Предел огнестойкости ребристых плит перекрытия
Определение предела огнестойкости строительных конструкций. Таблица
Пределы огнестойкости строительных конструкций имеют следующие обозначения:
- потеря несущей способности (R);
- потеря целостности (Е);
- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I);
- достижение предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает:
- при потере целостности (Е),
- теплоизолирующей способности (I),
- достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
Внимание: методические материалы для проведения занятий по данной теме по кнопке скачать после статьи!
Технические параметры панелей
Все технические характеристики таких изделий обычно указывают в документации. Перекрытия ребристого типа еще называют П-образные, так как они имеют соответствующее строение. Они выдерживают интенсивные нагрузки и могут быть применены там, где нужно перекрыть большую площадь пролетов.
Ребристая плита изготавливается из тяжелого или легкого бетона, обязательно высокой марки. Внутри такой плиты располагается каркас из железа, который придает плите прочность и жесткость. Именно за счет армирования изделие способно выдержать нагрузки.
Важно! Чтобы усилить прочность конструкции, в цемент могут добавлять химические присадки.
Ребристые панели из бетона используются для чердаков, гаражей и подвальных помещений.
Их выгодно применять для промышленных предприятий и жилых зданий панельного типа.
Также они будут актуальны для зданий с агрессивной химической средой.
Чтобы ознакомиться с характеристиками, важно изучить размеры плит, их огнестойкость, устойчивость к влаге, теплопроводность, вес и другие показатели.
Таблица габаритов
Для лучшего представления о размерах плит П-образного типа, рекомендуется ознакомиться с таблицей: здесь представлены наиболее востребованные из них.
Название и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота (толщина), мм |
ПКЖ 3-4-5 | 5970 | 1490 | 300 |
1П3-6 | 5550 | 1500 | 300 |
ПРС 56.15-15 | 5650 | 1490 | 220/50 |
ПР 72.15-8 | 7180 | 1490 | 220/50 |
1П4-3 | 5050 | 1500 | 300 |
2П1-3 | 5950 | 1500 | 300 |
Плиты с наименованием ПКЖ используются для перекрытия промышленных зданий, маркировка 1П3-6 говорит о ребристой плите для жилого или нежилого здания, где в самой плите есть прочный волокнистый каркас. Согласно ГОСТам, также можно выделить размеры ребристых плит 3х12 метров, 3х6, 3х18 и 1,5х6 метров.
Огнестойкость
Предел огнестойкости таких изделий может составлять от получаса до 120 минут и выше. Данный показатель зависит от нескольких факторов:
- марка и класс бетона;
- плотность бетона;
- расположение армирующего волокна внутри конструкции.
Существуют специальные СНиПы и таблицы, согласно которым можно рассчитать предел огнестойкости каждой плиты в зависимости от ее маркировки и технических параметров.
Влагостойкость
Все плиты ребристого или П-образного типа являются влагостойкими. Это одно из преимуществ данного вида изделий, которое делает его лидером среди других.
Обратите внимание. Так как для изготовления используется бетон высокого класса, влага не страшна для изделий.
Кроме того, влага не может проникнуть внутрь конструкции и повредить металлическую арматуру, спровоцировав ее коррозию. Такие плиты не гниют и могут сохранять свои свойства при любых условиях влажности и температуры.
Теплопроводность
Данный показатель зависит от типа используемого бетона, поэтому необходимо ориентироваться на его коэффициент теплопроводности. На данный параметр влияет плотность бетона, его состав, качество компонентов, пористость, а также присутствие в составе теплоизоляционных материалов.
В среднем этот показатель составляет 0,7 Вт/(м*С), хотя у разных изделий эти значения будут варьироваться. Не стоит забывать о том, что чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал будет сохранять тепло внутри дома.
Масса ребристого перекрытия из бетона варьируется и зависит от размера самого изделия.
Например, при длине 5950 мм и ширине изделия 1490 мм его вес составит 2375 тонны. В другом случае при размерах 5980х1490 мм масса будет 1500 тонны.
Большой вес имеют ребристые плиты с размерами 18000х3000 мм, вес такой конструкции составит 12 тонн. Также стоит учитывать плотность и марку бетона при вычислении веса изделия: зачастую показатель также записан в документации к плите.
Экологичность
Бетонные перекрытия П-образного типа можно назвать экологичными, так как в их составе нет вредных компонентов.
