Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Огнестойкость конструкций

    Пределы огнестойкости конструкций объекта должны быть такими, чтобы конструкции сохраняли несущие и ограждающие функции в течение всей продолжительности эвакуации людей или пребывания их в местах коллективной защиты. При этом пределы огнестойкости должны назначаться без учета воздействия средств тушения на развитие пожара. Кроме того, с целью ограничения размеров возможного пожара, пределы ог- [c.18]


    Эти показатели определяют в основном вероятность возникновения пожара, а между тем требования к пределам огнестойкости конструкций, площади пожарных отсеков, протяженности путей эвакуации в большей степени обусловлены возможным изменением температуры в помещении после возникновения пожара. [c.116]

    Основной водопитатель чаш.е всего располагают в насосной станции. Он имеет не менее двух насосов (рабочий и резервный), рассчитанных на обеспечение полного расчетного расхода воды. Насосы устанавливают в отдельном помещении I или II степени огнестойкости. Насосные станции, располагаемые не в отдельных зданиях, изолируют от других помещений огнестойкой конструкцией (не ниже II степени огнестойкости). Помещения насосных оборудуют отоплением, освещением, телефоном и сигнализаций с пожарным депо. [c.153]

    Условия сохранения пожарной безопасности (например, несущей способности) строительных конструкций открытой технологической установки или здания, оборудованного установкой АТП, сводится к определению такой величины Vt [см. формулы (6.7) — (6.14)], при которой температура в строительных конструкциях не будет повышаться до критической, т. е. огнестойкость конструкции при действии установки АТП будет беспредельной. [c.189]

    На огнестойкость конструкций оказывает влияние режим работы установки АТП. График изменения температур в помещении и конструкции приведен на рис. 106. Огнестойкость стальной конструкции при стандартном пожаре (ij) = 1,0 и = 0) составляет 0,16 ч (точка А), при =8°С/мин огнестойкость этой конструкции [c.189]

    В), следовательно, огнестойкость конструкции в этом случае становится беспредельной. [c.190]

Рис. 107. Пределы огнестойкости стальных конструкций в зависимости от скорости У/ и определение условий, характеризующих беспредельную огнестойкость конструкций Рис. 107. <a href="/info/935338">Пределы огнестойкости стальных</a> конструкций в зависимости от скорости У/ и <a href="/info/24844">определение условий</a>, характеризующих беспредельную огнестойкость конструкций
    При этом следует учитывать, что огнестойкость конструкций составляет лишь часть пожарной защиты производственной установки, которую необходимо рассматривать во взаимосвязи с объемно-планировочными решениями, технологическими процессами, оборудованием и другими элементами. В табл. 9.3 приведены технико-экономические показатели различных способов пожарной защиты стальных конструкций для двухпролетного промышленного здания размерами в плане 60 X 180 м и высотой 10,8 м. [c.191]


    Этажерки аппаратуры, содержащей жидкие углеводороды, которые при аварийном разливе могут находиться в жидком состоянии в количестве свыше 5 на каждом этаже, должны иметь пределы огнестойкости конструкции, поддерживающие оборудование — не менее 2 ч балки, регеля, связи — не менее 1 ч промежуточные площадки этажерок и связи по колоннам, расположенные между площадками, несущими аппараты или емкости, — не менее 0,25 ч. [c.150]

    Сущность метода испытания на огнестойкость сводится к тому, что образец конструкции, выполненный в натуральную величину, нагревают в специальной печи и одновременно подвергают воздействию нормативных нагрузок. При этом определяют время от начала испытания до появления одного из признаков, характеризующих наступление предела огнестойкости конструкции. [c.400]

    Требуемые пределы огнестойкости конструкций строительных материалов определяются степенью огнестойкости проектируемого здания. Степень огнестойкости производственных зданий промышленных предприятий устанавливается в зависимости [c.401]

    Огнестойкость зданий и сооружений определяется пределом огнестойкости их основных строительных конструкций стен, колонн, перекрытий, покрытий и внутренних перегородок. Предел огнестойкости конструкций зависит от их возгораемости (несгораемые, трудносгораемые и сгораемые) и минимального размера сечения конструкции. [c.216]

    Защита узлов крепления конструкций должна обеспечивать их прочность в течение времени, равного требуемому пределу огнестойкости конструкции. [c.49]

