плотность дыма). Для сравнения, древесина при тлении имеет величину данного коэффициента равную 345 м²/кг. Группа воспламеняемости у гипсокартона В2 — умеренновоспламеняемые материалы.
Похожие статьи.
Свойства гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.
Свойства гипсокартонных листов.
Прочностные характеристики материалов из гипсокартона являются весьма важными параметрами. Прочность КНАУФ-листов можно описать следующими величинами:
Разрушающая нагрузка при испытании гипсокартонных листов КНАУФ на прочность при изгибе и на прогиб.
Толщина листов | Разрушающая нагрузка, Н (кгс), не менее, для образцов | Прогиб, мм, не более, для образцов | ||
продольных | поперечных | продольных | поперечных | |
до 10 мм включительно | 450 (45) | 150 (15) | — | — |
свыше 10 мм -18 мм | 600 (60) | 180 (18) | 0,8 (1,0) | 1,0 (1,2) |
свыше 18 мм | 500 (50) | — | — | — |
Водопоглощение для влагостойких гипсокартонных листов и влагостойких листов с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени не должно превышать 10%. Важнейшей характеристикой для гипсокартона является коэффициент размягчения. Формула его следующая:
Кр=Rн/Rс,
где Rн и Rс – пределы прочности при сжатии материала в насыщенном водой и сухом состоянии соответственно.
Обычные гипсокартонные листы при попадании на них достаточного количества влаги значительно снижают свои прочностные характеристики (материалов такого плана довольно много и всех их объединяет низкий коэффициент размягчения (формула для его расчёта была указана выше) – менее 0,8). У ГКЛ коэффициент размягчения равен 0,45, что как раз и свидетельствует о существенной потере прочности при его намокании.
Гипсокартон используют для внутренней отделки, поэтому уровень радиоактивности также весьма важен для этого материала. Что касается КНАУФ-листов, то удельная эффективная активность естественных радионуклидов в них должна быть менее 370 Бк/кг.
Теперь перейдём к пожарно-техническим характеристикам различных видов гипсокартона.
Вообще горючесть строительных материалов указывает на то, насколько они способны к горению.
Выделяют следующие группы горючести строительных материалов:
1. Негорючие (несгораемые) – материалы, которые не могут гореть в воздухе. Данные вещества вполне могут быть пожаровзрывоопасными (речь идёт в первую очередь об окислителях, а также о веществах, у которых взаимодействие с водой и другими субстанциями происходит с выделением большого количества энергии).
2. Трудногорючие (трудносгораемые) – эти вещества могут гореть в воздухе, но только в том случае, если на них воздействует огонь. При удалении источника зажигания данные материалы потухают.
3. Горючие (сгораемые) – материалы, которые способны к самовозгоранию, а также те вещества, которые могут воспламеняться при воздействии на них источника зажигания и продолжать гореть после того, как этот источник будет удалён.
Горючесть строительных материалов можно охарактеризовать с помощью величин, приведённых в таблице:
Группы горючести строительных материалов |
Параметры горючести |
|||
Температура дымовых газов, °С | Степень повреждения по массе, % | Степень повреждения по длине, % | Продолжительность самостоятельного горения, с | |
Г1 | 0 | |||
Г2 | ||||
Г3 | ||||
Г4 | > 450 | > 50 | > 85 | > 300 |
Горючие материалы в зависимости от их воспламеняемости можно разделить на три группы:
- В1 – 35 кВт/м2 и более
- В2 – 20-35 кВт/м2
- В3 – менее 20 кВт/м2
Что касается конкретно гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО, ГКЛО), то их пожарно-технические характеристики следующие:
- группа горючести – Г1;
- группа воспламеняемости – В3
- группа дымообразующей способности Д1;
- группа токсичности Т.
Свойства гипсоволокнистых листов.
Теперь опишем прочностные характеристики материалов другого вида – гипсоволокнистых листов. Предел прочности при изгибе у них должен быть не менее следующих величин:
Номинальная толщина листа, мм | Предел прочности, МПа |
до 10 | 6 |
10-12,5 | 5,5 |
12,5-15 | 5 |
15-18 | 4,8 |
18-20 | 4,5 |
свыше 20 | 4,3 |
Плотность гипсоволокнистых листов составляет в среднем 1250 кг/м2, следовательно, масса 1м2 листа будет равняться 1,08S, где S – это толщина листа.
Теперь рассмотрим другие характеристики ГВЛ. Свойства его следующие:
- влажность ГВЛ должна оставаться на уровне 1,5%;
- влагостойкий материал характеризуется низким поверхностным водопоглощением – не более 1 кг/м2;
- лицевая поверхность гипсоволокнистого листа должна иметь твёрдость не ниже 20МПа.
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материале должна быть максимум 370 Бк/кг.
Что касается внешнего вида гипсоволокнистых листов, то не допускается наличие на них масляных пятен, трещин, кромки и углы материала должны быть без повреждений.
Перейдём к пожарно-техническим характеристикам ГВЛ. Так как данный материал более чем на 80% состоит из гипса, то его пожарно-технические свойства находятся на очень высоком уровне.
Гипсоволокнистые листы относят к группе горючести Г1 – слабогорючие (все группы горючести строительных материалов были указаны выше), группа воспламеняемости у них В1 (трудновоспламеняемые), группа дымообразующей способности Д1 (малая дымообразующая способность), группа токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные).
Таким образом, можно говорить о высоких пожарно-технических характеристиках ГВЛ. Свойства, упомянутые выше, позволяют производить данным материалом отделку поверхностей на путях эвакуации и в зданиях, где существует опасность возгорания.
