JP2007162318A - Fireproof covering sheet for steel frame - Google Patents

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Hitomi Muraoka
仁美 村岡
Kenji Otsuka
健二 大塚
Kazuhiro Okada
和廣 岡田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an easy-to-construct fireproof covering sheet for a steel frame, which can impart two-or-more-hours fireproof performance to the steel frame even with a thickness of 4 mm or less. <P>SOLUTION: In the fireproof covering sheet 1 for the steel frame, a shape-retention expanded layer and a heat-insulating reinforcing layer are laminated together. The shape-retention expanded layer contains a 100 pts.wt. thermoplastic resin and/or a rubber, thermally-expansible graphite, 20-200 pts.wt. ammonium polyphosphate, and 20-200 pts.wt. calcium phosphate; and the weight ratio of calcium phosphate and ammonium polyphosphate is in the range of 0.6-1.5. The heat-insulating reinforcing layer contains 100 pts.wt. thermoplastic resin and/or a rubber, thermally-expansible graphite, 20-100 pts.wt. ammonium polyphosphate, and 40-300 pts.wt. calcium phosphate; and the weight ratio of calcium phosphate and ammonium polyphosphate is in the range of 2.0-10.0. The thickness ratio of the shape-retention expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer is in the range of 1.1-10. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、施工が容易で、かつ、4mm以下の厚さでも鉄骨に2時間以上の耐火性能を付与することができる鉄骨用耐火被覆シートに関する。 The present invention relates to a fireproof covering sheet for steel frame that is easy to construct and can impart fireproof performance of 2 hours or more to a steel frame even with a thickness of 4 mm or less.

建築物の構造材をなす梁、柱等には、建築物の高層化にともなって軽量な鉄骨が使用されるようになっている。このような鉄骨は、火災による炎にさらされ一定温度を超えると座屈を生じて形状を保持できなくなり、建築物の崩壊を招く。従って、建築物の構造材として使用される鉄骨には、建築基準法やJIS A 1304により耐火性能基準が定められている。積載荷重の考え方から使用される階数により異なった基準が設定されており、例えば5階建て以上の建築物の場合、最上階から数えた階数が2以上で4以内の階であれば1時間の耐火性能が要求されるのに対し、最上階から数えた階数が5以上で14未満の階は2時間の耐火性能、最上階から数えた階数が15以上の階は3時間の耐火性能が求められる。また、このような耐火性能の評価基準として、ISO 834等の国際基準も定められている。 Light steel frames are used for beams, pillars, etc., which are structural materials of buildings, as the height of buildings increases. When such a steel frame is exposed to a fire flame and exceeds a certain temperature, it buckles and cannot retain its shape, leading to the collapse of the building. Accordingly, fire resistance performance standards are defined by the Building Standard Law and JIS A 1304 for steel frames used as structural materials for buildings. Different standards are set depending on the number of floors used from the viewpoint of load capacity. For example, in the case of a building with 5 stories or more, if the number of floors counted from the top floor is 2 or more and 4 or less, 1 hour While fire resistance is required, floors counted from the top floor of 5 or more and less than 14 require 2 hours of fire resistance, and floors counted from the top floor of 15 or more require fire resistance of 3 hours. It is done. In addition, international standards such as ISO 834 are also established as evaluation standards for such fire resistance.

鉄骨に耐火性を付与する方法としては、耐火被覆を施す方法が一般的である。鉄骨に5階以上の高層建築物にも使用可能な2時間以上の高い耐火性能を付与する耐火被覆方法としては、例えば、無機繊維のふきつけ、マット状に加工された無機繊維の貼付、耐火塗料の厚塗り等が行われている。しかしながら、これらの方法は、人体・環境面への悪影響、施工性の問題、建築物としての省スペース化の問題等の種々の問題点があった。 As a method for imparting fire resistance to a steel frame, a method of applying a fireproof coating is common. Examples of fire-resistant coating methods that provide high fire resistance of 2 hours or more that can be used on high-rise buildings of 5 floors or higher on steel frames include, for example, wiping of inorganic fibers, sticking of inorganic fibers processed into mats, and fire-resistant paints Thick coating etc. are performed. However, these methods have various problems such as adverse effects on the human body and the environment, problems of workability, and space saving problems as buildings.

一方、近年、熱膨張性樹脂組成物等からなる難燃性の高い材料が提案されている。例えば、特許文献1には、無機系膨張剤と無機系形崩れ防止剤として硼酸を含有する防火区画体の貫通口を閉塞するのに好適な熱膨張性防火用組成物が開示されており、特許文献2には、ポリマーと熱膨張性黒鉛、更にアンチモン、ビスマス、ジルコニウム、モリブデン、タングステン、硼素、アルミニウム、マグネシウム及び亜鉛からなる群から選ばれる金属酸化物を含有する難燃性組成物が開示されており、特許文献3には、ポリオレフィン熱膨張性黒鉛、燐化合物を含有する樹脂組成物が開示されており、特許文献4や特許文献5には、熱可塑性樹脂又はゴムに対して熱膨張性黒鉛、リン化合物、無機充填材を含有した熱膨張性組成物が開示されており、特許文献6には、熱膨張性耐火層に補助断熱層及び不燃材を積層してなる耐火被覆鉄骨構造体が開示されており、特許文献7には、熱可塑性樹脂又はゴムに対して熱膨張性黒鉛、リン化合物、含水無機物及び金属炭酸塩を含有した形状保持性を有する熱膨張性シート(A)層と、熱可塑性樹脂又はゴムに対して熱膨張性黒鉛、含水無機物又は金属炭酸塩を含有した形状保持性を有さない熱膨張性シート(B)層とを積層した多層シートが開示されている。
これらの難燃性材料をシート状に加工したものを被覆材として用いれば、高い施工性で鉄骨に耐火性を付与することができる。
On the other hand, in recent years, highly flame-retardant materials made of a thermally expandable resin composition or the like have been proposed. For example, Patent Document 1 discloses a thermally expandable fire-protective composition suitable for closing a through-hole of a fire-protective compartment containing boric acid as an inorganic expander and an inorganic deformation preventing agent, Patent Document 2 discloses a flame retardant composition containing a polymer and a thermally expandable graphite, and further a metal oxide selected from the group consisting of antimony, bismuth, zirconium, molybdenum, tungsten, boron, aluminum, magnesium and zinc. Patent Document 3 discloses a resin composition containing polyolefin thermally expandable graphite and a phosphorus compound, and Patent Document 4 and Patent Document 5 disclose thermal expansion with respect to a thermoplastic resin or rubber. A thermally expansible composition containing expansive graphite, a phosphorus compound, and an inorganic filler is disclosed. Patent Document 6 discloses a refractory covering obtained by laminating an auxiliary heat insulating layer and a non-combustible material on a thermally expansible refractory layer. A steel structure is disclosed, and Patent Document 7 discloses a thermally expandable sheet having shape-retaining properties containing thermally expandable graphite, a phosphorus compound, a water-containing inorganic substance, and a metal carbonate with respect to a thermoplastic resin or rubber ( Disclosed is a multilayer sheet comprising a layer A and a thermally expandable sheet (B) layer containing a thermally expandable graphite, a water-containing inorganic substance, or a metal carbonate that does not have a shape-retaining property with respect to a thermoplastic resin or rubber. Has been.
If what processed these flame-retardant materials into the sheet form is used as a coating | covering material, fire resistance can be provided to steel frame with high workability.

