RU172541U1 - Конструкция огнезащищённой стальной балки - Google Patents

Конструкция огнезащищённой стальной балки Download PDF

Info

Publication number
RU172541U1
RU172541U1 RU2017109525U RU2017109525U RU172541U1 RU 172541 U1 RU172541 U1 RU 172541U1 RU 2017109525 U RU2017109525 U RU 2017109525U RU 2017109525 U RU2017109525 U RU 2017109525U RU 172541 U1 RU172541 U1 RU 172541U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welded
fire
corrugated wall
beams
shelves
Prior art date
Application number
RU2017109525U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Ильин
Денис Александрович Панфилов
Евгений Викторович Ильдияров
Алексей Олегович Лукин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority to RU2017109525U priority Critical patent/RU172541U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172541U1 publication Critical patent/RU172541U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
    • E04B1/94Protection against other undesired influences or dangers against fire
    • E04B1/941Building elements specially adapted therefor
    • E04B1/943Building elements specially adapted therefor elongated
    • E04B1/944Building elements specially adapted therefor elongated covered with fire-proofing material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces

Abstract

Полезная модель относится к области пожарной безопасности зданий, в частности она может быть использована при изготовлении огнезащищенной стальной балки с гофрированной стенкой.Техническим результатом полезной модели является совершенствование конструкции огнезащиты стальной балки с гофрированной стеной; повышение индустриальности изготовления огнезащитного покрытия и его крепления; повышение несущей способности стальной балки с гофрированной стенкой; снижение массы материалов облицовки и металла; повышение ресурсоэнергосбережения и производительности труда при устройстве огнезащиты.Технический результат достигается тем, что сварной двутавр балки имеет гофрированную стенку, торцы полок сварного двутавра с гофрированной стенкой защищены термозащитным поясом из минераловатных плит, а обогреваемые при пожаре грани оборудованы минераловатной плитой и крупноразмерными гипсокартонными листами комплексной облицовки; полки составного двутавра по их торцам оборудованы термозащитными поясами; толщина термозащитного пояса балки с гофрированной стенкой определена по расчету; высота термозащитного пояса растянутой полки принята по условию h=6⋅δ, где δ- толщина растянутой полки, мм; гофрированная стенка сварного двутавра с обеих сторон оборудована термозащитным слоем из минераловатной плиты толщиной, вычисленной по расчету, и слоем цементно-перлитового раствора, в зависимости от требуемого предела огнестойкости балки здания с гофрированной стенкой. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений, далее по тексту - "зданий". В частности, оно может быть использовано при проектировании и изготовлении конструктивной огнезащиты стального несущего стержня гофробалки, выполненного в виде сварного двутавра, с использованием крупноразмерной листовой и плитной облицовки.
Незащищенные от огня стальные конструкции здания в условиях пожара быстро (спустя 5÷20 мин) утрачивают свою несущую способность, обрушаются сами и способствуют обрушению других конструкций здания, что приводит к значительным материальным убыткам.
Известна конструкция стальной огнезащищенной двутавровой балки здания, облицовка которой представлена в виде двух скорлуп из пустотелого керамического камня, вплотную уложенная к стенке и нижней полке двутавра / Ройтман М.Я. Пожарная профилактика в строительном деле / ВИПТШ, Редакционно-издательский отдел. - М., 1975, - 525 с. (гл. 5. Огнезащита металлических конструкций; § 5.2. Повышение огнестойкости стальных конструкций; рис. 5.2, с. 116-117) / [1].
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащищенной двутавровой балки, относится то, что в известной конструкции элементы облицовки выполнены из тяжелого материала - керамического камня плотностью 1200÷1400 кг/м3, это значительно увеличивает массу огнезащитной облицовки, наличие внутренних пустот (25÷30%) в керамическом камне благоприятствует быстрому прогреву облицовки до критических температур нагрева стального балочного двутавра и снижению предела огнестойкости на 20÷25%; изделия облицовки в виде скорлуп из керамического камня строительная промышленность не выпускает, следовательно, оно не индустриально и не экономично.