Негорючий гипсокартон Согласно USG в статье, на которую указал Джефф Локхарт Дата: среда, 23 октября 2002 г. Джим, Я только что наткнулся на то, чего никогда не видел упоминается в любой статье, посвященной камину и дымоходные зазоры. Я хотел обернуть свой (интерьер) дымоход и стенки топки из гипсокартона, как Я видел на многих фотографиях, но как старые, так и новые коды не позволили бы этого.Но этот лист данных от USG перечисляет гипсокартон как горючие с ограничениями и указывает что это будет разрешено. Вот статья: С уважением, USG Data Sheet В NFPA Национальной ассоциации противопожарной защиты 101 Кодекс по безопасности жизни от пожара в зданиях и Конструкции, негорючий материал определяется как материал, который «в том виде, в котором он используется, и в ожидаемых условиях не поможет горения или добавить заметное тепло к окружающей среде Пожар. «Материалы проходят испытания на негорючесть в ASTM E 136 Стандартный метод испытаний на поведение Материалы в вертикальной трубчатой печи при 750 град. C. тест подвергает небольшие образцы материала воздействию потока воздуха, нагретого до 750 град. C, (1382 град. F). Материал считается негорючим, если:
2) Через 30 секунд нет пламени. 3) Когда образец теряет 50% своего веса, нет температура пламени и пробы не должна превышать 750 град.C, (1382 град. F). ASTM E 136 — чрезвычайно строгий тест, и по его критерию немногие строительные материалы квалифицируются как негорючие. Два продукта USG Interiors, которые КЕРАМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ и большая часть утеплителя THERMAFIBER продукты. Последнее требование может сбивать с толку, потому что три национальных модельных строительных кодекса (Униформа ICBO Строительный кодекс, Стандартные строительные нормы SBCCI и Национальный строительный кодекс BOCA), все разрешают композитные материалы, соответствующие определению NFPA легковоспламеняющиеся, классифицируемые как негорючие. | Гипсокартон является горючим Согласно данным штата Нью-Джерси, как указал Майкл Томас 26.02.07 Джим, Думаю, вы можете найти этот бюллетень (ниже), представляющий интерес: Майкл Томас БЮЛЛЕТЕНЬ № 90-3 Недавно он привлек внимание Департамента по делам сообщества. что гипсокартон ошибочно считается негорючим материала при применении требований механического зазора до горючих материалов. Субкод. Определение «негорючий» в механическом субкоде отличается от определение в подкоде здания. Раздел 703.4.2 подкода здания, «Композиционные материалы» заявляет, что материал, имеющий структурную основу из негорючего материала (соответствующий ASTM E136), с горючей поверхностью толщиной не более 0,125 дюйма и имеющий рейтинг распространения пламени не более 50 (при испытании в соответствии с ASTM E84 ) приемлем как негорючий материал. Поскольку Субкод здания допускает использование таких «композитных» материалов, гипсокартон можно считать негорючим, как определено Субкодом здания. Механический субкод не содержит такого положения для составных материалы. Негорючие материалы в контексте Механического подкода те материалы, которые соответствуют ASTM E136. Гипсокартон из-за его горючести облицовка, не пройдет ASTM E136. (Единственное исключение относится к типу I коммерческие кухонные вытяжки в Разделе 507.9 Механического Субкода.) Разница в стандартах связана с разным назначением двух субкоды. Подкод здания связан с характеристиками материала. в условиях пожара, в то время как механический подкод касается производительности во время воздействия постоянного источника высокой температуры.Поэтому помните, что согласно механическому субкоду гипсокартон классифицируется как горючий материал. |
Пожарная безопасность | USG
Одна из наиболее важных проблем для архитекторов — обеспечение того, чтобы проект здания учитывал вопросы пожарной безопасности. Наука пожарной безопасности значительно продвинулась за эти годы, чтобы дать нам глубокое понимание критических стадий возникновения, роста, локализации и подавления пожара.Такие знания позволили современным строительным нормам и инженерам по противопожарной защите создавать пожаробезопасные конструкции для наших домов и городов.
Принципы
Возникновение и рост пожара
Для возгорания должны присутствовать тепло, топливо и окислитель, обычно кислород.На приведенном ниже рисунке треугольника огня определены условия, необходимые для возникновения пожара, но необходимо добавить четвертое условие, чтобы поддерживать огонь и позволить ему разрастаться. Это иллюстрируется огненным тетраэдром, показанным ниже, который показывает, как тепло, топливо, окислитель и экзотермическая цепная реакция вместе могут вызвать пожар в здании.
Пожарная безопасность
При проектировании пожарной безопасности зданий используются два типа методов тушения: пассивный и активный. Пассивное подавление использует материалы, системы, элементы здания и / или планировку здания, чтобы предотвратить или противодействовать возгоранию, ограничить его распространение на другое горючее содержимое в комнате и локализовать огонь в помещении или зоне, чтобы предотвратить его распространение на другие разделы конструкции. Активное тушение — это использование механических устройств, таких как спринклеры или огнетушители, для тушения пожара на его ранних стадиях и, таким образом, предотвращения его распространения. Пассивное тушение использует естественные свойства материалов и продуктов, которые являются частью конструкции здания, для подавления миграции огня.
В строительной отрасли хорошо известно, что самой важной характеристикой гипсокартона является его огнестойкость. Это обеспечивается основным сырьем, используемым при его производстве, CaSO₄ ∙ 2H₂O (гипс). Гипс негорючий, а это значит, что он не является топливом для пожара. Как показывает химическая формула, гипс содержит 21% по весу химически объединенной воды, также называемой кристаллической водой, которая является частью самого кристалла гипса. Когда гипсокартонные панели подвергаются воздействию огня, тепло огня превращает кристаллическую воду в пар.Таким образом, тепловая энергия, которая преобразует воду в пар, поглощается, обеспечивая охлаждение противоположной стороны гипсовой панели до тех пор, пока в гипсе остается вода или пока гипсовая панель не будет повреждена.
Производительность
Огнестойкость
Это период времени, в течение которого сборка будет служить барьером для распространения огня и как долго огнестойкость сборка может функционировать конструктивно после воздействия огня стандартной интенсивности, как определено в стандартах ASTM E119 и UL263. Иногда это также называют огнестойкостью сборки.
Процедура испытания состоит из испытания на огнестойкость всех сборок и, кроме того, испытания струей шланга для перегородок и стеновых сборок. Образец для испытаний должен соответствовать всем следующим требованиям, чтобы пройти испытание. Узел должен противостоять передаче тепла, чтобы температура на стороне, противоположной огню, могла поддерживаться ниже установленных значений. Температура неэкспонированной поверхности измеряется термопарами, прикрепленными непосредственно к поверхности.В случае стен и перегородок одна термопара расположена в центре сборки, одна — в центре каждой четверти секции, а четыре других — по усмотрению испытательного органа. Кроме того, сборка должна выдерживать свою расчетную нагрузку без разрушения конструкции или разрушения во время испытания. Наконец, сборка не должна иметь щелей или отверстий, которые могут быть пробиты пламенем и горячими газами от огня. Самая ранняя точка, в которой любой из этих трех критериев нарушается, завершает испытание и устанавливает максимальную огнестойкость сборки. Стены и перегородки также должны пройти еще один критерий, испытание струей шланга, прежде чем можно будет присвоить рейтинг огнестойкости.
Испытание струей из шланга состоит из подвергания дублирующей испытательной сборки половине указанного воздействия огня (но не более одного часа) с последующим немедленным воздействием струи воды из пожарного сопла при заданном давлении и расстояние. График зависимости температуры от времени, используемой для печи, показан ниже. Температура получается из средних показаний девяти термопар, симметрично расположенных рядом со всеми частями сборки и размещенных на расстоянии 6 дюймов от открытой поверхности стен или 12 дюймов от открытой поверхности полов, потолков или колонн.
Дополнительную информацию о ASTM E119 можно найти по этой ссылке: http://www.astm.org/Standards/E119.htm
Дополнительную информацию о UL263 можно найти по этой ссылке: https: // standardcatalog.ul.com/standards/en/standard_263_14
Сквозное проникновение
Противопожарные системы со сквозным проникновением предназначены для восстановления почасовых показателей огнестойких узлов, поврежденных в результате проникновения электрических, сантехнических или механических элементов. Метод испытаний ASTM E814 был разработан с учетом особой роли противопожарных средств сквозного проникновения. Это стандартное испытание применимо к противопожарным ограждениям сквозного проникновения из различных материалов и конструкций. Противопожарные заглушки предназначены для использования в проемах в огнестойких стенах и полах. Они состоят из материалов, которые заполняют проемы вокруг проникающих предметов, таких как кабели, кабельные лотки, каналы, каналы и трубы.
В этом методе испытаний учитывается сопротивление огневых упоров внешней силе, имитируемой струей из шланга.Для каждой остановки огня установлено два рейтинга. Рейтинг F основан на возникновении пламени на неэкспонированной поверхности, тогда как рейтинг T основан на повышении температуры и возникновении пламени на неэкспонированной стороне противопожарного устройства.
Более подробную информацию о ASTM E814 можно найти по этой ссылке: http://www.astm.org/Standards/E814.htm
Распространение пламени
Распространение пламени — это показатель относительного горения материала. И распространение пламени, и образование дыма измеряются в соответствии с ASTM E84.
Материалы с малым распространением пламени предотвращают распространение небольшого локального возгорания, такого как корзина для мусора, зажженная окурком, на другие горючие материалы в комнате. Следовательно, оценка низкого распространения пламени указывает на меньшую вероятность того, что небольшой пожар перерастет в пожар в помещении. Образование густого черного дыма при горении создает дополнительную опасность для людей, находящихся в здании, поскольку им труднее увидеть и найти путь к выходу.Материалы, которые имеют большое распространение пламени и выделяют большое количество дыма, считаются нежелательными, особенно при использовании в местах, где люди собираются или находятся взаперти. ASTM E84 и UL 723 измеряют распространение пламени и плотность дыма строительных материалов при воздействии огня. Все эти показатели известны как характеристики горения материала на поверхности. Этот тест часто называют туннельным тестом Штейнера в честь автора метода тестирования.
В ходе испытания образец размером 20 дюймов x 25 футов, который установлен в качестве «свода» прямоугольной печи, подвергается огню контролируемой силы.Огонь находится на расстоянии 12 дюймов от одного конца образца. Расстояние и время воспламенения материала образца, а также дым, который он производит, сравнивают с характеристиками досок из красного дуба и неорганической армированной доски, которые произвольно заданы. значения этих характеристик равны 100 и 0.
Материалы отделки внутренних стен и потолка сгруппированы по классам в соответствии с их индексами распространения пламени и дымообразования. Классы:
- Класс A: индекс распространения пламени 0 -25; Индекс развитости дыма 0-450
- Класс B: Индекс распространения пламени 26-75; Индекс развитости дыма 0-450
- Класс C: Индекс распространения пламени 76-200; Индекс развитости дыма 0-450
Класс пожарной безопасности Обозначение Относится к материалу, который может воспламениться, но не будет поддерживать пламя. Продукты класса A не будут создавать чрезмерно закрывающий видимость дым, что является важным фактором при проектировании безопасного выхода для людей, находящихся в здании. Обратите внимание, что класс A не является обозначением огнестойкости.
Более подробную информацию о ASTM E84 можно найти по этой ссылке: http://www.astm.org/Standards/E84.htm
Более подробную информацию о UL723 можно найти по этой ссылке: https: / /standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_723_11
Негорючесть
Негорючий материал — это материал, который не воспламеняется, не горит, не поддерживает горение и не выделяет легковоспламеняющиеся пары при воздействии огня или тепла, в том виде, в котором он используется, и в ожидаемых условиях, как определено в стандарте ASTM E136.В этом испытании образец материала помещают в керамическую трубчатую печь, работающую при температуре 1382 ° F. Если пламя происходит после первых 30 секунд, испытуемый образец теряет 50% или более своего веса или температуру испытуемого образца. поднимается более чем на 54 ° F, материал выходит из строя и считается горючим. Если ни одно из этих трех условий не возникает в течение 30-минутного периода воздействия, материал проходит и классифицируется как негорючий.
Более подробную информацию о ASTM E136 можно найти по этой ссылке: http: // www.astm.org/Standards/E136.htm
Стенка печи на дровах из негорючего материала — B4UBUILD
Что ж, мое определение «негорючей» стены было бы просто так, никакая ее часть не могла бы гореть. Однако единственное определение, которое действительно имеет значение в этом случае, — это определение, предоставленное конкретным производителем (ами) продукта (ов), который вы планируете использовать.
В то время как стеновые «покрытия» часто негорючие — такие как плитка, кирпич, камень, металл — основная конструкция часто содержит дерево, гипсокартон или изоляцию с бумажной облицовкой и другие материалы, которые могут загореться, если через «негорючие» настенные покрытия. Итак, нужно посмотреть на всю сборку стены.
В общем, зазоры для печи и дымохода зависят от конкретного продукта или модели. Эти требования обычно содержатся в руководстве по установке производителя, но не всегда в модных рекламных объявлениях или брошюрах. Руководство по установке обычно представляет собой то, что местные должностные лица строительных норм просят видеть при осмотре установки дровяной печи. Таким образом, лучшее место для получения точных спецификаций по установке — напрямую от производителя.
Производители дровяных печей часто продают дополнительные тепловые экраны, которые можно прикрепить к задней части, бокам и / или дну их печей, чтобы эффективно уменьшить зазоры. Теплозащитные экраны также доступны для использования с одностенными дымовыми трубами, которые чаще всего используются для горизонтальных участков вблизи потолка.
В зависимости от конкретных требований к вентиляции дровяной печи (ов), которую вы рассматриваете, и где / как вы планируете прокладывать дымовую трубу, вы также можете изучить возможность использования двустенной или трехстенной дымоходной трубы или изолированной дымовой трубы. Они часто используются для прохода через стену, потолок или крышу.
При строительстве собственного дома около 30 лет назад мы установили дровяную печь Vermont Castings. Стена за печью сделана из дерева, покрыта гипсокартоном и облицована 4-дюймовым кирпичным шпоном, который крепится к стене с помощью металлических кирпичных стяжек, которые обеспечивают воздушное пространство 1 дюйм между задней частью кирпича и лицевой гипсокартона с пожарным кодом. Кирпич и раствор негорючие, и потоки естественной конвекции, текущие в воздушном пространстве за кирпичом, помогают рассеивать тепло, что помогает охлаждать огнестойкий гипсокартон и каркасную стену за ним.
Печь установлена на кирпичном очаге, который был заложен поверх бетонной подкладочной плиты, установленной поверх оцинкованного листового металла, чтобы искры не могли попасть в трещины, которые могут образоваться в швах кирпича, раствора или бетонной плите. и соприкасаясь с фанерным черным полом под всем.
Мы приобрели и установили дополнительные задние и нижние тепловые экраны и сверхвысокие ножки, чтобы минимизировать зазоры, соблюдая требования производителя к установке с использованием указанной конструкции стен и пола.
Дымоход выходит прямо через крышу. Это толстостенная одностенная труба внутри дома — для небольшого дополнительного лучистого отопления. Специальная потолочная опорная коробка и чердачный щит использовались в проемах потолка / крыши для сохранения зазоров от стропил и изоляции крыши, оттуда сверху использовалась изолированная дымоходная труба из нержавеющей стали.
Имейте в виду, что руководство по установке от производителя для конкретного продукта (ов), который вы хотите использовать, почти всегда будет иметь приоритет над каким-либо общим «стандартом».Ваш строительный инспектор, скорее всего, попросит вас предоставить эту информацию — сделайте копию соответствующих страниц и прикрепите их к печи перед осмотром, чтобы он или она могли обратиться к ней, чтобы определить, все ли было правильно установлено. И, поскольку последнее слово, скорее всего, будет за строительным инспектором, вероятно, будет неплохо проконсультироваться с ним или с ней, прежде чем заходить слишком далеко в своих планах.
Удачи в вашем проекте, спасибо, что посетили B4UBUILD.COM, и получайте удовольствие от строительства!
Грег Сусман
Быстрый ответ: при какой температуре гипсокартон загорается?
Загорается ли гипсокартон?
Гипсокартон обладает высокой огнестойкостью из-за наличия в гипсе воды, которая испаряется и тем самым активно снижает температуру окружающего материала.