しかしながら、これらの難燃性材料は、いわゆる「難燃性」を意図して開発されたものであることから、鉄骨に耐火性を付与する耐火被覆材としての性能は不充分なものであった。とりわけ鉄骨に5階以上の高層建築物にも使用可能な2時間以上の高い耐火性能を付与するためにはシートの初期の厚みを増したり、積層させる副資材の厚みを増したり、積層枚数を増やしたりする必要がある。そのため、施工時に重量が増加し、作業性が悪くなったり、工数が増加するデメリットが発生したり、省スペースのメリットが小さくなり、コストも上がるという問題があった。
特許第3455801号明細書 特開平8−302209号公報 特開平6−25476号公報 特許3299899号明細書 特開平10−7838号公報 特許3581597号明細書 特許3688508号明細書
However, these flame retardant materials were developed with the intention of so-called “flame retardant”, and therefore the performance as a fire-resistant coating material imparting fire resistance to the steel frame was insufficient. . In particular, in order to give the steel frame a fire resistance of 2 hours or more that can be used for high-rise buildings with 5 floors or more, the initial thickness of the sheet is increased, the thickness of the auxiliary material to be laminated is increased, and the number of laminated sheets is increased. It is necessary to increase it. For this reason, there is a problem in that the weight increases during construction, the workability deteriorates, the disadvantage that the number of man-hours increases, the merit of space saving decreases, and the cost increases.
Japanese Patent No. 3455801 JP-A-8-302209 JP-A-6-25476 Japanese Patent No. 3299899 JP 10-7838 A Japanese Patent No. 3581597 Japanese Patent No. 3688508

本発明は、上記現状に鑑み、施工が容易で、かつ、4mm以下の厚さでも鉄骨に2時間以上の耐火性能を付与することができる鉄骨用耐火被覆シートを提供することを目的とする。 An object of this invention is to provide the fireproof coating sheet for steel frames which is easy to construct in view of the said present condition, and can provide fire resistance performance for 2 hours or more to a steel frame even if it is 4 mm or less in thickness.

本発明は、形状保持性膨張層と断熱性強化層とが積層された積層体からなる鉄骨用耐火被覆シートであって、前記形状保持性膨張層は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム、熱膨張性黒鉛、ポリリン酸アンモニウム並びに炭酸カルシウムを含有し、樹脂成分100重量部に対する炭酸カルシウムの含有量が20〜200重量部、ポリリン酸アンモニウムの含有量が20〜200重量部であり、かつ、炭酸カルシウムとポリリン酸アンモニウムとの重量比が炭酸カルシウム/ポリリン酸アンモニウム=0.6〜1.5であり、前記断熱性強化層は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム、熱膨張性黒鉛、ポリリン酸アンモニウム並びに炭酸カルシウムを含有し、樹脂成分100重量部に対する炭酸カルシウムの含有量が40〜300重量部、ポリリン酸アンモニウムの含有量が20〜100重量部であり、かつ、炭酸カルシウムとポリリン酸アンモニウムとの重量比が炭酸カルシウム/ポリリン酸アンモニウム=2.0〜10.0であり、前記形状保持性膨張層と前記断熱性強化層との厚みの比が断熱性強化層/形状保持性膨張層=1.1〜10である鉄骨用耐火被覆シートである。
以下に本発明を詳述する。
The present invention is a fireproof coating sheet for steel frame comprising a laminate in which a shape-retaining expanded layer and a heat-insulating reinforcing layer are laminated, wherein the shape-retaining expanded layer is made of thermoplastic resin and / or rubber, thermal expansion -Containing graphite, ammonium polyphosphate and calcium carbonate, the content of calcium carbonate is 20 to 200 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the resin component, the content of ammonium polyphosphate is 20 to 200 parts by weight, and calcium carbonate The weight ratio of calcium carbonate / ammonium polyphosphate is calcium carbonate / ammonium polyphosphate = 0.6 to 1.5, and the heat insulating reinforcing layer is made of thermoplastic resin and / or rubber, thermally expandable graphite, ammonium polyphosphate, and Contains calcium carbonate, 40 to 300 parts by weight of calcium carbonate with respect to 100 parts by weight of the resin component, an ammonium polyphosphate The content of um is 20 to 100 parts by weight, and the weight ratio of calcium carbonate to ammonium polyphosphate is calcium carbonate / ammonium polyphosphate = 2.0 to 10.0, It is a fireproof covering sheet for steel frames in which the ratio of thickness to the heat insulating reinforcing layer is heat insulating reinforcing layer / shape-retaining expanded layer = 1.1-10.
The present invention is described in detail below.

本発明者らは、鋭意検討の結果、特定の組成からなることにより形状保持性を有したまま膨張させることができる形状保持性に特化した形状保持性膨張層と、特定の組成からなることにより高い断熱性を発揮できる断熱性に特化した断熱性強化層とを積層して用い、しかも、このような積層体を断熱性強化層側が鉄骨側に、形状保持性膨張層側が表面側になるように鉄骨に被覆することによりはじめて、耐火性能が格段に向上し、4mm以下の厚さでも鉄骨に2時間以上の耐火性能を付与することができることを見出し、本発明を完成するに至った。特に本発明者らは、ポリリン酸アンモニウムと炭酸カルシウムとの配合量及び配合比を調整することにより、一方では、高い形状保持性を発揮でき、他方では高い断熱性を発揮できることから、これらの配合量及び配合比の異なる2つの層を積層するだけで、初期の耐火性能を得られることを見出した。 As a result of intensive studies, the inventors of the present invention are composed of a specific composition and a shape-retaining inflatable layer specialized in shape-retaining properties that can be expanded while having shape-retaining properties. In addition, a laminate with a heat insulation enhancement layer specialized for heat insulation that can exhibit higher heat insulation is used, and such a laminate is used with the heat insulation reinforcement layer side on the steel frame side and the shape-retaining expansion layer side on the surface side. Only when the steel frame was coated in such a manner, the fire resistance performance was remarkably improved, and it was found that the fire resistance performance of 2 hours or more could be imparted to the steel frame even at a thickness of 4 mm or less, and the present invention was completed. . In particular, the present inventors can exhibit high shape retention on the one hand and high heat insulation on the other by adjusting the blending amount and blending ratio of ammonium polyphosphate and calcium carbonate. It has been found that the initial fire resistance can be obtained simply by laminating two layers having different amounts and blending ratios.

本発明の鉄骨用耐火被覆シートは、形状保持性膨張層と断熱性強化層とが積層された積層体からなる。
上記形状保持性膨張層は、本発明の鉄骨用耐火被覆シートを鉄骨に被覆したときに表面側になるようにすることで、上記断熱性強化層に対する遮熱、遮炎の役割を担うものである。一方、上記断熱性強化層は、上記形状保持性膨張層から伝わってきた熱に対し、比較的低温で膨張して高い断熱性を発揮する役割を担うものである。
The steel frame fireproof covering sheet of the present invention comprises a laminate in which a shape-retaining expansion layer and a heat insulating reinforcing layer are laminated.
The shape-retaining expanded layer plays a role of heat shielding and flame shielding for the heat-insulating reinforcing layer by being on the surface side when the steel frame is coated with the fireproof covering sheet for steel frame of the present invention. is there. On the other hand, the said heat insulation reinforcement | strengthening layer bears the role which expands at comparatively low temperature with respect to the heat | fever transmitted from the said shape maintenance expansion | swelling layer, and exhibits high heat insulation.

上記形状保持性膨張層は、可塑性樹脂及び/又はゴム、熱膨張性黒鉛、ポリリン酸アンモニウム並びに炭酸カルシウムを含有する。
上記可塑性樹脂、ゴムとしては特に限定されず、例えば、ポリプロピレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリ(1−)ブテン系樹脂、ポリペンテン系樹脂等のポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、フェノール系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリブテン、ポリクロロプレン、ポリブタジエン、ポリイソブチレン、ブチルゴム、ニトリルゴム、イソプレンゴム、スチレン−ブタジエンゴム、塩素化ブチルゴム、エチレン−プロピレンゴム、クロロスルホン化ポリエチレン、アクリルゴム、エピクロルヒドリンゴム、多加硫ゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴム等が挙げられる。これらの熱可塑性樹脂、ゴムは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
The shape-retaining expanded layer contains a plastic resin and / or rubber, thermally expandable graphite, ammonium polyphosphate, and calcium carbonate.
The plastic resin and rubber are not particularly limited. For example, polyolefin resins such as polypropylene resins, polyethylene resins, poly (1-) butene resins, polypentene resins, polystyrene resins, acrylonitrile-butadiene-styrene resins. Resin, polycarbonate resin, polyphenylene ether resin, acrylic resin, polyamide resin, polyvinyl chloride resin, phenol resin, polyurethane resin, polybutene, polychloroprene, polybutadiene, polyisobutylene, butyl rubber, nitrile rubber, isoprene rubber , Styrene-butadiene rubber, chlorinated butyl rubber, ethylene-propylene rubber, chlorosulfonated polyethylene, acrylic rubber, epichlorohydrin rubber, polyvulcanized rubber, silicone rubber, fluorine rubber, urea Ngomu, and the like. These thermoplastic resins and rubbers may be used alone or in combination of two or more.