Известна конструкция стальной огнезащищенной двутавровой балки здания, содержащая стальной двутавр и огнезащитную облицовку из крупноразмерных листов и плит, установленных на относе, - зазор между огнезащитной облицовкой и гранями защищаемого стального несущего стержня балки принят не менее 25 мм; каркас огнезащитной облицовки выполнен в виде рамы, состоящей из стальных продольных и поперечных элементов, высотой 40÷75 мм; крепление стальных элементов каркаса между собой осуществлено самонарезающими винтами 5×25÷5×45 / Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с. (гл. 4. Конструктивные способы огнезащиты; п. 4.2. Крупноразмерные листовые, плитные и рулонные облицовки; рис. 8, с. 131-133) / [2].
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции стальной огнезащищенной балки здания, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса и, вследствие этого, повышен расход металла на изготовление каркаса для огнезащитной облицовки; при проектировании пустот и зазоров между стенкой и полками двутавра и плитами защитной облицовки увеличиваются размеры поперечного сечения стальной облицованной балки (площадь сечения возрастает на 40÷45%; расход материалов облицовки - на 30÷35%); снижается предел огнестойкости стальной огнезащищенной балки на 25÷30%; снижается надежность крепления элементов крупноразмерной листовой и плитной облицовки; снижаются коррозионная стойкость двутавровой балки и ремонтопригодность огнезащитной облицовки.
Наиболее близким техническим решением к полезной модели по совокупности признаков является конструкция стальной огнезащищенной двутавровой балки здания, содержащая стальной несущий стержень, элементы усиления балочного двутавра и листовую облицовку, при этом стальной несущий стержень выполнен в виде балочного двутавра, к которому прикреплены элементы усиления из стальных прокатных профилей с отверстиями с нарезанной внутренней резьбой, в которых размещены установочные винты с потайной головкой и ввинчиваемым заостренным концом, элементы усиления прикреплены снизу сжатых и растянутых полок балочного двутавра, к которым установочными винтами прикреплены вплотную элементы листовой и плитной огнезащитной облицовки; толщина элементов облицовки определена с учетом показателей термодиффузии ее материалов, условий нагрева балочного двутавра и нормативного предела огнестойкости несущей балки здания; элементы усиления балочного двутавра, расположенные снизу сжатых и растянутых полок балочного двутавра, выполнены в виде двух пар стальных уголков или в виде стального швеллера; толщина плитной огнезащитной облицовки принята не менее высоты полок стального швеллера / Патент №2517313 (2006.01), МКП Е04В 1/94. Огнезащищенная двутавровая балка здания / Н.А. Ильин, А.П. Шепелев, П.Н. Славкин, заявл. СГАСУ 25.10.2012, опубл. 27.05.2014. Бюл. №15 / [3], - принято за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции стальной огнезащищенной двутавровой балки здания, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса в виде стальных прокатных профилей и, вследствие этого, повышен расход металла на изготовление каркаса для огнезащитной облицовки; применение прокатных профилей приводит к перерасходу стали до 10%; толщина огнезащитной облицовки двутавровой балки принята из условия требуемой огнезащиты контрольной точки нижней полки двутавра, это решение требует большого расхода эффективных материалов облицовки, вследствие этого верхняя полка и стенка двутавровой балки имеют избыточный запас по огнезащите, следовательно, данная конструкция огнезащиты мало прогрессивна и неэкономична, т.к. увеличивается расход стали и материалов облицовки, увеличивается стоимость работ по огнезащите двутавровой балки здания.
Сущность полезной модели заключается в совершенствовании конструкции огнезащиты стальной балки с гофрированной стенкой, в повышении долговечности и эксплуатационной надежности огнезащищенной стальной балки с гофрированной стенкой, а также в улучшении пожарно-технических и экономических показателей конструкции и в ресурсосбережении при производстве огнезащиты стальной балки с гофрированной стенкой.