В то время как бумажное покрытие будет легко гореть, гипсовая сердцевина гипсокартона останется в основном неповрежденной.
Какова огнестойкость гипсокартона 1/2 дюйма?
Norm Abram отвечает: 5/8-дюймовый гипсокартон с «противопожарным кодом» (так называемый тип X) увеличивает предел огнестойкости стены минимум до 1 часа по сравнению с 30-минутным рейтингом для стандартного ½-дюймового гипсокартона. И дело не только в толщине.
Гипсокартон считается горючим?
Поэтому помните, что согласно механическому подкоду гипсокартон классифицируется как горючий материал.
Цементная плита считается негорючей?
Да, цементная плита HardieBacker® 1/4 ″ считается негорючей при испытании по ASTM E 136 и может использоваться вместе с другими негорючими материалами вокруг камина. Это не означает, что расстояние до горючих строительных материалов можно уменьшить, используя HardieBacker 1/4 ″.
Что такое негорючие материалы?
Негорючие материалы. Материал, который в той форме, в которой он используется, и в ожидаемых условиях не будет воспламеняться, гореть, поддерживать горение или выделять легковоспламеняющиеся пары при воздействии огня или тепла.
При какой температуре загорится бумага?
Хотя бумага воспламеняется при температуре около 480 градусов по Фаренгейту, она становится намного горячее, когда горит. Температура в центре бумажного огня составляет 1500 градусов по Фаренгейту, плюс-минус пара сотен. Сами концы пламени обычно составляют от 600 до 800 градусов.
При какой температуре загорается древесина?
700 ° F Температура воспламенения древесины Древесина, помещенная в духовку при 700 ° F.загорается почти сразу. При температуре духовки 450-500 ° F древесина постепенно обугливается и обычно воспламеняется через несколько часов. «Пирофорный углерод» образуется, когда древесина медленно обугливается, абсорбируется и быстро соединяется с кислородом.
Можно ли использовать потолок из гипсокартона 1/2 дюйма?
Строительные нормы и правила предъявляют некоторые требования к толщине гипсокартонных панелей. … 1/2 дюйма: полудюймовые панели из гипсокартона имеют стандартную толщину для внутренних стен, а также потолков. 5/8 дюйма: эти панели обычно используются для потолков или стен, требующих предписанного класса огнестойкости.
Все ли гипсокартоны огнестойкие?
Гипсокартон относительно огнестойкий, но такие производственные процессы, как добавление стекловолокна, могут повысить сопротивление. Гипсокартон относительно огнестойкий. Он состоит из гипса, зажатого между двумя листами плотной бумаги. Гипс — это мягкий минерал, который сам по себе негорючий.
Что считается негорючей стеной?
Что ж, мое определение «негорючей» стены было бы просто так, никакая ее часть не могла бы гореть.… Теплозащитные экраны также доступны для использования с одностенными дымовыми трубами, которые чаще всего используются для горизонтальных участков вблизи потолка.
При какой температуре загораются предметы?
Для сравнения: средний пожар в доме обычно горит при температуре от 1000 до 2000 градусов по Фаренгейту, хотя это довольно сильно зависит от горючих материалов, присутствующих в вашем доме.
При какой температуре воспламеняется фанера?
Термическую деградацию и температуру воспламенения древесины и фанеры можно обобщить следующим образом: от 230 ° до 302 ° F (от 110 ° C до 150 ° C): древесина со временем обугливается с образованием древесного угля. Если тепло не рассеивается, существует вероятность самовозгорания.
NFPA EFFECT
Определения, взятые непосредственно из NFPA 5000 (издание 2015 г.), выделены курсивом. Определения, взятые из словаря Merriam-Webster, подчеркнуты.
Стратегия тотальной эвакуации
«Тотальная» эвакуация может предполагаться только в том случае, если есть возможность подать сигнал тревоги во всех частях здания с помощью кнопки «тотальный вызов» или «общий вызов» на главной панели пожарной сигнализации.Поскольку большинство высотных зданий используют стратегию поэтапной эвакуации, общий сигнал тревоги обычно активируется вручную пожарной службой или администрацией здания
Барьер или противопожарный барьер
Материал, барьер или конструкция, устанавливаемые в скрытых пространствах для предотвращения распространения огня в течение неопределенного периода времени. В некоторых странах полость барьера из огнестойкого блока может быть указана на определенный период огнестойкости, например 15 минут.
Горючие материалы
Материал, который в том виде, в котором он используется, и в ожидаемых условиях воспламеняется и горит; материал, который не соответствует определению негорючего или ограниченно горючего.
Фасадная система
Монтаж каркаса и материалов, используемых для ограждения здания. NFPA 5000 рассматривает фасадную систему как несущую внешнюю стену или ненесущую внешнюю стену
Распространение пламени
Распространение пламени по поверхности
Индекс распространения пламени
Сравнительная мера, выраженная в виде безразмерного числа, полученная из визуальных измерений распространения пламени в зависимости от времени для материала, испытанного в соответствии с ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов или UL 723, Стандарт для Испытание строительного материала на горение поверхности
Огнестойкость
Время в минутах или часах, в течение которого материалы или узлы выдержали стандартное воздействие огня, как определено стандартными испытаниями согласно ASTM E119 или аналогичному.
Зажигание
Процесс или средства воспламенения топлива; Возникновение пожара
Горючие материалы ограниченные
Материал считается материалом с ограниченной горючестью, если выполняются оба следующих условия:
- Материал не соответствует требованиям к негорючим материалам.
- Материал в том виде, в котором он используется, демонстрирует потенциальную теплотворную способность, не превышающую 8141 кДж / кг (3500 БТЕ / фунт), при испытании в соответствии с с NFPA 259, Стандартный метод испытаний для потенциального нагрева здания. Материалы.
и
7.1.4.2.1 Материал должен иметь структурную основу из негорючего материала с покрытием толщиной не более 3,2 мм, где покрытие показывает индекс распространения пламени не более 50 при испытании в соответствии с ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов или ANSI / UL 723, Стандарт испытания характеристик горения поверхности строительных материалов.
или
Материал должен состоять из материалов, которые по форме и толщине не имеют индекса распространения пламени больше 25 и не свидетельствуют о продолжающемся прогрессирующем горении при испытании в соответствии с ASTM E 84 или ANSI / UL 723 и имеют такой состав. что все поверхности, которые будут открыты при разрезании материала в любой плоскости, не будут иметь ни индекса распространения пламени больше 25, ни свидетельств непрерывного прогрессирующего горения при испытании в соответствии с ASTM E 84 или ANSI / UL 723.
или
Материал, классифицированный как A2 в серии испытаний EN 13501-1.
Материал негорючий
Материал, который соответствует любому из следующих условий, считается негорючим материалом:
- Материал в том виде, в котором он используется, и в ожидаемых условиях не будет воспламеняться, гореть, поддерживать горение или выделять легковоспламеняющиеся пары при воздействии огня или тепла.
- Сообщается, что материал соответствует требованиям ASTM E 136, Стандартный метод испытаний на поведение материалов в вертикальной трубчатой печи при 750 ° C.
- Сообщается, что материал соответствует критериям соответствия / несоответствия ASTM E 136 при испытании в соответствии с методом и процедурой испытаний в ASTM E 2652, Стандартный метод испытаний на поведение материалов в трубчатой печи с конусообразным воздушным потоком. Стабилизатор, при 750 ° C.