Даже при добавлении в бетон для изготовления перекрытия химических присадок, их процент будет настолько маленьким. Что никак не повлияет на безопасность и здоровье человека, проживающего в доме с такими перекрытиями.
Срок службы
Срок службы таких изделий составляет около 100-150 лет, именно поэтому их выбирают не только при строительстве многоквартирных домов высокой этажности, но и для перекрытия этажей в частном строительстве.
Если плита изначально соответствует заявленным характеристикам, не имеет дефектов и повреждений, ее установка проведена грамотно, то сроки эксплуатации действительно доходят и превышают 150 лет.
Несущая способность
В зависимости от разновидности П-образных плит, их несущая способность может составлять от 400 до 500 кг на квадратный метр.
Справка. Этот показатель плавающий и зависит от типа армирующего волокна внутри изделия, а также от марки бетона, применяемого при изготовлении плиты перекрытия.
Несущая способность определяется наличием продольных ребер жесткости, кроме того ребристые изделия зарекомендовали себя с хорошей стороны в сейсмически опасных районах из-за повышенной устойчивости к вибрационным нагрузкам.
Нагрузка
Нагрузка, которую могут выдерживать – 400-500 кг на квадрат. При этом они могут опираться на полки ригелей или устанавливаться наверх ригелей. Согласно этому параметру они могут быть стандартными или усиленными.
Перед приобретением конструкции важно рассчитать все виды нагрузок на изделие: постоянную, временную, равномерную и неравномерную – это убережет от проблем в дальнейшем.
Предел огнестойкости строительных конструкций: таблица
/ Статьи / Пожарная безопасность
Пределы огнестойкости строительных конструкций имеют следующие обозначения:
- потеря несущей способности (R);
- потеря целостности (Е);
- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I);
- достижение предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает:
- при потере целостности (Е),
- теплоизолирующей способности (I),
- достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
Внимание: методические материалы для проведения занятий по данной теме по кнопке скачать после статьи!
Степени и пределы
(зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков)
Строительные конструкции бесчердачных покрытий
Строительные конструкции лестничных клеток
Металлических
Испытание предела огнестойкости дверей
Пределы огнестойкости большинства незащищенных металлических конструкций очень малы и находятся в пределах: (R10 – R15) для стальных конструкций; (R6 – R8) для алюминиевых конструкций. Исключение составляют колонны массивного сплошного сечения, у которых предел огнестойкости без огнезащиты может достигать R 45, но применение таких конструкций в строительной практике встречается крайне редко.
В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R15 (RE15, REI15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R8 (СП 2.13130.2012).
Причина столь быстрого исчерпания незащищенными металлическими конструкциями способности сопротивляться воздействию пожара заключается в больших значениях теплопроводности и малых значениях теплоемкости. Высокая теплопроводность металла практически не вызывает температурного градиента внутри сечения металлической конструкции.
Это приводит к тому, что при пожаре температура незащищенных металлических конструкций быстро достигает критических температур прогрева металла, при которых происходит снижение прочностных свойств материала до такой величины, что конструкция становится неспособной выдерживать приложенную к ней внешнюю нагрузку, в результате чего наступает предельное состояние конструкции по признаку потере несущей способности (R).
Значения критической температуры Tcr прогрева различных металлических конструкций при нормативной эксплуатационной нагрузке приведены в таблице:
Низколегированная сталь марки:
Алюминевые сплавы марки:
Как видно из таблицы критические температуры для алюминиевых конструкций в 2-3 раза ниже, чем у стальных элементов. Если возникает необходимость обеспечить огнестойкость металлических конструкций зданий выше, чем R15, то применяют различные способы повышения огнестойкости этих конструкций: облицовка несгораемыми материалами, нанесение на поверхность специальных огнезащитных покрытий (красок и обмазок), наполнение полых конструкций водой постоянным или аварийным, с естественной или принудительной циркуляцией.
Деревянных
Испытания на предел огнестойкости
В отличие от металла дерево является горючим материалом, поэтому пределы огнестойкости деревянных конструкций зависят от двух факторов: времени от начала воздействия пожара до воспламенения древесины времени от начала воспламенения древесины до наступления того или иного предельного состояния конструкции.
Традиционным способом повышения огнестойкости деревянных конструкций является нанесение штукатурки. Слой штукатурки толщиной 2 см на деревянной колонне повышает ее предел огнестойкости до R60. Эффективным способом огнезащиты деревянных конструкций являются разнообразные краски вспучивающиеся и невспучивающиеся, а также пропитка антипиренами.