Технический результат - совершенствование конструкции огнезащиты стальной балки с гофрированной стенкой; повышение индустриальности изготовления огнезащитного покрытия и его крепления; повышение предела огнестойкости стальной балки, снижение риска обрушения балки в начальной стадии пожара, повышение несущей способности гофробалки; снижение массы материалов термозащитной облицовки и металла; повышение ресурсоэнергосбережения и производительности труда при ведении строительных работ по огнезащите стальной балки с гофрированной стенкой; повышение устойчивости стальной балки с гофрированной стенкой; повышение надежности и коррозионной стойкости сварного двутавра; повышение ремонтопригодности огнезащитной облицовки; снижение трудоемкости монтажа элементов усиления составного двутавра и элементов огнезащитной облицовки; расширение возможности применения в строительстве зданий новых прогрессивных проектных решений стальной балки с гофрированной стенкой; снижение стоимости конструктивной огнезащиты стальной балки с гофрированной стенкой; сохранение несущей способности огнезащищенной стальной балки с гофрированной стенкой на время эвакуации людей из здания при пожаре; повышение фактического предела огнестойкости стальной балки; повышение действенности термозащитных поясов стальной балки с гофрированной стенкой. Указанный технический результат при использовании полезной модели достигается тем, что в известной конструкции огнезащищенной стальной балки, содержащей стальной несущий стержень с элементами усиления в виде стальных уголков или швеллеров, прикрепленных снизу сжатой и растянутой полок несущего стержня, элементов листовой и плитной огнезащитной облицовки, особенностью является то, что стальной несущий стержень выполнен в виде сварного двутавра с гофрированной стенкой, а элементы огнезащитной облицовки изготовлены из гипсовых листов и минераловатных плит, при этом полки сварного двутавра по их торцам оборудованы термозащитными поясами из минераловатной плиты; растянутая полка сварного двутавра со стороны нижней грани защищена комплексной облицовкой, состоящей из крупноразмерных гипсокартонных листов и минераловатной плиты; гофрированная стенка сварного двутавра с боковых сторон оборудована составной облицовки из минераловатной плиты с заданной толщиной и слоем цементно-перлитового раствора; при этом длительность сопротивления каждого составного элемента сварного двутавра -
Figure 00000001
, мин, - высокотемпературному воздействию без учета огнезащиты определена по аналитическому уравнению (1):
Figure 00000002
где Jσs - интенсивность силовых напряжений в составном элементе сварного двутавра (0,1÷1,0); As - площадь поверхности металла поперечного сечения элемента сварного двутавра, мм2; Р0 - периметр обогрева составного элемента сварного двутавра, мм;
требуемая степень огнезащиты составного элемента сварного двутавра -
Figure 00000003
, см, - определена по логарифмическому уравнению (2):
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- требуемый предел огнестойкости балки здания, мин;
Figure 00000006
- длительность сопротивления составного элемента сварного двутавра высокотемпературному воздействию без его огнезащиты, мин;
требуемая толщина термозащитного пояса полок сварного двутавра -
Figure 00000007
, мм, - определена по показательному уравнению (3):
Figure 00000008
где
Figure 00000009
- требуемая степень огнезащиты полок сварного двутавра, см;
Figure 00000010
- показатель термодиффузии термозащитного пояса, мм2/мин; m0 - показатель условий нагрева контрольной точки любой полки сварного двутавра (0,5÷1,0);
требуемая толщина составной облицовки гофрированной стенки сварного двутавра -
Figure 00000011
, мм, - определена по уравнению (4):
Figure 00000012
где
Figure 00000013
- требуемая степень огнезащиты гофрированной стенки сварного двутавра, см;
Figure 00000014
- показатель термодиффузии составной облицовки гофрированной стенки, мм2/мин;
показатель условия нагрева - m0 - контрольной точки любой полки сварного двутавра при двустороннем подводе тепла определен по степенному уравнению (5):