или
Материал, классифицированный как A1 серией испытаний EN 13501-1.
Противопожарные системы по периметру или стыковые системы противопожарных барьеров
Перечисленный защитный проем в стыке между периметром противопожарной плиты перекрытия и фасадом (внешней стеной) здания.
Индекс дымовой развёртки
Сравнительный показатель, выраженный в виде безразмерного числа, полученный из измерений затемнения дыма в зависимости от времени для материала, испытанного в соответствии с ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов или UL723, Стандарт для испытания на горение поверхности Характеристики строительных материалов.
Перемычка
Балка с перемычкой — это краевая балка по периметру конструкции, проходящая между соседними колоннами по периметру. В этом инструменте FRA перемычка используется для определения области непрозрачной фасадной системы, покрывающей эту несущую балку и плиту перекрытия.
Стратегия эвакуации на месте
Стратегия эвакуации на месте (защита на месте) предполагает, что жители здания, не пострадавшие от пожара непосредственно в своей квартире, остаются в своей квартире.Только квартира, пострадавшая от пожара / дыма, будет в тревоге, и только эти обитатели должны будут эвакуироваться. Если пожар / дым распространяется, то ожидается, что детектор дыма и пожарная сигнализация в других задымленных блоках автоматически сработают, но нет возможности одновременно поднять тревогу во всех частях здания. Система пожарной сигнализации не подключена к главной панели управления пожарной сигнализацией у входа или в другом обозначенном месте в здании.
Подложка
Несущая стена, каркас и / или пол, к которым крепится фасадная система.
Конструкционная изоляционная панель
В данном руководстве структурная изоляционная панель (СИП) представляет собой два слоя металла (часто из стали) с изоляционным слоем из пенопласта или минеральной ваты между ними.Их также обычно называют изолированные металлические панели или сэндвич-панели
.Термобарьер
Материал, изделие или сборка, которые предотвращают или задерживают возгорание неэкспонированной поверхности, ограничивая повышение температуры и действуя как барьер для воздействия пламени. NFPA 5000 и Международный строительный кодекс (IBC) требуют этого между горючей фасадной системой, которая обеспечивает соответствие NFPA 285, и внутренним пространством здания.
Класс огнестойкости строительных материалов — выживание при лесных пожарах
Статья Автор:
Стивен Л. Куорлз, старший научный сотрудник Страхового института безопасности бизнеса и дома, Ричбург, Южная Каролина
Введение
Если вы живете на границе дикой местности с городом (WUI), вы, вероятно, слышали или читали о терминах, которые описывают материалы, которые рекомендуются для использования в вашем доме, чтобы повысить его шансы выжить в условиях лесного пожара. Эти материалы описываются с использованием таких терминов, как негорючие, негорючие, стойкие к возгоранию, класс А и огнестойкость — термины, описывающие относительную горючесть материалов.Иногда эти термины относятся к материалу (например, когда вы заменяете сайдинг, выберите огнестойкий материал ), а иногда они относятся к типу конструкции (например, ваш дом должен включать огнестойкую конструкцию или вы следует использовать огнестойкую строительную технику ). Вы относите негорючие, негорючие, огнестойкие и огнестойкие к одной и той же категории «хороших» или одно лучше другого? Следует ли отнести все горючие материалы к «плохой» категории или есть способ оценить различия в ожидаемых характеристиках двух горючих материалов? Цель этой статьи — описать, как строительные нормы и стандарты и соответствующие стандарты определяют и используют эти термины, а также предоставить способы оценки различий между горючими материалами.
Определения
Строительные нормы и стандарты испытаний предоставили определения некоторых терминов, обычно используемых для описания того, как данный материал или сборка будут работать при пожаре. Были определены следующие термины:
- Горючие
- Негорючие
- Огнестойкость или огнестойкость
- Устойчивый к возгоранию
Горючие и негорючие относятся к характеристикам материала (например, дерева, штукатурки, стали). Огнестойкий может относиться к материалу или сборке (например,g., все компоненты стены — сайдинг, изоляция и обшивка). Пример сборки крыши приведен на рисунке 1. Устойчивость к воспламенению может относиться к материалу или конструкции (например, при обсуждении конструкции, устойчивой к возгоранию). Определения этих терминов были разработаны рядом групп и представлены в Приложении A.
Рис. 1. Это алюминиевое кровельное покрытие имеет класс огнестойкости «при сборке». В этом случае сборка крыши состоит из алюминиевого кровельного покрытия, перекрывающих друг друга слоев кровельного материала (для повышения огнестойкости) и конструкционной обшивки, прикрепленных к деревянному каркасу.
Как используются термины
Горючие
Горючие материалы — это материалы, которые легко воспламеняются и горят. Многие распространенные строительные материалы являются горючими, включая древесину и древесно-пластиковый композит и пластмассовые изделия (обычно используемые для настилов и сайдинга). Был разработан ряд тестов, оценивающих огнестойкость горючих материалов. Что касается лесных пожаров, два свойства полезны для характеристики относительной горючести различных материалов — индекс распространения пламени и скорость выделения тепла.
Степень распространения пламени материала определяется путем воздействия на материал, помещенный в горизонтальный туннель, газовое пламя (рис. 2). Горючий материал будет классифицирован как класс A, класс B или класс C на основе его характеристик в этом испытании. Материал, оцененный как класс A, будет иметь меньшее распространение пламени и, следовательно, лучшие характеристики, чем материал класса C. Результаты испытания на распространение пламени выражаются в числовой шкале. Если числовое значение меньше 25, то присваивается индекс распространения пламени класса А.Числовые значения для класса B находятся в диапазоне от 25 до 75. Значения выше 75 попадают в категорию класса C. Большинство коммерческих пород древесины имеют индекс распространения пламени от 90 до 160 (Лаборатория лесных товаров, 1999).
Другой метод, используемый для сравнения горючести материалов, — это оценка скорости тепловыделения. Это может быть сделано путем измерения потери массы (веса) горящего материала или путем измерения общей и / или скорости высвобождения энергии во время горения материала. Показатели тепловыделения были опубликованы для обычных строительных материалов и являются одним из критериев, которым должны соответствовать некоторые материалы, чтобы соответствовать Главе 7A Строительного кодекса Калифорнии (CBC).В главе 7A изложены требования к новому строительству в определенных районах Калифорнии, подверженных лесным пожарам. Скорость тепловыделения материала определяется путем сбора газов сгорания (кислорода, диоксида углерода и монооксида углерода) в калориметре истощения кислорода. Теплота сгорания на единицу массы потребляемого кислорода почти постоянна для широкого диапазона материалов (Quintiere 1998), и поэтому скорость тепловыделения материала (HHR) прямо пропорциональна скорости, с которой кислород потребляется во время сгорания.Чтобы измерить HRR узлов и секций более крупных компонентов, их сжигают под большим кожухом, подключенным к системе сбора воздуха (рис. 3). Скорость тепловыделения небольших образцов можно измерить в калориметре меньшего размера, который называется коническим калориметром. Меньшие значения скорости тепловыделения отражают меньшую горючесть, чем большие значения. В главе 7A CBC указано максимальное чистое пиковое тепловыделение (не более) 25 кВт / фут2 [269 кВт / м2] для досок настила. Для сравнения, HHR для большого куста можжевельника может достигать 1000 кВт.Продукты для настила, которые соответствуют требованиям CBC, можно найти в онлайн-документе, опубликованном Калифорнийским управлением государственного пожарного маршала (OSFM 2010).