上記熱可塑性樹脂、ゴムは、本発明の目的を阻害しない範囲で、架橋や変性が施されていてもよい。
上記架橋としては特に限定されず、例えば、架橋剤を用いる方法、過酸化物等を用いる方法、電子照射を行う方法等の熱可塑性樹脂、ゴムについて通常行われている方法による架橋が挙げられる。
上記変性としては特に限定されず、マレイン酸変性やグラフト化等の熱可塑性樹脂、ゴムについて通常行われている方法による変性が挙げられる。
The thermoplastic resin and rubber may be subjected to crosslinking or modification as long as the object of the present invention is not impaired.
The cross-linking is not particularly limited, and examples thereof include cross-linking by methods usually used for thermoplastic resins and rubbers such as a method using a cross-linking agent, a method using a peroxide, a method of performing electron irradiation, and the like.
The modification is not particularly limited, and examples thereof include modification by a conventional method for thermoplastic resins such as maleic acid modification and grafting, and rubber.

上記形状保持性膨張層において、上記熱膨張性黒鉛は、膨張剤としての役割を果たす。
本明細書において熱膨張性黒鉛とは、天然鱗状グラファイト、熱分解グラファイト、キッシュグラファイト等の粉末を、濃硫酸、硝酸、セレン酸等の無機酸と、濃硝酸、過塩素酸、過塩素酸塩、過マンガン酸塩、重クロム酸塩、過酸化水素等の強酸化剤とで処理してグラファイト層間化合物を生成させたものであって、炭素の層状構造を維持したままの結晶化合物を意味する。
In the shape-retaining expanded layer, the thermally expandable graphite plays a role as an expanding agent.
In the present specification, the heat-expandable graphite refers to powders such as natural scaly graphite, pyrolytic graphite, and quiche graphite, inorganic acids such as concentrated sulfuric acid, nitric acid, and selenic acid, concentrated nitric acid, perchloric acid, and perchlorate. , A graphite intercalation compound produced by treatment with a strong oxidizing agent such as permanganate, dichromate, hydrogen peroxide, etc., and means a crystalline compound that maintains the layered structure of carbon .

上記熱膨張性黒鉛としては、アンモニア、脂肪族低級アミン、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物等で中和されものが好適である。
上記脂肪族低級アミンとしては特に限定されず、例えば、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン等が挙げられる。上記アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物としては特に限定されず、例えば、カリウム、ナトリウム、カルシウム、バリウム、マグネシウム等の水酸化物、酸化物、炭酸塩、硫酸塩、有機酸塩等が挙げられる。
このように中和処理された熱膨張性黒鉛の市販品としては、例えば、UCAR CARBON社製「GRAFGUARD」、東ソー株式会社製「GREP−EG」等が挙げられる。
As the heat-expandable graphite, those neutralized with ammonia, aliphatic lower amines, alkali metal compounds, alkaline earth metal compounds and the like are preferable.
The aliphatic lower amine is not particularly limited, and examples thereof include monomethylamine, dimethylamine, trimethylamine, ethylamine, propylamine, and butylamine. The alkali metal compound or alkaline earth metal compound is not particularly limited, and examples thereof include hydroxides such as potassium, sodium, calcium, barium, and magnesium, oxides, carbonates, sulfates, and organic acid salts. .
Commercially available products of the heat-expandable graphite thus neutralized include, for example, “GRAFGUARD” manufactured by UCAR CARBON, “GREP-EG” manufactured by Tosoh Corporation.

上記熱膨張性黒鉛としては、200〜20メッシュの粒度のものが好適である。200メッシュ未満であると、熱膨張性黒鉛の膨張性が小さく、充分な耐火断熱効果が得られないことがあり、20メッシュを超えると、熱可塑性樹脂及び/又はゴムへの分散性が悪くなり、得られるシートの物性が低下することがある。 As the thermally expandable graphite, those having a particle size of 200 to 20 mesh are suitable. If it is less than 200 mesh, the expandability of the heat-expandable graphite may be small, and a sufficient fire-resistant and heat insulating effect may not be obtained. If it exceeds 20 mesh, the dispersibility in thermoplastic resin and / or rubber will deteriorate. In some cases, the physical properties of the obtained sheet may deteriorate.

上記形状保持性膨張層における上記熱膨張性黒鉛の配合量としては特に限定されないが、樹脂成分100重量部に対する好ましい下限は20重量部、好ましい上限は100重量部である。20重量部未満であると、熱膨張性が不足し、充分な遮熱機能を果たすことができないことがあり、100重量部を超えると、物性が低下して表面が割れたり、燃焼時に自重に耐えきれず途中で残渣が崩落したりすることがある。より好ましい下限は30重量部、より好ましい上限は80重量部であり、更に好ましい下限は45重量部、更に好ましい上限は65重量部である。
なお、本明細書において、樹脂成分には、上記熱可塑性樹脂及び/又はゴムの他、樹脂バインダーの改質のために添加する可塑剤や粘着付与剤等も含まれる。
A blending amount of the thermally expandable graphite in the shape-retaining expanded layer is not particularly limited, but a preferable lower limit with respect to 100 parts by weight of the resin component is 20 parts by weight, and a preferable upper limit is 100 parts by weight. If it is less than 20 parts by weight, the thermal expansibility may be insufficient, and a sufficient heat shielding function may not be achieved. Residue may collapse on the way without being able to withstand. A more preferred lower limit is 30 parts by weight, a more preferred upper limit is 80 parts by weight, a still more preferred lower limit is 45 parts by weight, and a still more preferred upper limit is 65 parts by weight.
In the present specification, the resin component includes, in addition to the thermoplastic resin and / or rubber, a plasticizer and a tackifier that are added to modify the resin binder.

上記ポリリン酸アンモニウムは、上記形状保持性膨張層において形状保持剤としての役割を果たす。
上記形状保持性膨張層における上記ポリリン酸アンモニウムの配合量としては、樹脂成分100重量部に対する下限が20重量部、上限が200重量部である。20重量部未満であると、火災時に形状保持能力が不足し、遮熱、遮炎機能を充分に果たすことができず、200重量部を超えると、シート状成形体としての可とう性が劣り、成形が困難となる。好ましい下限は30重量部、好ましい上限は150重量部であり、より好ましい下限は60重量部、より好ましい上限は120重量部である。
The ammonium polyphosphate serves as a shape-retaining agent in the shape-retaining expanded layer.
As a compounding quantity of the said ammonium polyphosphate in the said shape retention expansion layer, the minimum with respect to 100 weight part of resin components is 20 weight part, and an upper limit is 200 weight part. When the amount is less than 20 parts by weight, the shape retention ability is insufficient at the time of a fire and the heat shielding and flame shielding functions cannot be sufficiently achieved. When the amount exceeds 200 parts by weight, the flexibility as a sheet-like molded article is inferior. , Molding becomes difficult. The preferred lower limit is 30 parts by weight, the preferred upper limit is 150 parts by weight, the more preferred lower limit is 60 parts by weight, and the more preferred upper limit is 120 parts by weight.

