RU2006141219A - METHOD FOR RECONSTRUCTION - Google Patents

METHOD FOR RECONSTRUCTION Download PDF

Info

Publication number
RU2006141219A
RU2006141219A RU2006141219/03A RU2006141219A RU2006141219A RU 2006141219 A RU2006141219 A RU 2006141219A RU 2006141219/03 A RU2006141219/03 A RU 2006141219/03A RU 2006141219 A RU2006141219 A RU 2006141219A RU 2006141219 A RU2006141219 A RU 2006141219A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
floor
steel
cladding
combustible
Prior art date
Application number
RU2006141219/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2340738C2 (en
Inventor
Николай Алексеевич Ильин (RU)
Николай Алексеевич Ильин
Алексей Петрович Беликов (RU)
Алексей Петрович Беликов
Инна Васильевна Шипко (RU)
Инна Васильевна Шипко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) (RU)
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) (RU), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) (RU)
Priority to RU2006141219/03A priority Critical patent/RU2340738C2/en
Publication of RU2006141219A publication Critical patent/RU2006141219A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2340738C2 publication Critical patent/RU2340738C2/en

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Claims (18)

1. Способ реконструкции перекрытия здания, включающий обследование перекрытия, оценку состояния и пожароопасных свойств его металлических и деревянных элементов, отличающийся тем, что сначала в процессе демонтажа элементов пола перекрытия с несущими стальными балками, для снижения пожароопасности перекрытия, удаляют кровельный картон и звукоизолирующую засыпку с верха деревянного наката, частично заменяя элементы сгораемого заполнения на негорючие изоляционные материалы, затем сверху деревянного наката прикрепляют огнезащитную облицовку, на которую укладывают теплоизоляционные маты из негорючего материала; стенки и полки стальных балок внутри воздушной полости перекрытия защищают от воздействия высокой температуры возможного пожара огнепреградительными поясами, которые прикрепляют к боковым граням стенок и внутренним сторонам полок стальных балок по всей высоте поперечного сечения, рассекая воздушную полость в местах сочленения стальных балок с другими элементами перекрытия; определение пожароопасности и огнестойкости перекрытия после конструктивного переустройства проводят без огневого воздействия неразрушающими испытаниями, используя комплекс единичных показателей качества стальных балок и материалов их огнезащиты.1. A method of reconstructing the floor of a building, including examining the floor, assessing the condition and fire hazard properties of its metal and wooden elements, characterized in that first, in the process of dismantling the floor floor elements with load-bearing steel beams, to reduce the fire hazard of the floor, roofing cardboard and soundproofing backfill are removed from the top of the wooden run, partially replacing the elements of the combustible filling with non-combustible insulating materials, then a fireproof cover itsovku on which is laid mats of insulating non-combustible material; the walls and shelves of steel beams inside the air cavity of the ceiling are protected from the effects of the high temperature of a possible fire by fire protection belts that attach to the side faces of the walls and the inner sides of the shelves of steel beams along the entire height of the cross section, dissecting the air cavity at the junctions of the steel beams with other overlapping elements; determination of fire hazard and fire resistance of the floor after structural conversion is carried out without fire exposure by non-destructive tests, using a set of individual quality indicators of steel beams and their fire protection materials. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе конструктивного переустройства перекрытия часть горючих и легковоспламеняющихся материалов в виде кровельного картона, креотизированных досок и антисептированного строительного войлока заменяют на легкие негорючие изоляционные материалы.2. The method according to claim 1, characterized in that in the process of constructive reconstruction of the overlap, part of the combustible and flammable materials in the form of roofing cardboard, crested boards and antiseptic building felt are replaced with lightweight non-combustible insulation materials. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что взамен антисептированного горючего строительного войлока на полку стальной балки укладывают негорючую огнезащищенную облицовку.3. The method according to claim 1, characterized in that instead of the antiseptic combustible building felt, a non-combustible fireproof lining is laid on a shelf of a steel beam. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщину поперечного сечения огнепреградительного пояса для стальных балок bi, мм, исходя из предельного состояния стальных балок перекрытия по признаку потери огнепреградительным поясом теплоизолирующей способности (J), при величине предельной температуры нагрева стали, равной 500°С, определяют по формуле (1)4. The method according to claim 1, characterized in that the cross-sectional thickness of the fire protection belt for steel beams bi, mm, based on the limit state of steel floor beams according to the sign of loss of heat-insulating ability (J) by the fire protection belt, when the limit temperature of steel heating is equal to 500 ° C, determined by the formula (1)
Figure 00000001
Figure 00000001
где b1 - толщина поперечного сечения огнепреградительного пояса, мм;where b 1 is the thickness of the cross section of the fire barrier belt, mm; Dbm - показатель тепловой диффузии изоляционного материала, мм2/мин;D bm is the indicator of thermal diffusion of the insulating material, mm 2 / min; τu,mp - требуемый предел огнестойкости перекрытия здания, мин;τ u, mp - the required fire resistance of the building, min; К - показатель изоляционного материала, определяемый по формуле (2)K is an indicator of insulating material, determined by the formula (2)
Figure 00000002
Figure 00000002
ρ - плотность изоляционного материала в сухом состоянии, m/м3.ρ is the density of the insulating material in the dry state, m / m 3 .
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что за единичные показатели качества перекрытия здания со стальными балками, влияющие на предел огнестойкости, принимают геометрические характеристики при изгибе стальной балки, предельную температуру нагрева строительной стали в условиях огневого воздействия, толщину слоев огнезащитного покрытия, показатели тепловой диффузии огнезащитных материалов, их плотность и влажность.5. The method according to claim 1, characterized in that for the individual indicators of the quality of the floor of the building with steel beams, affecting the fire resistance limit, take the geometric characteristics when bending a steel beam, the maximum heating temperature of building steel under fire conditions, the thickness of the layers of fire retardant coating, indicators of thermal diffusion of flame retardant materials, their density and humidity. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что предел огнестойкости перекрытия после конструктивного переустройства, по признаку потери огнепреградительным поясом стальной балки теплоизолирующей способности (J), вычисляют по формуле (3)6. The method according to claim 1, characterized in that the fire resistance limit of the floor after structural conversion, on the basis of the loss of a heat-insulating ability (J) of a steel beam by a fire barrier, is calculated by the formula (3)