Figure 00000015
где
Figure 00000016
и
Figure 00000017
- глубина заложения контрольной точки полки любого пояса по оси x и y, мм, определена соответственно по аналитическим уравнениям (6) и (7):
Figure 00000018
Figure 00000019
где δx и δy - толщина комплексной облицовки растянутой полки сварного двутавра по осям координат x и y, мм; b - ширина полки сварного двутавра, мм; Н - высота поперечного сечения стальной балки с огнезащитной облицовкой, мм; показатель условия нагрева контрольной точки гофрированной стенки сварного двутавра при симметричном двустороннем подводе тепла
Figure 00000020
;
высота термозащитного пояса полок сварного двутавра - hз, мм, - принята из условия (8):
Figure 00000021
где δs - толщина полки сварного двутавра, мм;
проектная степень огнезащиты полок сварного двутавра - С, см, - определена по аналитическому уравнению (9):
Figure 00000022
где m0 - показатель условия нагрева контрольной точки (0,5÷1,0);
Figure 00000023
- проектная толщина термозащитного пояса полок, мм;
Figure 00000024
- показатель термодиффузии материала комплексной облицовки растянутой полки, мм2/мин;
проектный предел огнестойкости составного элемента сварного двутавра -
Figure 00000025
, мин, - по потери несущей способности в условиях пожара определен по аналитическому уравнению (10):
Figure 00000026
где Jσs - интенсивность силовых напряжений в поперечном сечении составного элемента сварного двутавра (0,1÷1,0); С - проектная степень огнезащиты сварного двутавра, см;
Figure 00000027
- длительность сопротивления составного элемента сварного двутавра термическому воздействию без учета его огнезащиты, мин.
Причинно-следственная связь между совокупностью признаков и техническим результатом полезной модели заключена в проектировании толщины элементов огнезащитной облицовки стальной балки с гофрированной стенкой в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания, а также проектировании толщины элементов облицовки термозащитных поясов по предлагаемому способу расчета в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания, фактических показателей термодиффузии материалов комплексной облицовки и условий нагрева составных элементов сварного двутавра при пожаре.
На фиг. 1, 2, 3 изображена конструкция огнезащищенной стальной балки с гофрированной стенкой: продольный разрез А-А (фиг. 1), вид сверху Б-Б (фиг. 2), поперечный разрез В-В (фиг. 3), где показаны: 1 - растянутая полка; 2 - сжатая полка; 3 - гофрированная стенка; 4 - термозащитный пояс полки; 5 - составная облицовка гофрированной стенки; 6 - комплексная облицовка растянутой полки; 7 - контрольные точки растянутой полки; 8 - контрольная точка гофрированной стенки; 9 - перекрытие здания; b и h - ширина и высота сечения сварного двутавра, мм; d и
Figure 00000028
- толщина и высота гофрированной стенки, мм; ds - толщина полки сварного двутавра, мм; g0 - нагрузка силовая, кН/пог. м.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели с получением указанного выше технического результата.
При реконструкции здания учреждения высшего образования проектом предусмотрены стальные огнезащищенные балки с гофрированной стенкой. Пожарно-техническая характеристика здания и его несущих балок: класс функциональной пожароопасности - Ф 4.2; степень огнестойкости - I (первая); класс конструктивной пожароопасности - СО (непожароопасное); число этажей - 6; нормативный предел огнестойкости несущей балки
Figure 00000029
(табл. 21, ФЗ РФ №123-2016); стальной несущий стержень - сварной двутавр, высота стенки
Figure 00000030
, высота сварного двутавра h=790 мм; ширина полки b=300 мм, толщина гофрированной стенки d=2 мм; толщина полки δs=20 мм; площадь сечения одной полки сварного двутавра
Figure 00000031
.
Для термозащитного пояса растянутой полки принята пара гнутых швеллеров размерами h1×b1×δ1=120×60×4 мм; для термозащитного пояса сжатой полки принята пара гнутых швеллеров размерами h2×b2×δ2=60×60×4 мм; для термозащитной составной облицовки гофрированной стенки принята минераловатная плита П-100 толщиной 60 мм, плюс легкий строительный цементно-перлитовый раствор толщиной 10 мм.