上記形状保持性膨張層における上記熱膨張性黒鉛とポリリン酸アンモニウムの重量比としては、熱膨張性黒鉛/ポリリン酸アンモニウムの値の好ましい下限が0.01、好ましい上限が9である。0.01未満であると、膨張性が不充分となり、充分な耐火性能を発揮できないことがあり、9を超えると、燃焼残渣が脆くなり、形状保持効果を発揮できないことがある。より好ましい下限は0.3、より好ましい上限は7であり、更に好ましい下限は0.5、更に好ましい上限は5である。 As the weight ratio of the thermally expandable graphite and ammonium polyphosphate in the shape-retaining expanded layer, a preferable lower limit of the value of thermally expandable graphite / ammonium polyphosphate is 0.01, and a preferable upper limit is 9. If it is less than 0.01, the expansibility becomes insufficient and sufficient fire resistance performance may not be exhibited. If it exceeds 9, the combustion residue may become brittle and the shape retention effect may not be exhibited. A more preferred lower limit is 0.3, a more preferred upper limit is 7, a still more preferred lower limit is 0.5, and a still more preferred upper limit is 5.

上記炭酸カルシウムは、上記形状保持性膨張層においてポリリン酸アンモニウムと相互作用することによりより強固な燃焼残渣を形成させて、形状保持性を更に向上させる役割を有する。
上記形状保持性膨張層における上記炭酸カルシウムの配合量としては、樹脂成分100重量部に対する下限が20重量部、上限が200重量部である。20重量部未満であると、充分な形状保持効果が得られず、燃焼残渣が脆いものとなって充分な遮熱、遮炎効果を発揮できず、200重量部を超えると、シート状成形体としての可とう性が劣り、成形が困難となる。好ましい下限は30重量部、好ましい上限は150重量部であり、より好ましい下限は60重量部、より好ましい上限は120重量部である。
The calcium carbonate has a role of further improving shape retention by forming a stronger combustion residue by interacting with ammonium polyphosphate in the shape retention expanded layer.
As a compounding quantity of the said calcium carbonate in the said shape maintenance expansion | swelling layer, the minimum with respect to 100 weight part of resin components is 20 weight part, and an upper limit is 200 weight part. When the amount is less than 20 parts by weight, a sufficient shape retention effect cannot be obtained, and the combustion residue becomes brittle, so that sufficient heat shielding and flame shielding effects cannot be exhibited. As a result, the flexibility becomes inferior and molding becomes difficult. The preferred lower limit is 30 parts by weight, the preferred upper limit is 150 parts by weight, the more preferred lower limit is 60 parts by weight, and the more preferred upper limit is 120 parts by weight.

上記形状保持性膨張層における上記炭酸カルシウムとポリリン酸アンモニウムの重量比としては、炭酸カルシウム/ポリリン酸アンモニウムの値の下限が0.6、上限が1.5である。0.6未満であると、火災時に燃焼残渣が粘ちょうになり、残渣のだれ等を生じたり、形状保持性が劣り、1.5を超えると、燃焼残渣が粉っぽくなり、鉄骨のたわみが生じた場合に燃焼残渣が追従できずに容易に破断してしまう。好ましい下限は0.8、好ましい上限は1.2であり、より好ましい下限は1.0、より好ましい上限は1.1である。 As a weight ratio of the calcium carbonate and ammonium polyphosphate in the shape-retaining expanded layer, the lower limit of the calcium carbonate / ammonium polyphosphate value is 0.6 and the upper limit is 1.5. If it is less than 0.6, the combustion residue becomes sticky at the time of fire, causing residue dripping, etc., and poor shape retention, and if it exceeds 1.5, the combustion residue becomes powdery and the deflection of the steel frame When this occurs, the combustion residue cannot follow and easily breaks. The preferred lower limit is 0.8, the preferred upper limit is 1.2, the more preferred lower limit is 1.0, and the more preferred upper limit is 1.1.

上記形状保持性膨張層は、形状保持性の向上を目的として、セラミックファイバー、ガラスファイバー、カーボンファイバー等の繊維を含有したり、補強材として金属からなる織物・網状物等を内包してもよい。 The shape-retaining expansion layer may contain fibers such as ceramic fibers, glass fibers, and carbon fibers for the purpose of improving shape-retaining properties, or may include a woven fabric / net-like material made of metal as a reinforcing material. .

上記形状保持性膨張層は、本発明の目的を阻害しない範囲で、粘着性付与、耐寒性向上、流動調整等の目的で液状成分を含有してもよい。
上記液状成分としては特に限定されず、例えば、フタル酸系可塑剤、リン酸エステル系可塑剤、アジピン酸エステル系可塑剤、サバチン酸エステル系可塑剤、リシノール酸エステル系可塑剤、ポリエステル系可塑剤、エポキシ系可塑剤、塩化パラフィン等が挙げられる。また、動物性油脂、植物性油脂、鉱物油、シリコーン油等の油脂類も液状成分として用いることができる。更に、粘度の小さい高分子低重合物も液状成分として用いることができる。
The shape-retaining expanded layer may contain a liquid component for the purpose of imparting tackiness, improving cold resistance, adjusting the flow, and the like as long as the object of the present invention is not impaired.
The liquid component is not particularly limited. For example, phthalic acid plasticizer, phosphate ester plasticizer, adipic acid ester plasticizer, sabatic acid ester plasticizer, ricinoleic acid ester plasticizer, polyester plasticizer , Epoxy plasticizer, chlorinated paraffin and the like. Moreover, fats and oils, such as animal fats and oils, vegetable fats and oils, mineral oil, silicone oil, can also be used as a liquid component. Furthermore, a low molecular weight polymer having a low viscosity can also be used as a liquid component.

上記高分子低重合物としては特に限定されず、例えば、ポリブテン、天然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)、ブタジエンゴム(BR)、1,2−ポリブタジエンゴム(1,2−BR)、スチレン−ブタジエンゴム(SBR)、クロロプレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)、ブチルゴム(IIR)、エチレン−プロピレンゴム(EPM、EPDM)、クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)、アクリルゴム(ACM、ANM)、エピクロルヒドリンゴム(CO、ECO)、多加硫ゴム(T)、シリコーンゴム(Q)、フッ素ゴム(FKM、FZ)、ウレタンゴム(U)等の低重合体等が挙げられる。天然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)、ブタジエンゴム(BR)、1,2−ポリブタジエンゴム(1,2−BR)、スチレン−ブタジエンゴム(SBR)、クロロプレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)、ブチルゴム(IIR)、エチレン−プロピレンゴム(EPM、EPDM)、クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)、アクリルゴム(ACM、ANM)、エピクロルヒドリンゴム(CO、ECO)、多加硫ゴム(T)、シリコーンゴム(Q)、フッ素ゴム(FKM、FZ)、ウレタンゴム(U)等の低重合体等が挙げられる。 The polymer low polymer is not particularly limited. For example, polybutene, natural rubber (NR), isoprene rubber (IR), butadiene rubber (BR), 1,2-polybutadiene rubber (1,2-BR), styrene -Butadiene rubber (SBR), chloroprene rubber (CR), nitrile rubber (NBR), butyl rubber (IIR), ethylene-propylene rubber (EPM, EPDM), chlorosulfonated polyethylene (CSM), acrylic rubber (ACM, ANM), Examples include low polymers such as epichlorohydrin rubber (CO, ECO), polyvulcanized rubber (T), silicone rubber (Q), fluorine rubber (FKM, FZ), and urethane rubber (U). Natural rubber (NR), isoprene rubber (IR), butadiene rubber (BR), 1,2-polybutadiene rubber (1,2-BR), styrene-butadiene rubber (SBR), chloroprene rubber (CR), nitrile rubber (NBR) ), Butyl rubber (IIR), ethylene-propylene rubber (EPM, EPDM), chlorosulfonated polyethylene (CSM), acrylic rubber (ACM, ANM), epichlorohydrin rubber (CO, ECO), polyvulcanized rubber (T), silicone rubber (Q), low polymers such as fluoro rubber (FKM, FZ) and urethane rubber (U).

上記形状保持性膨張層は、本発明の目的を阻害しない範囲で、難燃剤、酸化防止剤、金属害防止剤、帯電防止剤、安定剤、架橋剤、滑剤、軟化剤、顔料、粘着付与剤等の従来公知の添加剤を含有してもよい。 The shape-retaining expanded layer is a flame retardant, an antioxidant, a metal harm-preventing agent, an antistatic agent, a stabilizer, a crosslinking agent, a lubricant, a softening agent, a pigment, and a tackifier, as long as the object of the present invention is not impaired. Conventionally known additives such as these may be contained.

上記断熱性強化層は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム、熱膨張性黒鉛、ポリリン酸アンモニウム並びに炭酸カルシウムを含有する。
上記熱可塑性樹脂、ゴムとしては特に限定されず、上記形状保持性膨張層と同様のものを用いることができる。
上記形状保持性膨張層と断熱性強化層とを構成する熱可塑性樹脂、ゴムは、同一であってもよいし、異なっていてもよいが、熱可塑性樹脂又はゴムの一部でも共通する場合には、ラミネート加工、接着剤塗工による加工を行ったときに接着強度も増し、接着剤の選択の幅も広がる。また、ブチルゴムのように自己粘着性を有するゴムを用いる場合には、上記形状保持性膨張層と断熱性強化層とともに用いる方が積層加工が簡便に行える場合がある。ただし、層毎に樹脂を変えることで、各々の層が耐火性能に及ぼす効果を増長するのであれば、この限りではない。
The heat insulation reinforcing layer contains a thermoplastic resin and / or rubber, thermally expandable graphite, ammonium polyphosphate, and calcium carbonate.
It does not specifically limit as said thermoplastic resin and rubber | gum, The thing similar to the said shape retention expansion | swelling layer can be used.
The thermoplastic resin and rubber constituting the shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer may be the same or different, but when a part of the thermoplastic resin or rubber is also common In the case of laminating and processing by adhesive coating, the adhesive strength increases and the range of selection of the adhesive also widens. Moreover, when using the rubber | gum which has self-adhesiveness like butyl rubber, the direction where it uses together with the said shape maintenance expansion | swelling layer and a heat insulation reinforcement | strengthening layer may perform a lamination process easily. However, this is not the case as long as the effect of each layer on the fire resistance is increased by changing the resin for each layer.

上記熱膨張性黒鉛としては特に限定されず、上記形状保持性膨張層と同様のものを用いることができる。
上記断熱性強化層における上記熱膨張性黒鉛の配合量としては特に限定されないが、樹脂成分100重量部に対する好ましい下限は20重量部、好ましい上限は100重量部である。20重量部未満であると、熱膨張性が不足し、充分な遮熱機能を果たすことができないことがあり、100重量部を超えると、物性が低下して表面が割れたり、燃焼時に自重に耐えきれず途中で残渣が崩落したりすることがある。より好ましい下限は30重量部、より好ましい上限は80重量部であり、更に好ましい下限は45重量部、更に好ましい上限は65重量部である。
The heat-expandable graphite is not particularly limited, and the same material as the shape-retaining expandable layer can be used.
Although it does not specifically limit as a compounding quantity of the said heat expansible graphite in the said heat insulation reinforcement | strengthening layer, The preferable minimum with respect to 100 weight part of resin components is 20 weight part, and a preferable upper limit is 100 weight part. If the amount is less than 20 parts by weight, the thermal expansibility may be insufficient, and a sufficient heat shielding function may not be achieved. If the amount exceeds 100 parts by weight, the physical properties may deteriorate and the surface may crack, or the weight may be reduced during combustion. Residue may collapse on the way without being able to withstand. A more preferred lower limit is 30 parts by weight, a more preferred upper limit is 80 parts by weight, a still more preferred lower limit is 45 parts by weight, and a still more preferred upper limit is 65 parts by weight.

上記断熱性強化層における上記ポリリン酸アンモニウムの配合量としては、樹脂成分100重量部に対する下限が20重量部、上限が100重量部である。20重量部未満であると、燃焼後の残渣量が不足して、充分な断熱性が得られず、100重量部を超えると、形状保持性が上がるために、膨張が阻害されてしまい、充分な断熱効果が得られない。好ましい下限は25重量部、好ましい上限は60重量部であり、より好ましい下限は30重量部、より好ましい上限は50重量部である。 As a compounding quantity of the said ammonium polyphosphate in the said heat insulation reinforcement | strengthening layer, the minimum with respect to 100 weight part of resin components is 20 weight part, and an upper limit is 100 weight part. If the amount is less than 20 parts by weight, the amount of residue after combustion is insufficient, and sufficient heat insulation cannot be obtained. If the amount exceeds 100 parts by weight, the shape retention is increased, and the expansion is hindered. The heat insulation effect cannot be obtained. The preferred lower limit is 25 parts by weight, the preferred upper limit is 60 parts by weight, the more preferred lower limit is 30 parts by weight, and the more preferred upper limit is 50 parts by weight.

上記断熱性強化層における上記炭酸カルシウムの配合量としては、樹脂成分100重量部に対する下限が40重量部、上限が300重量部である。40重量部未満であると、燃焼後の残渣量が不足し、充分な断熱性が得られず、300重量部を超えると、樹脂成分の配合比率が減少するため、シート状成形体としての可とう性が劣るものになり、成形が困難となる。好ましい下限は70重量部、好ましい上限は250重量部であり、より好ましい下限は100重量部、より好ましい上限は200重量部である。 As a compounding quantity of the said calcium carbonate in the said heat insulation reinforcement | strengthening layer, the minimum with respect to 100 weight part of resin components is 40 weight part, and an upper limit is 300 weight part. If the amount is less than 40 parts by weight, the amount of residue after combustion is insufficient and sufficient heat insulating properties cannot be obtained. If the amount exceeds 300 parts by weight, the compounding ratio of the resin component is reduced, so that it can be used as a sheet-like molded product. The flexibility is inferior, and molding becomes difficult. A preferred lower limit is 70 parts by weight, a preferred upper limit is 250 parts by weight, a more preferred lower limit is 100 parts by weight, and a more preferred upper limit is 200 parts by weight.

上記断熱性強化層において、炭酸カルシウムとポリリン酸アンモニウムとの重量比としては、炭酸カルシウム/ポリリン酸アンモニウムの下限が2.0、上限が10.0である。2.0未満であると、形状保持性が高くなるために、膨張が阻害されてしまい、充分な断熱効果が得られなくなり、10.0を超えると、熱膨張性黒鉛の膨張後のワーム状残渣に対しての微弱なつなぎ効果がなくなり、完全な連続気泡包含の残渣となるため、熱の対流が生じやすくなり、断熱性が低下する。好ましい下限は2.5、好ましい上限は7.0であり、より好ましい下限は3.0、より好ましい上限は6.5である。 In the heat-insulating reinforcing layer, the weight ratio of calcium carbonate to ammonium polyphosphate is 2.0 for the lower limit of calcium carbonate / ammonium polyphosphate and 10.0 for the upper limit. If it is less than 2.0, the shape retainability becomes high, so that the expansion is hindered, and a sufficient heat insulating effect cannot be obtained. If it exceeds 10.0, the worm shape after expansion of the thermally expandable graphite The weak bridging effect on the residue disappears, and the residue becomes a completely open-cell-containing residue, so that heat convection is likely to occur and the heat insulating property is lowered. The preferred lower limit is 2.5, the preferred upper limit is 7.0, the more preferred lower limit is 3.0, and the more preferred upper limit is 6.5.

上記断熱性強化層は、形状保持性の向上を目的として、セラミックファイバー、ガラスファイバー、カーボンファイバー等の繊維を含有したり、補強材として金属からなる織物・網状物等を内包してもよい。上記断熱性強化層がガラスファイバーを含有する場合には、硼酸、硼砂等の硼素含有成分を併用することでガラスファイバーの溶融が促進され、形状保持能力を向上させることが可能である。 The heat-insulating reinforcing layer may contain fibers such as ceramic fibers, glass fibers, and carbon fibers for the purpose of improving shape retention, or may include a woven fabric / net-like material made of metal as a reinforcing material. When the heat-insulating reinforcing layer contains glass fibers, the use of boron-containing components such as boric acid and borax can promote the melting of the glass fibers and improve the shape retention ability.