Figure 00000003
Figure 00000003
где Fu(J) - предел огнестойкости перекрытия после конструктивного переустройства по признаку (J), мин;where F u (J) is the limit of fire resistance of the floor after structural conversion on the basis of (J), min; К - показатель изоляционного материала, определяемый по формуле (2);K is the indicator of insulating material, determined by the formula (2); b1 - толщина поперечного сечения огнепреградительного пояса стальной балки, мм;b 1 is the thickness of the cross section of the fire barrier belt of the steel beam, mm; Dbm - показатель тепловой диффузии изоляционного материала, мм2/мин.D bm - indicator of thermal diffusion of the insulating material, mm 2 / min.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что для дополнительной огнезащиты нижних полок стальных балок и низа деревянного наката перекрытия поверху штукатурки укрепляют огнезащитную облицовку.7. The method according to claim 1, characterized in that for additional fire protection of the lower shelves of the steel beams and the bottom of the wooden run, the ceilings on top of the plaster reinforce the fire retardant lining. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщину слоя облицовки b0, мм, дополнительной огнезащиты нижних полок стальных балок перекрытия, оштукатуренных снизу, определяют по формуле (4)8. The method according to claim 1, characterized in that the thickness of the cladding layer is b 0 , mm, additional fire protection of the lower shelves of the steel floor beams, plastered from below, is determined by the formula (4)
Figure 00000004
Figure 00000004
где b0; δшт; hдр - соответственно толщина слоя огнезащитной облицовки, штукатурки и доски потолка, мм;where b 0 ; δ pc ; h dr - respectively, the thickness of the layer of fire-retardant cladding, plaster and ceiling boards, mm; D0; Dшт - соответственно показатель тепловой диффузии материала облицовки и штукатурки перекрытия, мм2/мин;D 0 ; D pc - respectively, the indicator of thermal diffusion of the material of the cladding and stucco, mm 2 / min; τu,mp - требуемый предел огнестойкости перекрытия здания, мин.τ u, mp - the required fire resistance of the building floor, min.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что предел огнестойкости перекрытия после конструктивного переустройства, по признаку потери стальной балки перекрытия несущей способности (R), вычисляют по формуле (5)9. The method according to claim 1, characterized in that the fire resistance limit of the floor after structural conversion, on the basis of the loss of the steel beam of the ceiling bearing capacity (R), is calculated by the formula (5)
Figure 00000005
Figure 00000005
где Fu(R) - предел огнестойкости перекрытия после конструктивного переустройства по признаку (R), мин;where F u (R) is the limit of fire resistance of the floor after structural conversion on the basis of (R), min; b0; δшт; hдр - соответственно толщина слоя огнезащитной облицовки, штукатурки и доски потолка, мм;b 0 ; δ pc ; h dr - respectively, the thickness of the layer of fire-retardant cladding, plaster and ceiling boards, mm; D0; Dшт - соответственно показатель тепловой диффузии материала облицовки и штукатурки перекрытия, мм2/мин.D 0 ; D pcs - respectively, the indicator of thermal diffusion of the material of the cladding and stucco, mm 2 / min.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что за фактический предел огнестойкости перекрытия после конструктивного переустройства принимают меньшую из величин, определенную по формулам (3) и (5).10. The method according to claim 1, characterized in that for the actual limit of fire resistance of the floor after the structural conversion take the smaller of the values determined by formulas (3) and (5). 11. Способ по п.1, отличающийся тем, что огнезащиту стальных балок и деревянного наката перекрытия выполняют из крупноразмерной листовой, плитной и рулонной облицовки.11. The method according to claim 1, characterized in that the fire protection of the steel beams and the wooden run of the floor is made of large sheet, plate and roll cladding. 12. Способ по пп.1 и 11, отличающийся тем, что в качестве крупноразмерной листовой облицовки применяют листы гипсокартонные и гипсоволокнистые.12. The method according to claims 1 and 11, characterized in that as a large-sized sheet cladding, gypsum plasterboard and gypsum fiber sheets are used. 13. Способ по пп.1 и 11, отличающийся тем, что в качестве крупноразмерной плитной облицовки применяют плиты перлитовые и вермикулитовые.13. The method according to PP.1 and 11, characterized in that as a large-sized slab cladding, perlite and vermiculite plates are used. 14. Способ по пп.1 и 11, отличающийся тем, что в качестве крупноразмерной плитной облицовки применяют маты из минеральной ваты и минерального волокна.14. The method according to PP.1 and 11, characterized in that as a large-sized slab cladding, mats made of mineral wool and mineral fiber are used. 15. Способ по пп.1 и 11, отличающийся тем, что в качестве рулонной облицовки применяют асбоволокнит и тонкое фосфатное покрытие с армирующей основой из стекловаты.15. The method according to PP.1 and 11, characterized in that as a roll lining used asbovolokn and a thin phosphate coating with a reinforcing base of glass wool. 16. Способ по п.1, отличающийся тем, что пожаробезопасность перекрытия со стальными балками и сгораемым заполнением путем конструктивного переустройства повышают с класса К3 (пожароопасные) до класса К1 (малопожароопасные).16. The method according to claim 1, characterized in that the fire safety of the ceiling with steel beams and combustible filling by means of structural conversion is increased from class K3 (fire hazardous) to class K1 (low fire hazard). 17. Способ по п.1, отличающийся тем, что конструктивное переустройство перекрытия здания ведут без применения огневых и других пожароопасных работ.17. The method according to claim 1, characterized in that the structural reconstruction of the floor of the building is carried out without the use of fire and other fire hazardous work. 18. Способ по п.1, отличающийся тем, что строительные работы по конструктивному переустройству перекрытия ведут при положительной и отрицательной температуре воздуха.18. The method according to claim 1, characterized in that the construction work on the structural conversion of the floor is carried out at positive and negative air temperatures.
RU2006141219/03A 2006-11-21 2006-11-21 Building covering reconstruction method RU2340738C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141219/03A RU2340738C2 (en) 2006-11-21 2006-11-21 Building covering reconstruction method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141219/03A RU2340738C2 (en) 2006-11-21 2006-11-21 Building covering reconstruction method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006141219A true RU2006141219A (en) 2008-05-27
RU2340738C2 RU2340738C2 (en) 2008-12-10

Family

ID=39586296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006141219/03A RU2340738C2 (en) 2006-11-21 2006-11-21 Building covering reconstruction method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2340738C2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2340738C2 (en) 2008-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2388874C2 (en) System that contains incombustible reinforced light panels from cementing materials and metal frame intended for fire-prevention wall and other fire-resistant assembly units
Kolarkar Structural and thermal performance of cold-formed steel stud wall systems under fire conditions
US10364185B2 (en) Light-weight, fire-resistant composition and assembly
Ariyanayagam et al. Fire tests of non-load bearing light gauge steel frame walls lined with calcium silicate boards and gypsum plasterboards
Frangi et al. Natural full-scale fire test on a 3 storey XLam timber building
Uygunoğlu et al. Effect of plaster thickness on performance of external thermal insulation cladding systems (ETICS) in buildings
AU2016240394B2 (en) A construction board and a method of manufacture
Lennon et al. Large scale natural fire tests on protected engineered timber floor systems
Zhang et al. Thermal performance of modular GFRP multicellular structures assembled with fire resistant panels
Kordosky et al. Structural fire resistance of partially restrained, partially composite floor beams, I: Experiments
Pancheti et al. Fire resistance of external light gauge steel framed walls clad with autoclaved aerated concrete panels
RU120118U1 (en) MULTILAYER BUILDING PANEL
Hassan et al. Improving fire resistance and energy performance of fast buildings made of hollow polypropylene blocks
Gravit et al. Fireproof suspended ceilings with high fire resistance limits
Rybakov et al. Lightweight steel-concrete wall bearing structures under high-temperature exposure
RU63820U1 (en) DESIGN OF THE FIREPROOF COVERING OF THE BUILDING
JP6758137B2 (en) Fireproof bulkhead
Ferreira et al. Modular sandwich panel system for non-loadbearing walls–Experimental mechanical, fire and acoustic testing
JP2014101751A (en) Fireproof compartment method
JP6063917B2 (en) Fireproof structure of outer wall
Beh et al. Development of lightweight fire resistant sandwich panel
RU2006141219A (en) METHOD FOR RECONSTRUCTION
RU2522110C2 (en) Method of building i-beam fire protection
JP4700215B2 (en) Fire protection wall
SULIK et al. General rules for testing fire resistance of timber elements Part 1–introduction, sample elements, mounting structures andtesting furnaces

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091122