Пример 1. Дано: Стальная огнезащищенная балка с гофрированной стенкой имеет размеры В×Н=780×872 мм; обогрев поперечного сечения балки происходит с трех сторон; стальной несущий стержень - сварной двутавр, состоящий из трех составных элементов: гофрированной стенки, имеющей высоту
Figure 00000032
, толщиной d=2,5 мм, площадью сечения
Figure 00000033
; растянутой и сжатой полок: ширина и толщина каждой полки сварного двутавра b×δs=300×20 мм, площадь сечения каждой полки
Figure 00000034
; высота сварного двутавра h=790 мм;
высота гнутого швеллера для термозащитного пояса растянутой полки hз=6⋅δs=6⋅20=120 мм, размеры гнутого швеллера h1×b1×δ1=120×60×4 мм, площадь сечения A's1=9 см2; для термозащитного пояса растянутой полки принята пара швеллеров площадью ; площадь поперечного сечения полок сварного двутавра с термозащитными поясами
Figure 00000036
;
размеры гнутого швеллера для термозащитного пояса сжатой полки h2×b2×δ2=60×60×4 мм; площадь сечения A's2=7,2 см2; для термозащитного пояса сжатой полки принята пара швеллеров площадью
Figure 00000037
; площадь поперечного сечения полок сварного двутавра с термозащитными поясами
Figure 00000038
;
длина периметра обогрева сечения растянутой полки:
Figure 00000039
;
то же сжатой полки:
Figure 00000040
;
то же гофрированной стенки:
Figure 00000041
;
термозащита контрольной точки растянутой полки сварного двутавра представляет минераловатную плиту П-100 толщиной
Figure 00000042
; показатель термодиффузии
Figure 00000043
, один гипсокартонный лист толщиной δГКЛ=12,5 мм; DГКЛ=19 мм2/мин;
Figure 00000044
;
термозащита растянутой полки с торцов сварного двутавра выполнена из минераловатной плиты П-100 толщиной
Figure 00000045
;
термозащита сжатой полки с торцов сварного двутавра выполнена из минераловатной плиты П-100 толщиной
Figure 00000046
;
термозащита гофрированной стенки для двустороннего огневого воздействия выполнена из минераловатной плиты П-100 толщиной
Figure 00000047
с каждой грани, плюс легкий строительный раствор толщиной защитного слоя
Figure 00000048
;
Figure 00000049
;
интенсивность силовых напряжений в полках сварного двутавра
Figure 00000050
; в металле гофрированной стенки - Jσs=0,2;
Определить требуемую толщину элементов (листов и плит) комплексной облицовки, полок и составной облицовки гофрированной стенки, а также величину проектного предела огнестойкости -
Figure 00000051
, мин, - огнезащищенной стальной балки здания I (первой) степени огнестойкости (
Figure 00000052
).
Решение: 1) Длительность сопротивления растянутой полки сварного двутавра термосиловому воздействию без учета огнезащиты определена по уравнению (1):
Figure 00000053
;
то же для сжатой полки сварного двутавра:
Figure 00000054
;
то же для гофрированной стенки сварного двутавра:
Figure 00000055
.
Наименее слабым в статическом и тепловом отношении элементом сварного двутавра является растянутая полка, имеющая наименьшую длительность сопротивления термосиловому воздействию без учета ее огнезащиты.
2) Требуемая степень огнезащиты растянутой полки сварного двутавра определена по логарифмическому уравнению (2):
Figure 00000056
;
то же для сжатой полки сварного двутавра:
Figure 00000057
;
то же для гофрированной стенки сварного двутавра:
Figure 00000058
.