Рис. 2. Горизонтальный туннель, или туннель «Штайнера», используемый для оценки степени распространения пламени материала. Материал прикрепляется к верхней поверхности туннеля и рассчитывается на расстояние, на которое пламя распространяется по длине туннеля на открытой поверхности материала. Продолжительность этого теста — 10 минут. Фотография любезно предоставлена г-ном Биллом Хендриксом, Safer Building Solutions and Southwest Research Institute, Сан-Антонио, Техас.
Рейтинг распространения пламени и скорость тепловыделения материалов использовались для характеристики горючих материалов. Эта информация становится доступной для материалов, обычно используемых снаружи зданий, и используется для сравнения характеристик горючих строительных материалов. Диапазон числовых значений распространения пламени класса C велик.Вы не узнаете, приближается ли числовое значение продукта класса C, который вы, возможно, рассматриваете, к верхнему пределу класса B, равному 75, или намного выше. Информация о чистой максимальной скорости тепловыделения для настилов, соответствующих требованиям CBC, может быть использована, если продукт продается в Калифорнии и не классифицируется как негорючий. Однако, если у вас нет доступа к результатам отчета об испытаниях, вы будете знать только то, что скорость тепловыделения была менее 25 кВт / фут2 [269 кВт / м2].
Рисунок 3.Капюшон и окружающая юбка над стеной. Воздуховод (не виден) над вытяжкой собирает дым и дымовые газы во время горения. На этой фотографии также изображена излучающая панель перед деревянной панелью. Фотография любезно предоставлена Западным пожарным центром, Келсо, Вашингтон.
Негорючие
Негорючий материал — это материал, который не может гореть при определенных условиях (ASTM E 176). Невоспламеняемость может быть оценена с помощью стандартного метода испытаний, ASTM E-136, Стандартный метод испытаний на поведение материалов в вертикальной трубчатой печи при температуре 750 ° C. В испытании, описанном в ASTM E-136, используется печь, аналогичная показанной на рисунке 4. Испытание начинается с четырех образцов данного материала. Чтобы считаться негорючими, три из четырех повторных образцов для испытаний должны соответствовать одному из следующих двух наборов критериев:
- Если потеря веса образца во время испытания составляет 50% или менее, тогда
- а. Зарегистрированная температура материала не более чем на 30 ° C (54 ° F) выше температуры, измеренной в испытательном устройстве.
- г. После первых 30 секунд испытания образец не пламени.
Рис. 4. Схема печи, используемая для оценки того, можно ли считать материал «негорючим». Рисунок основан на Рисунке 1, Стандарт ASTM E 136.
- Если потеря веса образца во время испытания превышает 50%, то
- а. Зарегистрированная температура материала не превышает температуру, измеренную в конкретном месте испытательного устройства.
- г. Во время испытания образец не пылает.
Критерий № 2 предназначен для материалов, которые содержат большие количества комбинированной воды или других газообразных компонентов, условие, которое не применимо к существующим строительным материалам для наружного использования.
Критерий № 1 является наиболее полезным для характеристики строительных материалов. Обратите внимание, что материал, соответствующий этим критериям, может считаться негорючим, даже если может произойти некоторое ограниченное возгорание.Условия, указанные в критерии № 1, были основаны на исследованиях, проведенных Сечкиным (1952).
Взрывозащищенный
В большинстве регионов Северной Америки термин «устойчивость к возгоранию» не определяется, поэтому для разных людей он может означать разные вещи. Международный кодекс взаимодействия дикой природы и города Совета Международного кодекса и Строительный кодекс Калифорнии определили стойкие к воспламенению материалы как материалы, удовлетворяющие минимальному уровню распространения пламени после того, как они подверглись определенному циклу выветривания-сушки. Горизонтальный туннель распространения пламени, использованный для испытания на огнестойкость, показан на рисунке 2. Продолжительность испытания на «устойчивость к возгоранию» составляет 30 минут по сравнению с 10-минутной продолжительностью, использованной для оценки распространения пламени. В Калифорнии материал с надписью «устойчивый к возгоранию» прошел 30-минутное испытание. Примером стойкого к возгоранию материала является древесина, пропитанная под давлением огнезащитным составом, предназначенным для использования на внешней стороне здания.
Древесина и изделия из древесины, которые квалифицируются как огнестойкие материалы, были обработаны антипиреном, вероятно, с использованием цикла вакуума-давления.Ускоренный цикл выветривания используется для удаления из продукта легко вымываемых огнезащитных химикатов перед испытанием на огнестойкость.
Огнестойкий
Рейтинги огнестойкости и испытания служат руководством по вопросам пожарной безопасности. Они предназначены для оценки способности материала или сборки сдерживать пожар в отсеке или здании или продолжать выполнять структурную функцию в случае (внутреннего) пожара (Beitel 1995). Например, рейтинги огнестойкости помогут определить, дает ли данная конструкция здания достаточно времени для выхода людей из горящего здания, прежде чем оно рухнет (Kruppa 1997).
Обычное испытание на огнестойкость для оценки огнестойкости стен использует большую вертикальную печь (рис. 5), чтобы подвергнуть стену воздействию лучистого тепла от газовых горелок. Продолжительность теста составляет от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от желаемого рейтинга и тестируемого продукта или сборки. Температура внутри печи достигает около 1700 ° F (~ 925 ° C) в течение первого часа.
Рис. 5. Эта вертикальная печь используется для оценки огнестойкости стеновых конструкций, дверей и окон.Испытуемый узел крепится к внешнему периметру печи. Большие темные круги на задней стенке печи — это газовые горелки. Аналогичная горизонтальная печь используется для оценки огнестойкости сборных перекрытий. Фотография любезно предоставлена Западным пожарным центром, Келсо, Вашингтон.
Гипсокартон часто используется для повышения огнестойкости стены. Как видно на Рисунке 6, гипсокартон был использован на общей стене, примыкающей к этим двум зданиям.Включение гипсокартона в стеновую систему — еще один пример сборки. Использование гипсокартона при строительстве сборок наружных стен — это один из способов, которым некоторые горючие материалы для сайдинга могут соответствовать требованиям для использования в зонах, подверженных лесным пожарам.
Рис. 6. Проект таунхауса, в котором общая стена между блоками достигает рейтинга огнестойкости «один час» за счет использования гипсокартона. Фотография любезно предоставлена компанией Richard Avelar and Associates, Окленд, Калифорния.
Испытания, используемые для определения огнестойкости крыш, также предоставляют информацию о огнестойкости. В этом случае класс A (наивысшая степень огнестойкости), B или C дает относительную информацию о способности покрытия и конструкции крыши противостоять проникновению огня в результате стандартного воздействия огня (ASTM E 108 ). Схема испытательного оборудования, используемого для оценки проникновения пламени, показана на рисунке 7. Относительные размеры стандартных марок показаны на рисунке 8.Марки классов A и B больше обычных размеров углей (головней), поднимаемых во время лесных пожаров, но они обеспечивают постоянный и, возможно, консервативный источник огня, с помощью которого можно оценить сопротивление кровельного покрытия проникновению огня в область под ним. . Стандартное испытание крыши также оценивает распространение пламени по материалу и склонность покрытия (например, черепицы) к образованию тлеющих углей.
Рис. 7. Испытательное оборудование, используемое для определения огнестойкости кровельных покрытий.