上記断熱性強化層は、本発明の目的を阻害しない範囲で、粘着性付与、耐寒性向上、流動調整等の目的で液状成分を含有してもよい。上記液状成分としては特に限定されず、例えば、上記形状保持性膨張層に用いるものと同様のものを用いることができる。 The said heat insulation reinforcement | strengthening layer may contain a liquid component in the range which does not inhibit the objective of this invention, such as tackiness provision, a cold-resistant improvement, and flow control. It does not specifically limit as said liquid component, For example, the thing similar to what is used for the said shape maintenance expansion | swelling layer can be used.

上記断熱性強化層は、本発明の目的を阻害しない範囲で、難燃剤、酸化防止剤、金属害防止剤、帯電防止剤、安定剤、架橋剤、滑剤、軟化剤、顔料、粘着付与剤等の従来公知の添加剤を含有してもよい。 The above heat-insulating reinforcing layer is a flame retardant, an antioxidant, a metal harm-preventing agent, an antistatic agent, a stabilizer, a crosslinking agent, a lubricant, a softening agent, a pigment, a tackifier, etc., as long as the object of the present invention is not impaired. These conventionally known additives may be contained.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートにおいて、上記形状保持性膨張層と断熱性強化層との厚みの比としては、断熱性強化層/形状保持性膨張層の下限が1.1、上限が10である。本発明者らは、上記断熱性強化層側が鉄骨側に、上記形状保持性膨張層側が表面側になるように鉄骨に被覆したときに、形状保持性膨張層の厚さが断熱性強化層よりも小さい方が、耐火性能の点で有利であることを見出した。1.1未満であると、断熱性が低下するため、総厚みを増加する必要が生じ、省スペースメリットが小さくなる。10を超えると、形状保持を担う形状保持性膨張層の体積が小さすぎて断熱性強化層の自重を充分に保持できなくなり、残渣崩落の可能性が高くなる。好ましい下限は1.3、好ましい上限は4であり、より好ましい下限は1.5、より好ましい上限は3である。 In the steel frame coated refractory sheet of the present invention, the thickness ratio between the shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer is 1.1 for the lower limit of the heat-insulating reinforcing layer / the shape-retaining expanded layer and 10 for the upper limit. is there. The inventors of the present invention have a structure in which the thickness of the shape-retaining expansion layer is larger than that of the heat-insulating reinforcement layer when the steel frame is coated so that the heat-insulating reinforcement layer side is on the steel frame side and the shape-retaining expansion layer side is on the surface side. It has been found that the smaller is advantageous in terms of fire resistance. If it is less than 1.1, the heat insulating property is lowered, so that it is necessary to increase the total thickness, and the space-saving merit is reduced. If it exceeds 10, the volume of the shape-retainable expansion layer responsible for shape retention is too small to sufficiently retain the weight of the heat-insulating reinforcing layer, and the possibility of residue collapse increases. A preferred lower limit is 1.3, a preferred upper limit is 4, a more preferred lower limit is 1.5, and a more preferred upper limit is 3.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートは、上記形状保持性膨張層及び/又は断熱性強化層の片面若しくは両面にアルミ基材を有することが好ましい。上記形状保持性膨張層の上記断熱性強化層とは反対側にアルミ基材を積層することにより熱反射効果が付与されるために、耐火性能を更に向上させることができる。また、上記形状保持性膨張層の上記断熱性強化層側にアルミ基材を積層することにより、比較的形状保持性に劣る上記断熱性強化層を強固に保持することができる。上記断熱性強化層の上記形状保持性膨張層とは反対側にアルミ基材を積層することで、上記断熱性強化層の残渣の大きな脱落を防ぐという効果が付与される。なお、上記形状保持性膨張層と断熱性強化層との間にアルミ基材を積層する場合は、上記形状保持性膨張層と断熱性強化層との両方にアルミ基材が積層されてもよいし、上記形状保持性膨張層と断熱性強化層との一方にのみアルミ基材が積層されてもよい。 The steel frame-coated fireproof sheet of the present invention preferably has an aluminum base on one or both sides of the shape-retaining expanded layer and / or the heat-insulating reinforcing layer. Since a heat reflecting effect is imparted by laminating an aluminum base material on the opposite side of the heat-insulating reinforcement layer of the shape-retaining expansion layer, fire resistance can be further improved. Moreover, the said heat insulation reinforcement | strengthening layer which is comparatively inferior in shape retentivity can be firmly hold | maintained by laminating | stacking an aluminum base material on the said heat insulation reinforcement | strengthening reinforcement layer side of the said shape maintenance expansion layer. By laminating an aluminum base material on the opposite side of the heat-insulating reinforcing layer from the shape-retaining expandable layer, an effect of preventing a large dropout of the residue of the heat-insulating reinforcing layer is imparted. In addition, when laminating an aluminum base material between the shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer, the aluminum base material may be stacked on both the shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer. And an aluminum base material may be laminated | stacked only on one side of the said shape maintenance expandable layer and a heat insulation reinforcement | strengthening layer.

上記アルミ基材としては特に限定されないが、例えば、アルミ箔の他、樹脂フィルムと積層したアルミラミネート基材やアルミガラスクロス基材等も用いることができる。なかでも、アルミガラスクロス基材は、火災時にアルミニウムの溶融温度以上になってアルミニウムが溶解した場合に、ガラスクロスも溶融して形状保持性膨張層の残渣の形状を保持する効果が期待できることから好適である。 Although it does not specifically limit as said aluminum base material, For example, the aluminum laminated base material laminated | stacked with the resin film other than aluminum foil, an aluminum glass cloth base material, etc. can be used. Among them, the aluminum glass cloth base material can be expected to have an effect of retaining the shape of the shape-retaining expansion layer by melting the glass cloth when the aluminum melts at a temperature higher than the melting temperature of the aluminum during a fire. Is preferred.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートを製造する方法としては特に限定されず、一般的な樹脂のシート成形方法が用いられ、例えば、各々の層を構成する成分をニーダーやフィーダールーダーを用いて溶融混練した後、得られた樹脂組成物をカレンダー成形法や二軸スクリュー押出機により上記アルミ基材上に塗工する方法等が挙げられる。
上記形状保持性膨張層と断熱性強化層とは、多層ラミネート機を用いてラミネートして積層してもよいし、施工時にビス等を用いて積層してもよい。
The method for producing the steel frame-coated fireproof sheet of the present invention is not particularly limited, and a general resin sheet forming method is used. For example, the components constituting each layer are melt-kneaded using a kneader or a feeder ruder. Then, the method etc. which apply | coat the obtained resin composition on the said aluminum base material with a calendar molding method or a twin screw extruder are mentioned.
The shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer may be laminated and laminated using a multi-layer laminating machine, or may be laminated using screws or the like during construction.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートは、極めて耐火性能に優れており、鉄骨に施工することにより4mm以下の厚みであっても2時間以上の耐火性能を付与することができるものであり、優れた耐火性能と省スペースとを両立することができる。本発明の鉄骨用被覆耐火シートを、例えば1時間の耐火性能が必要な箇所に適用する場合には、更に薄くしても充分な効果が得られ、高い省スペース効果を発揮できる。 The steel frame coated fireproof sheet of the present invention is extremely excellent in fireproof performance, and can be imparted with fireproof performance of 2 hours or more even when the thickness is 4 mm or less by being applied to the steel frame. Both fire resistance and space saving can be achieved. For example, when the coated fireproof sheet for steel frame of the present invention is applied to a place where fire resistance performance for 1 hour is required, for example, a sufficient effect can be obtained even if it is made thinner, and a high space-saving effect can be exhibited.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートにより鉄骨を被覆する場合には、上記断熱性強化層側が鉄骨側に、上記形状保持性膨張層側が表面側になるように鉄骨に被覆することが好ましい。このような態様で被覆した場合にはじめて、所定の耐火性向上効果を得ることができる。
本発明の鉄骨用被覆耐火シートにより鉄骨を被覆する工法であって、断熱性強化層側が鉄骨側に、形状保持性膨張層側が表面側になるように上記鉄骨用被覆耐火シートを鉄骨に被覆する鉄骨被覆工法もまた、本発明の1つである。
When the steel frame is coated with the coated fireproof sheet for steel frame of the present invention, it is preferable to coat the steel frame such that the heat-insulating reinforcing layer side is on the steel frame side and the shape-retaining expansion layer side is on the surface side. Only when coated in such a manner, a predetermined fire resistance improvement effect can be obtained.
A method for coating a steel frame with the coated fireproof sheet for steel frame according to the present invention, wherein the steel frame is coated with the above-mentioned coated fireproof sheet for steel so that the heat-insulating reinforcing layer side is on the steel side and the shape-retaining expansion layer side is on the surface side. The steel coating method is also one aspect of the present invention.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートは、通常、大面積では重量が大きくなり取り扱いがしづらいため、作業しやすい大きさに切断し、施工することが好ましい。しかしながら、鉄骨に対して切れ目のない1枚のシートで施工しないのであれば、必ず目地部が存在し、その目地部は耐火性上の弱点となり、目地部の処理によって大きく耐火性が左右される。本発明の鉄骨被覆工法においては、目地部を端部突きつけとし、該突きつけ部の表面にアルミテープを貼付することが好ましい。目地部をオーバーラップさせずに、端部を突きつけて、物理的に開かないようにアルミテープを貼るだけで、火災時に最も効果的に耐火性を発揮させることができる。なお、図1に、本発明の鉄骨用被覆耐火シートの施工例として端部突きつけ及びアルミテープ施工の場合を、図2に、オーバーラップ施工の場合を示した。 The coated refractory sheet for steel frames of the present invention usually has a large area and is heavy and difficult to handle. Therefore, it is preferable to cut and construct it to a size that is easy to work with. However, if construction is not performed with a single sheet that is unbroken with respect to the steel frame, there is always a joint, and the joint is a weak point in fire resistance, and the fire resistance is greatly affected by the treatment of the joint. . In the steel coating method according to the present invention, it is preferable that the joint portion is abutted at the end and an aluminum tape is applied to the surface of the butted portion. The fire resistance can be exhibited most effectively in the event of a fire by simply affixing the aluminum tape so as not to physically open the end part without being overlapped with the joint part. In addition, in FIG. 1, the case of end part butt | butting and aluminum tape construction is shown as an example of construction of the covering fireproof sheet for steel frames of this invention, and the case of overlap construction is shown in FIG.

本発明によれば、施工が容易で、かつ、4mm以下の厚さでも鉄骨に2時間以上の耐火性能を付与することができる鉄骨用耐火被覆シートを提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a fireproof coating sheet for a steel frame that is easy to construct and can impart a fireproof performance of 2 hours or more to a steel frame even with a thickness of 4 mm or less.

以下に実施例を挙げて本発明の態様を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例にのみ限定されるものではない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to examples. However, the present invention is not limited to these examples.

(実施例1〜8及び比較例1〜12)
表1及び表2に示した各配合を、ニーダーを用いて溶融混練した後、得られた樹脂組成物をカレンダー成形法によりアルミ基材上に塗工し、乾燥させることにより所定厚み形状保持性膨張層と断熱性強化層とを作製した。これらの各層を表3、4に示した構成で積層して鉄骨用耐火被覆シートを得た。
(Examples 1-8 and Comparative Examples 1-12)
Each composition shown in Table 1 and Table 2 is melt-kneaded using a kneader, and then the obtained resin composition is coated on an aluminum substrate by a calendar molding method and dried to maintain a predetermined thickness and shape. An expansion layer and a heat insulation reinforcing layer were produced. These layers were laminated in the configurations shown in Tables 3 and 4 to obtain a fireproof coating sheet for steel frames.

Figure 2007162318
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Figure 2007162318
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表1、2中の用いた各材料は以下のようである。ブチルゴム(エクソンモービル化学社製「ブチル#065」)、メタロセンポリエチレン(ダウケミカル社製「EG8200」)、NBR(LANXESS社製「Krynac#3370F」)、SBR(日本ゼオン社製「Nipol#9550」)、ポリブテン1(新日本石油化学社製「ポリブテンHV−100」)、ポリブテン2(新日本石油化学社製「ポリブテンHV−50」)、可塑剤1(大八化学社製「BXA−R」、ビス(ブチルジグリコール)アジペート)、可塑剤2(BAYER社製「メザモール」、アルキルスルフォン酸フェニルエステル)、水添石油樹脂(出光石油化学社製「アイマーブP−125」)、ポリリン酸アンモニウム(クラリアント社製「EXOLIT AP422」)、熱膨張性黒鉛1(東ソー社製「フレームカットGREP−EG」)、熱膨張性黒鉛2(GrafTech社製「160−50N」)、水酸化アルミニウム(アルコア化成社製「B325」)、炭酸カルシウム(備北粉化工業社製「BF300」)、酸化アルミニウム(日本軽金属社製「普通粒アルミナA11」)、硫酸カルシウム(和光純薬社製)。 The materials used in Tables 1 and 2 are as follows. Butyl rubber ("Butyl # 065" manufactured by ExxonMobil Chemical Co., Ltd.), metallocene polyethylene ("EG8200" manufactured by Dow Chemical Company), NBR ("Krynac # 3370F" manufactured by LANXESS), SBR ("Nipol # 9550" manufactured by Zeon Japan) , Polybutene 1 (“Nippon Petrochemical Co., Ltd.“ Polybutene HV-100 ”), polybutene 2 (Shin Nippon Petrochemical Co., Ltd.“ Polybutene HV-50 ”), plasticizer 1 (Daihachi Chemical Co., Ltd.“ BXA-R ”, Bis (butyl diglycol) adipate), plasticizer 2 ("Mezamol" manufactured by BAYER, alkyl sulfonic acid phenyl ester), hydrogenated petroleum resin ("Imerb P-125" manufactured by Idemitsu Petrochemical Co., Ltd.), ammonium polyphosphate (Clariant) "EXOLIT AP422"), thermal expansive graphite 1 (Tosoh Corporation Mukot GREP-EG "), thermal expandable graphite 2 (" 160-50N "manufactured by GrafTech), aluminum hydroxide (" B325 "manufactured by Alcoa Kasei Co., Ltd.), calcium carbonate (" BF300 "manufactured by Bihoku Powder Chemical Co., Ltd.), Aluminum oxide (Nippon Light Metal Co., Ltd. “Regular Alumina A11”), calcium sulfate (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.).

得られた形状保持性膨張層、断熱性強化層、鉄骨用被覆耐火シートについて、以下の方法により評価を行った。
結果を表3、4に示した。
The obtained shape-retaining expanded layer, heat insulating reinforcing layer, and coated fireproof sheet for steel frame were evaluated by the following methods.
The results are shown in Tables 3 and 4.

(1)形状保持性膨張層の形状保持性
600℃に設定した電気炉中に、60×60mmの大きさにカットした表面層の熱膨張性シートを内寸60×60×80(H)mmであるSUS製金属枠中にはめ込んで30分間加熱を行った後、取り出した。この燃焼残渣を試験に供した。なお、600℃電気炉加熱の状態は、耐火試験後の表面層の状態を簡易的に再現したものである。
圧縮試験機(カトーテック社製フィンガーフィーリングテスター)を用いて、断面積直径0.25cmの圧子にて速度0.1cm/secで燃焼残渣の圧縮試験を行い、荷重−圧縮曲線の破断を示す最大点をとり、残渣かたさ(破断点荷重)(kgf/cm)とした。残渣かたさが大きいもの程、残渣が強固に保持されて形状保持性が高いものだと言える。
残渣かたさが0.1kgf/cm以上である場合を○、0.1kgf/cm未満である場合を×と評価した。
(1) Shape-retainable expanded layer shape-retained In an electric furnace set to 600 ° C., a surface layer thermally expandable sheet cut to a size of 60 × 60 mm is internally dimensioned 60 × 60 × 80 (H) mm It was inserted into a SUS metal frame and heated for 30 minutes, and then taken out. This combustion residue was subjected to the test. The state of 600 ° C. electric furnace heating is a simple reproduction of the state of the surface layer after the fire resistance test.
Using a compression tester (a finger feeling tester manufactured by Kato Tech Co., Ltd.), a compression test of the combustion residue is performed at a speed of 0.1 cm / sec using an indenter having a cross-sectional area diameter of 0.25 cm 2 to break the load-compression curve. The maximum point shown was taken as the residue hardness (load at break) (kgf / cm 2 ). It can be said that the larger the residue hardness, the stronger the residue is retained and the higher the shape retention.
The case where the residue hardness was 0.1 kgf / cm 2 or more was evaluated as ◯, and the case where it was less than 0.1 kgf / cm 2 was evaluated as x.