3) Требуемая толщина плитной огнезащитной комплексной облицовки П-100 для растянутой полки сварного двутавра (при показателе условий нагрева контрольной точки полки m01=0,5) определена по уравнению (3):
Figure 00000059
;
принято
Figure 00000060
;
то же для сжатой полки сварного двутавра (m02=1):
Figure 00000061
;
принято
Figure 00000062
;
то же для гофрированной стенки сварного двутавра (m03=0,5) по уравнению (4):
Figure 00000063
;
принято
Figure 00000064
.
4) Глубина заложения контрольной точки растянутой полки по осям координат определена по уравнению (6) и (7):
Figure 00000065
;
Figure 00000066
;
показатель условий нагрева контрольной точки растянутой полки определен по уравнению (5):
Figure 00000067
.
5) Проектная степень огнезащиты огнезащищенной растянутой полки сварного двутавра (m01=0,5) определена по уравнению (9):
Figure 00000068
;
то же для сжатой полки сварного двутавра (m02=1):
Figure 00000069
;
то же для гофрированной стенки сварного двутавра (m03=0,5):
Figure 00000070
.
6) Проектный предел огнестойкости огнезащищенной стальной балки по потере несущей способности растянутой полки сварного двутавра (C1=3,88) определен по уравнению (10):
Figure 00000071
;
то же для сжатой полки сварного двутавра (С2=5,0):
Figure 00000072
то же для гофрированной стенки сварного двутавра (С3=2,53):
Figure 00000073
.
В состав работ по устройству термозащиты стальной балки с гофрированной стенкой входит: подготовка поверхности составных элементов сварного двутавра; элементы усиления сварного двутавра соединяются с полками сварного двутавра прерывистыми шпоночными швами длиной
Figure 00000074
с шагом шпонок
Figure 00000075
в растянутой полке и
Figure 00000076
в сжатой полке; здесь
Figure 00000077
- радиус инерции уголка или швеллера, см; нанесение антикоррозионного слоя; выбор материалов для огнезащитной облицовки; расчет толщины элементов комплексной облицовки; изготовление плит составной облицовки гофрированной стенки - 5 и комплексной облицовки растянутой полки - 6; установка швеллеров и/или уголков усиления на торцы полок сварного двутавра; установка элементов комплексной облицовки растянутой плитки - 6 и крепление их установочными винтами; нанесение клеевого слоя на поверхность гофрированной стенки - 3 и полок сварного двутавра и приклеивание к ним минераловатных плит для гофрированной стенки - 3; комплексной облицовки растянутой полки - 6; покрытие поверхности составной облицовки гофрированной стенки - 5 и плитной огнезащитной облицовки - для растянутой и сжатой полки стеклотканью (по необходимости).
Предложенный способ для устройства огнезащиты стальной балки здания применен при реконструкции учебного корпуса СГАСУ (г. Самара, 2010/14 гг.).

Claims (28)

  1. Конструкция огнезащищенной стальной балки, содержащая стальной несущий стержень с элементами усиления в виде стальных уголков или швеллеров, прикрепленных снизу сжатой и растянутой полок несущего стержня, элементы листовой и плитной огнезащитной облицовки, отличающаяся тем, что стальной несущий стержень выполнен составным в виде сварного двутавра с гофрированной стенкой, а элементы огнезащитной облицовки изготовлены из гипсовых листов и минераловатных плит, при этом полки сварного двутавра по их торцам оборудованы термозащитными поясами из минераловатной плиты; растянутая полка сварного двутавра со стороны нижней грани защищена комплексной облицовкой, состоящей из крупноразмерных гипсокартонных листов и минераловатной плиты; гофрированная стенка сварного двутавра с боковых сторон оборудована составной облицовкой из минераловатной плиты с заданной толщиной и слоем цементно-перлитового раствора; при этом длительность сопротивления каждого составного элемента сварного двутавра -