Рис. 8. Сверху справа, против часовой стрелки: марки класса A (12 дюймов x 12 дюймов), класса B (6 дюймов x 6 дюймов) и класса C, используемые в стандартных испытаниях крыши.
Сводка
Различия в огнестойкости различных материалов можно оценить, сравнив рейтинги распространения пламени (класс A — это наибольшее сопротивление, за которым следуют B и C) и скорость тепловыделения.
Негорючие материалы либо определены как таковые в строительных нормах, либо соответствуют требованиям стандартных испытаний.
Устойчивые к возгоранию материалы прошли 30-минутное испытание на распространение пламени после того, как подверглись ускоренному циклу атмосферных воздействий, который состоит из 12 недель попеременного смачивания и высыхания. Материалы, устойчивые к возгоранию, горючие.
Огнестойкость обычно связана со сборной конструкцией и, следовательно, учитывает характеристики ряда материалов, которые могут быть включены в стену, пол или крышу. Внешний материал (то есть тот, который подвергается воздействию огня) может быть горючим, стойким к возгоранию или негорючим, поскольку весь узел влияет на рейтинг.Хотя огнестойкость выражена в единицах времени (например, 20 минут, один час, два часа), они представляют только относительные характеристики (т.е. двухчасовая стена лучше, чем часовая стена, но они могут или не могут противостоять данному воздействию огня в те периоды времени). Номинальная «часовая» стена использовалась как один из путей для стены с горючей обшивкой, которая будет использоваться в зоне, подверженной лесным пожарам. В то время как информация о огнестойкости может использоваться для оценки способности противостоять проникновению пламени в здание, она не обязательно дает информацию о распространении пламени.Это особенно верно, поскольку этот тип конструкции используется только тогда, когда в качестве внешнего материала используется горючий сайдинг.
С учетом использования этих терминов вы можете ранжировать ожидаемые характеристики строительных материалов следующим образом:
- Негорючие — Наилучшие характеристики как для распространения пламени, так и для проникновения.
- Огнестойкость — Огнестойкая конструкция — Положитесь на рейтинг сборки в отношении сопротивления проникновению огня, а также на внешний материал (т.е.е. тот, который будет подвергаться воздействию огня) для получения информации о распространении пламени.
- Устойчивость к возгоранию — Предоставляет информацию о распространении пламени. Можно ожидать, что материалы с этой классификацией будут работать лучше, чем горючие материалы, но не так хорошо, как негорючие.
- Горючие материалы — материалы с этой классификацией не будут работать так же хорошо, как другие, обсуждаемые в этой статье, при сопоставимом воздействии огня.
Цитированная литература
Американское общество испытаний и материалов.2007. Стандартные методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость. Обозначение ASTM E-108, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. pp 576-588.
Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартная терминология пожарных норм. Обозначение ASTM E-176, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. pp 631-650.
Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартная практика ускоренного атмосферного воздействия на огнестойкую древесину для испытаний на огнестойкость, ASTM Обозначение D-2898, Vol. 4-10. Западный Коншохокен, Пенсильвания.pp 392-394.
Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартный метод испытаний поведения материалов в вертикальной трубчатой печи при 750 ° C, ASTM Designation E-136, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. С. 611-620.
Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов, ASTM Designation E-84, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. pp 555-575.
Beitel, J.J. 1995. Текущие споры об испытаниях на огнестойкость.В кн .: Стандарты пожарной безопасности на международном рынке / Под ред. A.F. Grand, ASTM STP 1163, Филадельфия, Пенсильвания. С. 89-99.
Строительный кодекс Калифорнии. 2007. Свод правил Калифорнии, раздел 24, часть 2, том 1 из 2. На основании Международного строительного кодекса 2006 года
.Калифорния Управление государственного пожарного маршала. 2010. Справочник по продукту WUI. http://osfm. fire.ca.gov/strucfireengineer/pdf/bml/wuiproducts.pdf
Лаборатория лесных товаров, 1999. Справочник по древесине: древесина как технический материал.ГТР-113. Лаборатория лесных товаров лесной службы Министерства сельского хозяйства США, Мэдисон, Висконсин. 463 с.
Круппа, Дж. 1997. Кодекс огнестойкости, основанный на характеристиках: первая попытка Еврокодов. В: Труды Международной конференции 1996 г. по кодам, основанным на характеристиках, и методам проектирования пожарной безопасности, Под ред. Д. Питер Лунд. Общество инженеров противопожарной защиты, Бостон, Массачусетс, стр. 217-228.
Qunitiere, J.G. 1998. Принципы поведения при пожаре. Издательство Delmar, Олбани, Нью-Йорк. 258 стр.
Сечкин, Н.П. 1952 г.Испытания на горючесть 47 образцов материалов ASTM, Проект 1002-43-1029 Национального бюро стандартов (NBS), отчет 1454, 6 февраля 1052 г., Вашингтон, округ Колумбия
Приложение A
Международный кодовый совет
В Кодексе городской среды диких земель, опубликованном Международным советом кодов (2009 г. ), используются следующие определения:
Строительство с рейтингом огнестойкости — Использование материалов и систем при проектировании и строительстве здания или сооружения для защиты от распространения огня внутри здания или сооружения и распространения огня на здания или сооружения или от них в дикие земли -городная стыковочная зона.
Индекс распространения пламени — сравнительная мера, выраженная в виде безразмерного числа, полученная на основе визуальных измерений распространения пламени в зависимости от времени для материала, испытанного в соответствии с ASTM E-84.
Устойчивый к возгоранию строительный материал — Тип строительного материала, который устойчив к возгоранию или устойчивому горению пламенем в достаточной степени, чтобы уменьшить потери от пожаров на границе с дикими землями и городами в наихудших погодных и топливных условиях с воздействием лесных пожаров горящими углями и небольшим пламенем, как предписано в Разделе 503 [Примечание автора: Раздел 503 описывает расширенное (30-минутное) испытание на распространение пламени по стандарту E-84 Американского общества испытаний и материалов (ASTM), которое проводится после подвергания испытываемого материала ускоренной процедуре воздействия погодных условий, определенной в Стандарт ASTM D-2898. Процедура выветривания включает смачивание, сушку и воздействие ультрафиолета.]
Устойчивая к возгоранию конструкция — Кодекс предусматривает ряд требований для различных компонентов здания в зависимости от ожидаемой пожарной опасности — Класс 1 (экстремальный), 2 (высокий) или 3 (умеренный).
Негорючие — применительно к строительному строительному материалу означает материал, который в том виде, в котором он используется, является одним из следующих:
- Материалы, ни одна из частей которых не воспламеняется и не горит под воздействием огня.Любой материал, соответствующий стандарту ASTM E 136, считается негорючим в смысле этого раздела.
- Материалы, имеющие структурную основу из негорючего материала, как определено в пункте 1 выше, с поверхностным материалом толщиной не более дюйма (3,2 мм), который имеет индекс распространения пламени 50 или меньше. Используемый здесь индекс распространения пламени относится к индексу распространения пламени, полученному в соответствии с испытаниями, проведенными в соответствии со стандартом ASTM E 84 или стандартом 723 лаборатории страховщиков (UL).
Негорючие кровельные покрытия. Одно из следующих:
- Цементная черепица или листы.
- Открытая кровля из бетонной плиты.
- Гонт или листы из железа или меди.
- Сланцевая черепица.