    Пределы огнестойкости конструкций из легких бетонов плотностью менее 1200 кг/м и из ячеистых бетонов следует принимать как для железобетонных с коэффициентом 1,3. [c.49]

    Под огнестойкостью конструкции понимается ее способность противостоять воздействию огня (высокой температуры). Предел огнестойкости для строительных конструкций устанавливается опытным путем. Он определяется временем (в ч) до возникновения одного из следующих признаков  [c.169]

    Приведенные зависимости температурного режима на пожаре от ряда факторов показывают, что этот режим имеет большое значение в исследовании пожара, выборе степени огнестойкости конструкций зданий и определении интенсивности подачи огнегасительных средств на тушение. [c.45]

    Проектирование традиционных объектов с учетом пожарной безопасности. Проектирование атомной электростанции обычно ставит ряд проблем, связанных с пожаробезопасностью строений. Законодательные требования, изложенные в строительных нормах и правилах, не всегда приемлемы и уместны для строений АЭС, поэтому часто нужно, чтобы проект удовлетворял духу, а не букве закона. В прошлом моделирование на ЭВМ успешно применялось в таких областях, как проектирование огнестойких конструкций, разработка дымо- и огнезащищенных путей эвакуации, срабатывание систем обнаружения пожара, эффективность установок пожаротущения. [c.79]

    Проектирование зданий ведется без учета пожарной нагрузки. Вместе с тем во многих странах в противопожарное нормирование введен такой показатель, как пожарная нагрузка в МДж-м- -с . С учетом этого параметра проектируется площадь пожарных отсеков, определяются пределы огнестойкости конструкций и проводятся другие противопожарные мероприятия. [c.159]

    Воздухозаборные отверстия приточной вентиляционной установки следует размещать таким образом, чтобы исключить попадание й них дыма, выделяющегося при пожаре. Вентиляционные камеры систем дымоудаления следует располагать в отдельных помещениях с пределом огнестойкости конструкций не менее, чем огнестойкость конструкций обслуживаемых ими помещений. [c.209]

    Лит. Огнестойкость зда(шй, 2 язд., М., /970 Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости железобетонных строительных конструкций иа основе применения ЭВМ, М., ВНИИПО, 1975 Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по кон- [c.328]

    Горючесть 1/1175, 838, 1176,1177. См. также Антипирены и огнезащита 3/646 и огнестойкость конструкций 3/646, [c.586]

    Различают фактическую и требуемую степень огнестойкости. Фактическая степень огнестойкости, согласно нормам, определяется по наименьшему фактическому пределу огнестойкости конструкций и максимальному пределу распространения огня по ним. Огнестойкость конструкции -способность конструкции сохранять несущие и (или) о эаж-дающие функции в условиях пожара [c.1009]

    Обращение с окислителями. 1. Окислители надо хранить и работать с ними только в помещениях или зданиях огнестойкой конструкции. Они должны быть отделены от горючего, сгораемых материалов, порошков металлов и кислот пока это ие обязательно для ведения процесса. Помещения, в которых работают с окислителями, не должны использоваться для работы с горючими или сгораемыми материалами, в том числе и порошками металлов. [c.216]

    Основной водопитатель представляет собой насосную станцию, в которой установлено не менее двух насосов (рабочий и резервный), рассчитанную на обеспечение полного расчетного расхода воды. Насосные станции, располагаемые не в отдельных зданиях, изолируют от других помещений перегородкой из огнестойкой конструкции. Они должны отапливаться, иметь освещение, телефон и сигнализацию в пожарное депо. [c.146]


    Значение предела огнестойкости конструкций устанавливают из эксперимента или расчетом. Основ-ным методом определения пределов огнестойкости строительных конструкций является экспериментальный, Основные положения этого метода определены рекомен-  [c.502]

    Величина предела огнестойкости конструкций зависит от материала, из которого они изготовлены, размеров поперечного сечения конструкции, степени нагружения, схемы опорных устройств и ряда других факторов. Наименьший предел имеют незащищенные металлические конструкции, а наибольший — железобетонные конструкции. Данные о группах возгораемости и пределах огнестойкости конструкций приведены в приложении 2 СНиП П-А.5—70. [c.503]

    Значения пределов огнестойкости конструкции определяются экспериментально или устанавливаются, расчетом. Они приведены в СНиП П-А.5.70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений и в ведомственных нормативах. [c.166]