    Figure 00000078
    , мин, - высокотемпературному воздействию без учета огнезащиты определена по аналитическому уравнению (1):
  2. Figure 00000079
  3. где Jσs - интенсивность силовых напряжений в составном элементе сварного двутавра (0,1÷1,0); As - площадь поверхности металла поперечного сечения элемента сварного двутавра, мм2; P0 - периметр обогрева составного элемента сварного двутавра, мм;
  4. требуемая степень огнезащиты составного элемента сварного двутавра -
    Figure 00000080
    , см, - определена по логарифмическому уравнению (2):
  5. Figure 00000081
  6. где
    Figure 00000082
    - требуемый предел огнестойкости балки здания, мин;
    Figure 00000083
    - длительность сопротивления составного элемента сварного двутавра высокотемпературному воздействию без его огнезащиты, мин;
  7. требуемая толщина термозащитного пояса полок сварного двутавра -
    Figure 00000084
    , мм, - определена по показательному уравнению (3):
  8. Figure 00000085
  9. где
    Figure 00000086
    - требуемая степень огнезащиты полок сварного двутавра, см;
    Figure 00000087
    - показатель термодиффузии термозащитного пояса, мм2/мин; m0 - показатель условий нагрева контрольной точки любой полки сварного двутавра (0,5÷1,0);
  10. требуемая толщина составной облицовки гофрированной стенки сварного двутавра -
    Figure 00000088
    , мм, - определена по уравнению (4):
  11. Figure 00000089
  12. где
    Figure 00000090
    - требуемая степень огнезащиты гофрированной стенки сварного двутавра, см;
    Figure 00000091
    - показатель термодиффузии составной облицовки гофрированной стенки, мм2/мин;
  13. показатель условия нагрева - m0 - контрольной точки любой полки сварного двутавра при двустороннем подводе тепла определен по степенному уравнению (5):
  14. Figure 00000092
  15. где a x и a y - глубина заложения контрольной точки полки любого пояса сварного двутавра по оси x и y, мм, определена соответственно по аналитическим уравнениям (6) и (7):
  16. Figure 00000093
  17. a yy;
  18. где δx и δy - толщина комплексной облицовки растянутой полки сварного двутавра по осям координат x и y, мм; b - ширина полки сварного двутавра, мм; Н - высота поперечного сечения стальной балки с огнезащитной облицовкой, мм;
  19. показатель условия нагрева контрольной точки гофрированной стенки сварного двутавра при симметричном двустороннем подводе тепла
    Figure 00000094
    ;
  20. высота термозащитного пояса полок сварного двутавра - hз, мм, - принята из условия (8):
  21. hз≥6⋅δs;
  22. где δs - толщина полки сварного двутавра, мм;
  23. проектная степень огнезащиты полок сварного двутавра - С, см, - определена по аналитическому уравнению (9):
  24. Figure 00000095
  25. где m0 - показатель условия нагрева контрольной точки (0,5÷1,0);
    Figure 00000096
    - проектная толщина термозащитного пояса полок, мм;
    Figure 00000097
    - показатель термодиффузии материала комплексной облицовки растянутой полки, мм2/мин;
  26. проектный предел огнестойкости составного элемента сварного двутавра -
    Figure 00000098
    , мин, - по потере несущей способности в условиях пожара определен по аналитическому уравнению (10):
  27. Figure 00000099
  28. где Jσs - интенсивность силовых напряжений в поперечном сечении составного элемента сварного двутавра (0,1÷1,0); С - проектная степень огнезащиты сварного двутавра, см;
    Figure 00000078
    - длительность сопротивления составного элемента сварного двутавра термическому воздействию без учета его огнезащиты, мин.
RU2017109525U 2017-03-21 2017-03-21 Конструкция огнезащищённой стальной балки RU172541U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109525U RU172541U1 (ru) 2017-03-21 2017-03-21 Конструкция огнезащищённой стальной балки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109525U RU172541U1 (ru) 2017-03-21 2017-03-21 Конструкция огнезащищённой стальной балки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172541U1 true RU172541U1 (ru) 2017-07-11

Family

ID=59498630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017109525U RU172541U1 (ru) 2017-03-21 2017-03-21 Конструкция огнезащищённой стальной балки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172541U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664520C1 (ru) * 2017-11-21 2018-08-20 Михаил Борисович Жуков Тавровая балка
RU189855U1 (ru) * 2018-03-07 2019-06-06 Николай Александрович Тузовский Устройство перемешивающее струйное

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3516213A (en) * 1968-02-28 1970-06-23 Nat Gypsum Co Fireproofing of steel columns
US3570208A (en) * 1966-03-23 1971-03-16 Nihon Valqua Kogyo Kk Method of forming fireproof layers outside steel skeletons and beams
RU86613U1 (ru) * 2009-04-30 2009-09-10 Открытое акционерное общество "Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин" Огнезащитное устройство металлической конструкции
RU2517313C1 (ru) * 2012-10-25 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Огнезащищенная двутавровая балка здания
RU2522110C2 (ru) * 2012-10-25 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Способ огнезащиты двутавровой балки здания
RU150451U1 (ru) * 2014-08-05 2015-02-20 Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "УНИХИМТЕК" (ЗАО НПО "УНИХИМТЕК") Композиционная огнезащитная система

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3570208A (en) * 1966-03-23 1971-03-16 Nihon Valqua Kogyo Kk Method of forming fireproof layers outside steel skeletons and beams
US3516213A (en) * 1968-02-28 1970-06-23 Nat Gypsum Co Fireproofing of steel columns
RU86613U1 (ru) * 2009-04-30 2009-09-10 Открытое акционерное общество "Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин" Огнезащитное устройство металлической конструкции
RU2517313C1 (ru) * 2012-10-25 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Огнезащищенная двутавровая балка здания
RU2522110C2 (ru) * 2012-10-25 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Способ огнезащиты двутавровой балки здания
RU150451U1 (ru) * 2014-08-05 2015-02-20 Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "УНИХИМТЕК" (ЗАО НПО "УНИХИМТЕК") Композиционная огнезащитная система

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664520C1 (ru) * 2017-11-21 2018-08-20 Михаил Борисович Жуков Тавровая балка
RU189855U1 (ru) * 2018-03-07 2019-06-06 Николай Александрович Тузовский Устройство перемешивающее струйное

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102444097B1 (ko) 자성층 포함 석고계 건축재, 자성 줄눈 처리재 및 자성층 포함 석고계 건축재 제조방법
JP6375025B2 (ja) 軽量耐火間仕切壁の目地構造及びその施工方法
RU172541U1 (ru) Конструкция огнезащищённой стальной балки
US4817355A (en) Wall construction
RU2517313C1 (ru) Огнезащищенная двутавровая балка здания
US2744589A (en) Wall-panel structure
RU2651997C1 (ru) Конструкция огнезащищённой стальной балки
RU113757U1 (ru) Стеновая панель
RU170811U1 (ru) Стеновая панель
RU2522110C2 (ru) Способ огнезащиты двутавровой балки здания
RU2518599C1 (ru) Способ огнезащиты двутавровой колонны здания
RU128222U1 (ru) Огнезащищенная двутавровая балка здания
RU2517292C1 (ru) Огнезащищенная двутавровая колонна здания
RU128223U1 (ru) Огнезащищенная двутавровая колонна здания
RU2639209C1 (ru) Способ определения пожарно-технических характеристик элементов и материалов комплексной облицовки стальной балки с гофрированной стенкой
CN210134570U (zh) 板架合一防火楼面板结构及建筑物
CN209942006U (zh) 一种开孔冷弯肋叠合板
JP2017223075A (ja) 耐火構造
Ilyin et al. Designing Fire Protection of Steel Corrugated Web Beams for Wastewater Treatment Plant
CN213509077U (zh) 一种轻钢龙骨隔墙与钢梁连接结构
CN213174232U (zh) 一种隔热防火金属材料
CN217998496U (zh) 一种卷边型钢混凝土建筑墙体
RU2388883C1 (ru) Способ усиления железобетонных панелей перекрытия
CN210421564U (zh) 一种轻质钢楼层板及其应用结构
CN207513014U (zh) 一种洁净防火板

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180322