Время от начала теплового воздействия до воспламенения древесины в зависимости от способа огнезащиты приведено в таблице:
Способ огнезащиты | Время до воспламенения древесины, мин |
Без огнезащиты и пропитке антипиренами | 4 |
При защите: штукатуркой гипсовой толщиной 10…12мм |
штукатуркой цементной по металлической сетке толщиной 10…12мм
полужесткой минераловатной плитой толщиной 70мм
асбоцементными плоскими листамитолшиной 10…12мм
Испытание предела огнестойкости окон
Огнестойкость железобетонных конструкций зависит от многих факторов: конструктивной схемы, геометрии, уровня эксплуатационных нагрузок, толщины защитных слоев бетона, типа арматуры, вида бетона, и его влажности и др.
В условиях пожара предел огнестойкости железобетонных конструкций наступает, как правило:
а) за счет снижения прочности бетона при его нагреве;
б) теплового расширения и температурной ползучести арматуры;
в) возникновения сквозных отверстий или трещин в сечениях конструкций;
г) в результате утраты теплоизолирующей способности.
Наиболее чувствительными к воздействию пожара являются изгибаемые железобетонные конструкции: плиты, балки, ригели, прогоны. Их предел огнестойкости в условиях стандартных испытаний обычно находится в пределах R45-R90. Столь малое значение пределов огнестойкости изгибаемых элементов объясняется тем, что рабочая арматура растянутой зоны этих конструкций, которая вносит основной вклад в их несущую способность, защищена от пожара лишь тонким защитным слоем бетона. Это и определяет быстроту прогрева рабочей арматуры конструкции до критической температуры.
Данные о фактических пределах огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций приведены в таблицах:
Таблица 1.Пределы огнестойкости свободно опертых плит.
Расчет нагрузки
Прежде чем приобрести ребристые панели, необходимо провести ряд важнейших расчетов. Такие расчеты помогут точно определить, с какой нагрузкой сможет справиться плита. Только после этого согласно полученным значениям можно осуществлять покупку строительного материала, технические характеристики которого соответствуют требованиям строительства того или иного объекта.
Пример расчета перекрытия
Если говорить о нагрузке, то она может быть различной:
- постоянной;
- временной;
- равномерной;
- неравномерной.
В расчеты включается исключительно равномерная нагрузка, так как она наиболее распространена на строительных объектах. Единицей измерения данной величины является кг/м².
Что представляют собой противопожарные перекрытия
Противопожарное перекрытие – это конструкции из негорючих материалов, которые сдерживают распространение пожара с этажа на этаж или в горизонтальном направлении. Потолок и стены – так просто, без использования «строительной» терминологии можно описать такие сооружения.
Огнестойкость
Огнестойкость перекрытий – важная эксплуатационная характеристика для любого строения.
При возникновении пожара несущие конструкции начинают разрушаться из-за длительного воздействия высокой температуры, сопровождающей горение.
Для определения показателя огнестойкости применяют обозначение «REI». Аббревиатура имеет расшифровку:
- R указывает на время утраты элементом строения своей несущей способности;
- E определяет период сохранения конструкцией целостности;
- I указывает на определенный период сохранения строительным материалом заявленных теплоизоляционных свойств.
Предел огнестойкости для междуэтажных перекрытий имеет обозначение. Например — REI 60, REI 45. Цифра в комбинации обозначает время в минутах, которое материал конструкции способен сохранять свои свойства без разрушения.
Особенности строений
Противопожарное перекрытие, огнестойкость которого зависит от особенностей применяемого для его изготовления материала, устраивается с учетом нормативно-технических документов. Их положения строго учитываются на этапе выполнения инженерных расчетов для проекта будущего строения при его возведении.
Для монтажа антипожарных перегородок применяют специальные плиты — каркасно-панельные изделия. Их изготавливают на основе бетона, в который добавляют заполнители, устойчивые к высокотемпературному воздействию.
Внутрь плит помещают арматуру из металла. Стыки междуэтажных плит при монтаже заполняют прокладками на основе минерального волокна, затем производят цементирование швов.
Строители обеспечивают плотное примыкание конструкций к наружным стенам – здесь стыки выполняются строго без зазоров.
Для повышения пожарной устойчивости потолочной поверхности выполняют её оштукатуривание, монтируют навесные негорючие элементы.
Для выполнения пола часто используется легкие тонкостенные конструкции из стали, на которые настилается покрытие. Допускается устройство между этажами противопожарных люков, шлюзов.
Классификация для антипожарных перекрытий
Типы противопожарных перегородок и перекрытий определены в статье 37 Техрегламента о требованиях пожарной безопасности.
Документ указывает на 4 вида таких конструкций. Отнесение элементов здания к одному из них зависит от огнестойкости материалов и элементов плит, особенностей заполнения строительных проемов.
1 тип
Противопожарное перекрытие 1 типа является стройконструкцией с максимальным пределом устойчивости к пожару, имеет обозначение REI 150. Их выполняют из железобетонных плит, устанавливают на несущие элементы стен.
При строительстве обеспечивают плотное примыкание элементов, зазоры между ними строго исключены. Такой способ монтажа исключает распространение огня, опасных продуктов горения при пожаре между этажами объекта.
Перегородки REI 150 используются при возведении промышленных зданий, складских помещений, автостоянок. Обычно такие здания многоэтажны, занимают значительную площадь, имеют подвальное помещение или цоколь, разделение на отсеки.
2 тип
Согласно ФЗ 123, противопожарное перекрытие 2 типа обозначается REI 60. Конструкция способна противостоять огню без разрушений в течение одного часа. Такие перегородки выполняют для объектов, отнесенных к 1, 2 или 3 степени огнестойкости.
Монтаж плит такого типа возможен в жилых (многоквартирных), коммерческих или общественных зданиях. Например, такие антипожарные элементы используются для строений, в которых располагаются учреждения общественного питания с кухней, или в детских садах, больницах, других социальных учреждениях, где обустроены спальные места.
2 тип перекрытий устанавливают для стадионов – в целях разделения трибун и внутренних помещений под ними. Перегородки используют при возведении трансформаторных подстанций или в помещениях, где используются аккумуляторные установки.
3 тип
Противопожарное перекрытие 3 типа имеет предел огнестойкости 45 минут, соответственно обозначаются маркировкой REI 45. Их используют для выделения этажей, определения частей помещений – зон или секций.
При помощи плит 3 типа отделяют подвальные помещения и основные этажи помещений с удельной пожарной нагрузкой В1 – В3. Это производственные предприятия, складские комплексы.
Устройство вертикальных перегородок REI 45 предполагают проекты строительства кладовых для торговых точек, вокзалов, кафе, столовых. Они разделяют этажи библиотек, общеобразовательных учреждений, где имеются классы с лабораториями, учебные мастерские.
4 тип
Небольшим пределом устойчивости к огню (всего 15 минут) обладают межэтажные плиты REI 15. Материал для их производства обладает низкой способностью противостоять разрушительному воздействию огня.
Металлические конструкции внутри изделий имеют высокую теплопроводность, склонны к быстрой деформации, потери несущей способности. Бетон после истечения нормативного времени начинает трескаться, разрушатся.
Низкий предел огнестойкости стройизделий 4 типа является основной причиной их редкого применения при выполнении проектных работ. Разработчики предпочитают использовать антипожарные перегородки с более высокими характеристиками безопасности.
Основные области применения
Требования к противопожарным перекрытиям определены нормативными документами.
Соблюдение их положений при строительстве позволяет безопасно эксплуатировать здания:
- промышленного, коммерческого назначения;
- складские комплексы;
- социальные и культурные объекты;
- многоквартирные дома.
Высокая пожароустойчивость, возможность изоляции «опасных» помещений позволяет использовать плиты с различным пределом огнестойкости при возведении, эксплуатации объектов Минобороны, хранения боеприпасов, взрывоопасных веществ.
Заключение
Высокую устойчивость к огню, противопожарную надежность конструкций, её герметичность обеспечивают использование противопожарных перекрытий при возведении строений разного типа.
Применение надежного железобетонного материала, соблюдение технологии строительных работ позволяют обеспечить безопасность людей при эксплуатации объектов, сохранение производственного оборудования, других материальных ценностей.
Видео: Определение степени огнестойкости и материал перекрытий (Мифы и заблуждения пожарного дела)
Глубина опирания плит перекрытия на различные виды стен
Обычный нахлёст при монтаже плиты на несущие стенки в связи с использованным материалом, из которого они сделаны, обязан быть:
- 50-90 миллиметров – для крупноформатных конструкций из бетона марки никак не далее М100.
- 90-120 миллиметров – для стенок из крепких мелкоштучных компонентов (кирпича и т.д.); 100-150 миллиметров – для стеновых систем с использованием материалов низкой плотности (силикат, пеноблок также др.).
- В пределах Семьдесят миллиметров – для металлических несущих компонентов (двутавровые балки также полиадельфит и т.д.).
- Вплоть до 150 миллиметров – для стенок из камня.
Pис.2. Плита покрытия типа 2Т
Вопрос № 9. Ж/б конструкции покрытий производственных зданий. Плиты покрытий. Их виды. Расчет и конструирование.
Плиты покрытий ОПЗ
- Рис.2. Одноэтажные промышленное здания с плоским покрытием:
- 1 — длинномерные плиты покрытия; 2 — продольные балки
Плиты беспрогонных покрытий представляют собой крупные ребристые панели размерами 3×12 и 3×16 м, которые опираются непосредственно на ригели поперечных рам; плиты 1,5×12 и 1,5×6 м используют как доборные элементы в местах повышенных снеговых отложений — у фонарей, в перепадах профиля покрытия. Плиты прогонных покрытий имеют значительно меньшие размеры — 3×0,5 и 1,5×0,5 м. Они опираются на железобетонные прогоны, а те, в свою очередь, — на ригели поперечных рам. Беспрогонная система покрытий в наибольшей степени отвечает требованиям укрупнения элементов, уменьшения числа монтажных единиц и является основной в строительстве одноэтажных каркасных зданий.
Ребристые плиты 3×12 м, принятые в качестве типовых, имеют продольные ребра сечением 100×450 мм, поперечные ребра сечением 40×150 мм. Полку толщиной 25 мм, уширения в углах — вуты, которыми обеспечивается надежность работы в условиях систематического воздействия горизонтальных усилий от торможения мостовых кранов (рис.1). Продольные ребра армируют напрягаемой стержневой или канатной арматурой, поперечные ребра и полки — сварными каркасами и сетками. Бетон принимают классов ВЗ0 В40. Ребристые плиты 3×6 м (так же в качестве типовых) имеют продольные и поперечные ребра и армируются напрягаемой арматурой.
Плиты двухконсольные 2Т размерами 3×12 и3×6 м имеют продольные ребра, расположенные на расстоянии 1,5 м, и консольные свесы полок (рис.2). Благодаря уменьшению изгибающих моментов в поперечном направлении ребер не делают, форма плиты упрощается. В плитах размером 3×12 м продольные предварительно напряженные ребра изготовляют заранее, а затем бетонируют полку. Связь ребер с полкой создается устройством выпусков арматуры и сцеплением бетона. Раздельное изготовление плиты позволяет снизить класс бетона полок до В 15. Плиты 3×6 м изготовляют как раздельно, так и целиком.
Таблица №1
Технико-экономические показатели плит покрытий
Тип | Масса плита, т | Класс бетона | Приведенная толщина бетона, мм | Расход стали на плиту, кг. при армировании продольных ребер | |
стержнями | Канатами или высо-копрочной проволокой | ||||
Ребристая 3×12м То же 3×6м 2Т 3×12м То же 3×6м Ребристая малоуклонная 3×18м Сводная КЖС 3×18м Двускатная 3×18м | 6,8 2,38 6,8 2,38 12,2 10,9 15,1 | В30,В40 В25,В30 В40 В25 В40 В40 В40 | 76,5 53 76,5 53 89,8 80,3 112 | 265…391 70…101 330 85 | 205…288 56…70 237 63 581 431 382 |
Рис.1. Ребристая плита покрытия размером 3×12 м:
1 — вут; 2 — петля
2-й и 3-й тип устройств
Перекрытия 2-го и 3-го типа применяются в постройках с I и II классами огнестойкости. Ими разделяют вертикальное пространство на этажи.
Перекрытия 2-го и 3-го типов наиболее востребованы для монтажа противопожарных конструкций в зданиях. Ими же оборудуются трансформаторные или аккумуляторные подстанции.
Иногда монтируются в качестве горизонтального ограждения некоторых конструкций. Должны отвечать требованиям и нормам пожаробезопасности сооружений.
Мансардные этажи, чердачные помещения изолируют от нижних этажей перекрытиями 2 типа.
В вестибюлях, лифтовых шахтах, при изготовлении каналов и ниш для прокладки электрокоммуникаций используют пожарные перекрытия 3 типа. Они служат преградой для захвата пожаром большей площади.
Через шахты различного назначения происходит наиболее быстрое распространение возгорания по всему зданию. Это ограничивает доступ к огню для его полной ликвидации, затрудняет быструю эвакуацию людей из здания.
Основные области применения
Требования к противопожарным перекрытиям определены нормативными документами.
Соблюдение их положений при строительстве позволяет безопасно эксплуатировать здания:
- промышленного, коммерческого назначения;
- складские комплексы;
- социальные и культурные объекты;
- многоквартирные дома.
Высокая пожароустойчивость, возможность изоляции «опасных» помещений позволяет использовать плиты с различным пределом огнестойкости при возведении, эксплуатации объектов Минобороны, хранения боеприпасов, взрывоопасных веществ.
Экологичность и энергоэффективность
Во многих странах около 40 % энергоснабжения идёт на коммерческие и жилые здания.
Огнезащитные решения ROCKWOOL не только повышают безопасность зданий, но и снижают энергопотребление за счёт эффективной защиты от теплопотерь.
Простой способ повысить энергоэффективность здания и снизить коммунальные платежи — утеплить фасады, перекрытия, системы водоснабжения и отопления каменной ватой. Этот продукт является экологичным строительным материалом.
Кроме того, способность каменной ваты регулировать температуру и поглощать звук ещё больше повышает комфорт в помещениях. В сочетании с противопожарной защитой железобетонных плит перекрытия она поможет создать благоустроенную и безопасную среду для проживания или работы.
Огнестойкость строительных объектов
Каждый строящийся объект должен соответствовать требованиям пожаробезопасности с учетом его назначения и применяемых материалов. Степень огнестойкости сооружений определяется в соответствии с Федеральным Законом ФЗ-123 — ст 30:
здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций (І, ІІ, ІІІ, ІV, V).
Показателем огнестойкости является предел огнестойкости конструкции, который в соответствии с ГОСТ 30247 устанавливается в минутах до наступления одного из предельных состояний:
- R — потеря несущей способности;
- E — потеря целостности;
- I — потеря теплоизолирующей способности.
Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов (С0, С1, С2, С3).
Класс конструктивной опасности С устанавливается в зависимости от этажности , площади отсеков, функциональной опасности.
Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяется их назначением (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5).
Класс пожарной опасности строительных конструкций К0, К1 К2 К3 должен соответствовать принятому классу конструктивной опасности зданий:
- КО — непожароопасные;
- К1— малопожароопасные;
- К2 — умеренно пожароопасные;
- К3— пожароопасные.
Если показатель огнестойкости и класса пожароопасности вновь проектируемого объекта строительства ниже требуемого, необходимо выполнить комплекс мер по улучшению огнестойкости, чтобы была возможность оперативно эвакуировать людей из сооружения и сделать несущие балки максимально устойчивыми к огню. т.е выполнить их защиту от огня. Эти меры должны выполняться с применением сертифицированных материалов, одними из которых являются производимые нами материалы для огнезащиты ФЕРУМ.
Правила хранения плит перекрытий
С целью недопущения снижения величины проектного значения прочности плит перекрытия, в период до их установки и монтажа, необходимо неукоснительно соблюдать правила хранения и правильного складирования железобетонных изделий:
- укладка панелей осуществляется в положении петлями вверх на заранее подготовленную ровную поверхность, которая позволит избежать перекосов и концентраций напряжений. В качестве поверхности может выступать уплотненная земля, щебень или асфальт. Для исключения прямого контакта с основанием складирование осуществляется на подставки высотой не менее 150 мм;
- при размещении плит друг на друге высота штабелирования не должна превышать 2500 мм;
- между плитами необходимо располагать деревянные бруски с толщиной не менее 250 мм. Место установки подкладок выбирается исходя из конструкции плит в районе монтажных петель, где изделий имеет наибольшую жесткость. Бруски располагаются строго друг под другом;
- для исключения разрушения железобетонных изделий необходимо предотвратить прямой контакт с внешней средой, избегая попадания осадков на поверхность плит. Для этого панели необходимо укрыть от дождя или снега рубероидом или использовать с этой целью водонепроницаемые пленки соответствующих размеров.
При соблюдении правил хранения изделия смогут сохранить проектные характеристики и работать после установки на расчетных нагрузках, соответствующих заявленным производителями параметрам.