- Глиняная или бетонная черепица.
- Одобренное кровельное покрытие из негорючего материала.
Национальная ассоциация противопожарной защиты
Стандарт 1144 Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) «Стандарт по снижению опасностей возгорания конструкций от лесных пожаров» (2008 г.) дает аналогичные определения для этих терминов, в том числе:
Fire Resistive — Конструкция, обеспечивающая разумную защиту от огня.
Устойчивый к возгоранию материал — любой продукт, предназначенный для внешнего воздействия, который при испытании в соответствии с применимыми стандартами имеет распространение пламени не более 25, не показывает признаков прогрессирующего горения и фронт пламени которого не распространяется более чем на 10 ½ футов. (3,2 м) за осевой линией горелки в любой момент во время испытания.
Негорючий — Любой материал, который в том виде, в котором он используется, и при ожидаемых условиях, не воспламеняется и не горит, а также не добавляет заметного тепла к окружающему пожару.
Строительный кодекс Калифорнии
В главе 7A Строительного кодекса Калифорнии даны некоторые определения этих терминов.
Из 704A.2 Материал, устойчивый к возгоранию. Устойчивый к воспламенению материал должен быть определен в соответствии с процедурами испытаний, изложенными в SFM 12-7A-5 «Устойчивый к воспламенению материал» или в соответствии с этим разделом.
Примечание автора: Стандарт 12-7A-5 Управления пожарной охраны штата Калифорния относится к стандартным методам испытаний ASTM E-84 и ASTM D-2898.Этот раздел строительных норм совпадает с определением, используемым Советом по международным кодексам.
Негорючие [Раздел 202 Строительного кодекса Калифорнии] — материал, который в той форме, в которой он используется, является одним из следующих:
- Материал, никакая часть которого не воспламеняется и не горит под воздействием огня. Любой материал, соответствующий ASTM E 136, считается негорючим.
- Материал, имеющий структурную основу из негорючего материала, как определено в # 1, с поверхностным материалом не более 1/8 дюйма (3.2 мм) толщиной 50 и менее.
704A.3 Альтернативные методы определения огнестойкого материала. Любой из следующих вариантов считается соответствующим определению огнестойкого материала:
- Негорючие материалы. Материал, соответствующий определению негорючих материалов в разделе 202 .
- Древесина, обработанная антипиреном. Древесина с антипиреновой обработкой, предназначенная для наружного применения, соответствующая требованиям раздела 2303.2.
- Деревянная черепица, обработанная огнестойкими добавками. Огнестойкая деревянная черепица и тряпка, как определено в разделе 1505.6 и внесенные в список государственного пожарного маршала для использования в качестве кровельного покрытия «Класса B», должны быть приняты в качестве огнестойкого материала для покрытия стен при установке на твердую обшивку.
Примечание автора. В этом разделе говорится, что негорючие материалы, огнестойкие обработанные древесные материалы для наружных работ и деревянные черепицы, обработанные антипиренами для наружного применения, могут использоваться везде, где требуются «огнестойкие материалы».
Расстояние до горючих материалов около каминов
При установке камина обязательно соблюдайте необходимое расстояние до горючих материалов, так как размещение горючего материала слишком близко к камину может привести к пожару. «Горючие материалы» определяются как «обычные строительные материалы» и включают в себя: деревянные каркасные материалы, древесно-стружечную плиту, древесно-стружечную плиту, фанерный черновой пол, фанерные панели, деревянные полы и гипсокартон. Горючие материалы также включают деревянную отделку, каминные доски, обрамления и любые другие предметы, которые могут загореться или загореться.Камины должны быть правильно установлены с соответствующими зазорами, чтобы избежать химического разложения, вызванного теплом в процессе, известном как пиролиз. Обычно пиролиз запускается при следующих условиях:
- Горючий материал расположен слишком близко
- Между кладкой и горючими материалами ограничен воздушный поток
- Древесина подвергается длительному воздействию высоких температур
- Вырабатываемое тепло превышает 200 ° F
В то время как все комплекты предварительно спроектированных каменных каминов имеют разные требования (вентилируемые или вентилируемые.без вентиляции и т. д.) существуют некоторые общие правила, которые следует учитывать при установке в вашем доме. Как всегда, мы рекомендуем вам обратиться к руководству по установке вашего производителя, чтобы узнать точные требования.
1. Все горючие материалы должны находиться на расстоянии 6 дюймов от отверстия топки.
Национальный кодекс пожарной безопасности требует, чтобы все горючие материалы находились на расстоянии не менее 6 дюймов от отверстия топки.
На каждые 1/8 дюйма выступающего горючего материала необходимо учитывать дополнительный дюйм зазора.
2. Горючие материалы должны находиться на расстоянии 2 дюймов от внешней поверхности камина.
Горючий каркас, включая все, что сделано из дерева, не следует размещать ближе 2 дюймов от внешней поверхности каменного камина и на расстоянии не менее 6 дюймов от внутренней поверхности ближайшей облицовки дымохода.
Также позаботьтесь о том, чтобы горючие материалы и деревянный каркас не располагались ближе 2 дюймов от задней поверхности камина.
Хотя эти зазоры являются хорошей отправной точкой, обязательно сверьтесь с руководством по установке вашего производителя для получения точных рекомендаций по обрамлению .Зазоры зависят от производителя и качества используемых материалов. Например, в случае строительных материалов FireRock минимальное расстояние до горючих материалов и каркаса от топки и дымовой камеры составляет 1 дюйм.
3. Все камины должны иметь негорючую надставку для очага.
Все камины должны иметь негорючий очаг, выступающий на 20 дюймов за переднюю часть топки и на 8 дюймов с каждой стороны. Негорючие материалы, которые могут быть использованы при строительстве пристройки очага, включают кирпич, плитку или камень, которые имеют надлежащую опору, без горючего материала на нижней стороне.
Также позаботьтесь о том, чтобы горючие материалы не располагались на расстоянии менее 28 дюймов от места открытия боковой стенки (опять же, требования к конкретным моделям различаются, поэтому обратитесь к руководствам по установке).
С точки зрения дизайна и безопасности пристройка очага предварительно спроектированного каменного камина должна быть легко отличима от площади пола вокруг него.
4. Для каминов, кронштейнов и консолей требуется дополнительное пространство.
Кромчатые кронштейны и консоли по бокам проема топки требуют дополнительного зазора, если они выступают более чем на 1. 5 дюймов наружу от лицевой стороны камина. Кроме того, любая часть камина, которая выступает более чем на 1,5 дюйма от поверхности стены над проемом, должна находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от верхней части проема камина.
5. Держите украшения на безопасном расстоянии от камина
При отделке камина держите легковоспламеняющиеся предметы, в том числе зелень, на безопасном расстоянии от камина.
В праздничный сезон позаботьтесь о том, чтобы чулки и драпированные гирлянды — легковоспламеняющиеся — висели осторожно и не подходили слишком близко к открытой топке.Также разместите елку — также легковоспламеняющуюся — на безопасном расстоянии от источников тепла.
6. Поддерживайте температуру ниже 450 ° F
Не забывайте поддерживать температуру значительно ниже 450 ° F, при которой сухая древесина становится горючей. Температура выше 200 ° F может быстро стать угрозой безопасности.
Большинство готовых каминов предназначены для использования только в качестве дополнительного источника тепла и не предназначены для интенсивного использования в качестве основной системы отопления.