(2)形状保持性膨張層及び断熱性強化層の熱膨張性
600℃に設定した電気炉中に、60×60mmの大きさにカットした形状保持性膨張層又は断熱性強化層を内寸60×60×80(H)mmであるSUS製金属枠中にはめ込んで30分間加熱を行った後、取り出した。この燃焼残渣の膨張倍率を以下の方法で算出した。
600℃加熱時の膨張倍率(倍)=(加熱後の厚み)/(加熱前の厚み)。
600℃電気炉加熱の状態は、耐火試験後の表面層または裏面層の状態を簡易的に再現したものであるため、実際の火災時にこの程度の膨張倍率で断熱層を形成するという目安となる値である。
(2) Thermal expansion of the shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforced layer In the electric furnace set to 600 ° C., the shape-retaining expanded layer or the heat-insulating reinforced layer cut to a size of 60 × 60 mm has an inner dimension of 60. It was inserted into a SUS metal frame having a size of 60 × 80 (H) mm, heated for 30 minutes, and then taken out. The expansion ratio of the combustion residue was calculated by the following method.
Expansion ratio during heating at 600 ° C. (times) = (thickness after heating) / (thickness before heating).
The state of 600 ° C. electric furnace heating is a simple reproduction of the state of the surface layer or the back surface layer after the fire resistance test, so it becomes a guideline to form a heat insulating layer at this degree of expansion in an actual fire. Value.

(3)耐火試験
得られた鉄骨用被覆耐火シートを、図1又は図2に示す態様で、厚さ50mmのケイ酸カルシウム板面に設置したH鋼梁(サイズ400mm×200mm×8mm×13mm、長さ1200mm)の周囲に被覆したものを試験体とした。なお、鉄骨用被覆耐火シートの継ぎ目部は、表3、4中に示唆した目地処理方法にて処理を行った。
作製した試験体について、ISO 834の試験方法に準拠した方法により2時間の耐火性能試験を行い、H鋼梁表面の平均温度を測定して、載荷加熱試験における合否判定の基準である550℃以下の場合を○、550℃を超える場合を×と評価した。
(3) Fire resistance test In the embodiment shown in FIG. 1 or FIG. 2, the obtained steel frame-coated fireproof sheet is an H steel beam (size 400 mm × 200 mm × 8 mm × 13 mm, A sample having a length of 1200 mm was coated as a test specimen. In addition, the joint part of the coated fireproof sheet for steel frames was processed by the joint processing method suggested in Tables 3 and 4.
The prepared specimen is subjected to a fire resistance performance test for 2 hours by a method based on the test method of ISO 834, the average temperature of the surface of the H steel beam is measured, and it is 550 ° C. or less which is a criterion for pass / fail judgment in the loading heating test The case where it exceeded (circle) and 550 degreeC was evaluated as x.

Figure 2007162318
Figure 2007162318

Figure 2007162318
Figure 2007162318

本発明によれば、施工が容易で、かつ、4mm以下の厚さでも鉄骨に2時間以上の耐火性能を付与することができる鉄骨用耐火被覆シートを提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a fireproof coating sheet for a steel frame that is easy to construct and can impart a fireproof performance of 2 hours or more to a steel frame even with a thickness of 4 mm or less.

本発明の鉄骨用被覆耐火シートの端部突きつけ及びアルミテープ施工の場合の施工例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the construction example in the case of the edge part butt | injection of the covering fireproof sheet for steel frames of this invention, and aluminum tape construction. 本発明の鉄骨用被覆耐火シートのオーバーラップ施工の場合の施工例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the construction example in the case of the overlap construction of the covering fireproof sheet for steel frames of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 鉄骨用被覆耐火シート
2 鉄骨
3 アルミテープ
1 Steel fireproof sheet 2 Steel frame 3 Aluminum tape

Claims (4)

形状保持性膨張層と断熱性強化層とが積層された積層体からなる鉄骨用耐火被覆シートであって、
前記形状保持性膨張層は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム、熱膨張性黒鉛、ポリリン酸アンモニウム並びに炭酸カルシウムを含有し、樹脂成分100重量部に対する炭酸カルシウムの含有量が20〜200重量部、ポリリン酸アンモニウムの含有量が20〜200重量部であり、かつ、炭酸カルシウムとポリリン酸アンモニウムとの重量比が炭酸カルシウム/ポリリン酸アンモニウム=0.6〜1.5であり、
前記断熱性強化層は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム、熱膨張性黒鉛、ポリリン酸アンモニウム並びに炭酸カルシウムを含有し、樹脂成分100重量部に対する炭酸カルシウムの含有量が40〜300重量部、ポリリン酸アンモニウムの含有量が20〜100重量部であり、かつ、炭酸カルシウムとポリリン酸アンモニウムとの重量比が炭酸カルシウム/ポリリン酸アンモニウム=2.0〜10.0であり、
前記形状保持性膨張層と前記断熱性強化層との厚みの比が断熱性強化層/形状保持性膨張層=1.1〜10である
ことを特徴とする鉄骨用耐火被覆シート。
A fireproof coating sheet for steel frames comprising a laminate in which a shape-retaining expansion layer and a heat-insulating reinforcing layer are laminated,
The shape-retaining expanded layer contains a thermoplastic resin and / or rubber, thermally expandable graphite, ammonium polyphosphate and calcium carbonate, and the content of calcium carbonate is 20 to 200 parts by weight relative to 100 parts by weight of the resin component. The content of ammonium acid is 20 to 200 parts by weight, and the weight ratio of calcium carbonate to ammonium polyphosphate is calcium carbonate / ammonium polyphosphate = 0.6 to 1.5,
The heat-insulating reinforcing layer contains a thermoplastic resin and / or rubber, thermally expandable graphite, ammonium polyphosphate and calcium carbonate, and the content of calcium carbonate is 40 to 300 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the resin component, polyphosphoric acid The ammonium content is 20 to 100 parts by weight, and the weight ratio of calcium carbonate to ammonium polyphosphate is calcium carbonate / ammonium polyphosphate = 2.0 to 10.0;
A fireproof covering sheet for steel frame, wherein the thickness ratio between the shape-retaining expanded layer and the heat-insulating reinforcing layer is heat-insulating reinforcing layer / shape-retaining expanded layer = 1.1-10.
形状保持性膨張層及び/又は断熱性強化層の片面若しくは両面にアルミ基材を有することを特徴とする請求項1記載の鉄骨用被覆耐火シート。 The coated refractory sheet for steel frames according to claim 1, wherein the shape-retaining expanded layer and / or the heat-insulating reinforcing layer has an aluminum base on one side or both sides. 請求項1又は2記載の鉄骨用被覆耐火シートにより鉄骨を被覆する工法であって、
断熱性強化層側が鉄骨側に、形状保持性膨張層側が表面側になるように前記鉄骨用被覆耐火シートを鉄骨に被覆する
ことを特徴とする鉄骨被覆工法。
A method of coating a steel frame with the coated fireproof sheet for steel frame according to claim 1 or 2,
A steel frame coating method characterized in that the steel frame is coated with the coated fireproof sheet for steel so that the heat-insulating reinforcing layer side is on the steel frame side and the shape-retaining expansion layer side is on the surface side.
目地部を端部突きつけとし、前記突きつけ部の表面にアルミテープを貼付することを特徴とする請求項3記載の鉄骨被覆工法。 The steel frame coating method according to claim 3, wherein the joint portion is abutted against the end, and an aluminum tape is applied to the surface of the abutting portion.
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