    Требуемый предел огнестойкости конструкции Птр определяют по формуле [c.264]

    Огнестойкость конструкций экспериментально определяют в соответствии с СТ СЭВ 1000—78. [c.456]

    Безопасные расстояния между объектами предприятия и жилыми и общественными зданиями населенных мест обеспечиваются санитарно-защитными зонами (гл. 9, 1), ширина которых обычно превышает нормативные противопожарные разрывы. В каждой зоне в зависимости от пожарной опасности, степени огнестойкости конструкций и других противопожарных требований здания и сооружения отделяют одно от другого противопожарными разрывами согласно СНиП П-М-1—71 и ведомственным отраслевым нормативам. Как правило, не допускается размещение промежуточных складов в производственной зоне. Склады ГЖ, ЛВЖ и сжиженных газов размещают на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям с учетом направления господствующих ветров. [c.154]

    Основные меры профилактики следующие группировка производственных и вспомогательных сооружений с однородной опасностью, своевременное проведение капитального ремонта и испытание оборудования, применение огнестойких конструкций на особо ответственных участках, правильный выбор противопожарных разрывов и средств пожаротушения, применение взрывозащищенного электрооборудования, надежная защита от разрядов статического электричества, защита оборудования и конструкций инертными газами, автоматизация производства. [c.627]

    Примечания 1. Пределы огнестойкости приведены в данном приложении для бетона и железобетона с крупными наполнителями (гравием, щебнем). Пределы огнестойкости конструкций, выполненных из песчанистого бетона или раствора, устанавливаются испытаниями, [c.199]

    Выбор конструктйвнбго ёПГе11ия постамента определяется высотой расположения аппаратов, противопожарными нормами ио огнестойкости. конструкций и величиной нагрузки. [c.128]

    Таким образом, облицовка может обеспечить достаточную огнестойкость стальных конструкций системы водонаполнения и орошения могут быть запроектированы так, чтобы обеспечить практически беспредельную огнестойкость конструкций применение установок АТП, требуемой эффективности действия, дает возможность применять незащищенные стальные конструкции с очень низкими пределами огнестойкости. [c.192]

    Значение предела огнестойкости конструкции устанавливают экспериментом или расчетом. Основной метод определения пределов огнестойкости строительных конструвдий — экспериментальный. Основные положения этого метода определены рекомендациями Международной организации по стандартизации (ИСО) и Строительными нормами и правилами (СНиП И-2 — 80). [c.400]

    Предел огнестойкости конструкций зависит от материала, из которого они изготовлены, размеров поперечного сечения конструкции, степени нагружения, схемы опорных устройств и ряда других факторов. Наименьший предел имеют незашищенные металлические конструкции, а наибольший — железобетонные конструкции. [c.401]

    Пределы огнестойкости конструкций из легких бетонов плотностью 1200 кг/м и более, а также изгибаемых однопролетных конструкций из силикатных бетонов следует принимать как для железобетонных конструкций. [c.49]

    Деформационные приборы вакуумметры 1/662 манометры 2/1281-1284 термометры 4/1078 Деформация(и) 2/54, 55, 860 1/1212, 1218, 1220 4/994 без течения 1/873 высокоэластические 1/859, 861, 862 и дилатаисия 2/111, 112 4/885 и механическая релаксация 4/464 и напряжения, см. Гука закон и огнестойкость конструкций 3/647 и отжиг 3/256, 257 и поверхностные явления 2/608 3/1173 [c.590]

    Не должны оборудоваться внутренними пожарными кранамиг технологические насосные для перекачки светлых нефтепродуктов,, отнесенных к I и II классам, конторы — заводоуправления пожарные депо небольшие механические мастерские кислотогрейки телефонные станции гаражи с числом машин не больше 10 цеховые-конторы ловушечные насосные водяные насосные, при отсутствии сгораемых конструкций, материалов и оборудования литейные прит огнестойких конструкциях пеноаккумуляторные станции щелоче-распарки компрессорные вахтовые склады неотапливаемые проходные медицинские пункты общежития, школы, детские сады,, ясли, гостиницы, больницы ие выше двух этажей бани. [c.89]


Смотреть страницы где упоминается термин Огнестойкость конструкций: [c.186]    [c.402]    [c.650]    [c.682]    [c.138]    [c.165]    [c.394]   
Расчет и проектирование систем противопожарной защиты (1990) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте