Способ огнезащиты стыков строительных конструкций

Изобретение относится к области строительства. Технический результат - исключение газо-/дымопроницаемости стыков, обеспечение теплоизолирующих свойств и контроль достижения необходимой герметичности огнезащиты. Способ огнезащиты стыков строительных конструкций предусматривает закладку в стык терморасширяющегося средства, при этом на упомянутое место закладки подают поток нагретой среды. Заполнение стыков терморасширяющимся средством контролируют с использованием тепловизора, который устанавливают со стороны здания, сооружения или помещения противоположной стороне, на которую воздействуют потоком нагретой среды. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Изобретение относится к области строительства. В качестве ближайшего аналога изобретения выбран известный способ огнезащиты стыков строительных конструкций, предусматривающий закладку в стык панелей терморасширяющегося средства - ленты (см. например, описание продукта ОГРАКС-Л, ТУ 578-024-13267785-02, www.ograx.ru). При использовании известной технологии из-за неравномерностей в толщине ленты, геометрии стыка в итоговой сборке стыка образуются зазоры, помимо зазоров в сборке стыка зазоры образуются при эксплуатации из-за естественного снижения упругих свойств материалов. Наличие зазоров приводит к снижению теплоизоляционных свойств строительной конструкции, а также является фактором, способствующим распространению пожара и продуктов сгорания по зданию или сооружению. В свою очередь, изобретение позволит устранить указанный недостаток и позволит предложить способ огнезащиты стыков строительных конструкций, который позволит исключить газо-/дымопроницаемость стыков, обеспечит теплоизолирующие свойства при сохранении технологичности производства и контроле достижения необходимой герметичности огнезащиты.

Указанный выше технический результат достигается при использовании способа огнезащиты стыков строительных конструкций, который предусматривает закладку в стык терморасширяющегося средства. В отличие от аналога на место закладки подают поток нагретой среды. Поток нагретой среды направляют на внутреннюю сторону здания, сооружения либо помещения и/или на внешнюю сторону здания, сооружения либо помещения. При этом обеспечивают перепад давления между внутренним пространством здания, сооружения или помещения и внешним пространством. Перепад давления между внутренним пространством здания, сооружения или помещения и внешним пространством обеспечивают при помощи нагнетателя, например воздуходувки, причем для создания избыточного давления нагнетают воздух во внутреннее пространство, а для создания разряжения выполняют откачку воздуха. Заполнение стыков терморасширяющимся средством контролируют, например, с использованием тепловизора. Тепловизор устанавливают со стороны здания, сооружения или помещения, противоположной стороне, на которую воздействуют потоком нагретой среды. Поток нагретой среды выбран из перечня, включающего, по меньшей мере, поток горячего газа, например воздуха, например, создаваемого с использованием термопистолета или термопушки; поток горячего пара. Терморасширяющееся средство выбрано из перечня, включающего, по меньшей мере, ленту, профиль, прокладку, слой мастики, слой краски. Стык строительных конструкций может представлять собой стык сэндвич-панелей.

При использовании предложенного способа огнезащиты в стык конструкции, например стык сэндвич-панелей, закладывают (фиг. а, б, в, г) терморасширяющееся средство (Пр) различной формы - лента, профиль, прокладка, слой мастики, слой краски. Например, перед сборкой сэндвич-панелей (П1) и (П2) стыковочный узел снабжают огнезащитной терморасширяющейся прокладкой (Пр), вместо которой может быть использована огнезащитная терморасширяющаяся мастика или краска (фиг. а). Стык сэндвич-панелей собирают традиционным способом, например совмещением паза верхней сэндвич-панели (П2) и шипа нижней сэндвич-панели (П1) (фиг. б). В результате огнезащитная терморасширяющаяся прокладка (мастика или краска) оказывается в стыке сэндвич-панелей (фиг. в).

На место закладки подают поток нагретой среды (Q) - поток горячего пара (перегретого пара с температурой 100…350°C), поток горячего воздуха (посредством термопушки (ТП), термопистолета) или иного горячего газа (фиг. г). Строительные конструкции могут представлять собой конструкции внешних стен здания или сооружения либо конструкции стен, образующие отдельные помещения внутри здания или сооружения. В результате нагрева терморасширяющееся средство (Пр) полностью заполняет зазоры стыка, в том числе и самые мелкие зазоры и неровности, обеспечивая тем самым гарантированную герметизацию стыков, слабо подверженную деформации в течение времени.

Поток нагретой среды (Q) направляют на внутреннюю сторону (фиг. д) здания, сооружения либо помещения или на внешнюю (фиг. е) сторону здания, сооружения либо помещения, обеспечивая при этом перепад давления между внутренним пространством здания, сооружения или помещения и внешним относительно данного помещения пространством. Перепад давления обеспечивает лучшее проникновение потока нагретой среды (Q) в стык. Также перепад давления (5…100 мм вод. ст.) обеспечивает улучшение качества контроля прогрева стыков за счет наблюдаемых свищей при некачественной герметизации. Может быть предусмотрена подача потоков нагретой среды (Q) с обеих сторон. Перепад обеспечивают при помощи нагнетателя - воздуходувки (ВД), для создания избыточного давления нагнетают воздух во внутреннее пространство, а для создания разряжения выполняют откачку воздуха. Поток нагретой среды (Q) подводят со стороны действия большего давления, в результате перепад давления способствует проникновению нагретой среды вглубь стыка в тех местах, где имеются щели, деформации и другие дефекты. Огнезащитная терморасширяющаяся прокладка (мастика или краска) (Пр) прогревается и расширяется по всей толщине стыка, что повышает надежность герметизации огнезащиты.

Заполнение стыков терморасширяющимся средством контролируют с использованием тепловизора (ТВ), что позволяет герметизировать стыки без пропусков и повышает качество работ, к которому по проводному либо беспроводному каналу подключен персональный компьютер (ПК), например планшетный компьютер. Тепловизор устанавливают на стороне здания, сооружения или помещения, противоположной «обогреваемой» стороне, на которую воздействуют потоком окружающей среды (Q). С помощью тепловизора (ТВ) наблюдают прекращение выхода горячего воздуха или пара на необогреваемую сторону стыка. Например, оператор тепловой пушки наблюдает за показаниями тепловизора о прорыве теплового потока на экране планшетного компьютера (ПК), который размещают со стороны подвода теплового потока вблизи тепловой пушки. При достижении необходимой герметичности огнезащиты горячий воздух, газ или пар прекращает проникать через стык, оператор видит этот результат на экране планшетного компьютера (ПК) и перемещает тепловую пушку для прогрева огнезащитной терморасширяющейся прокладки, мастики или краски (Пр) в стыке на следующем участке, то есть одновременно работу можно завершать и переходить к следующему участку стыка после того, как тепловизор зарегистрирует охлаждение на наблюдаемом участке, что обеспечивает оптимизацию способа по расходу энергии и по скорости выполнения работ. Также по результатам контроля выполняется необходимая дополнительная закладка терморасширяющегося средства.

Таким образом, предложен способ огнезащиты стыков строительных конструкций, который позволит исключить газо-/дымопроницаемость стыков и обеспечит теплоизолирующие свойства при сохранении технологичности производства. Помимо строительства предлагаемый способ может быть использован при ремонтных и отделочных работах для устранения зазоров щелей и т.п. дефектов.

1. Способ огнезащиты стыков строительных конструкций, предусматривающий закладку в стык терморасширяющегося средства, отличающийся тем, что на упомянутое место закладки подают поток нагретой среды, а заполнение стыков терморасширяющимся средством контролируют с использованием тепловизора, который устанавливают со стороны здания, сооружения или помещения, противоположной стороне, на которую воздействуют потоком нагретой среды.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поток нагретой среды направляют на внутреннюю сторону здания, сооружения или помещения и/или на внешнюю сторону здания, сооружения или помещения.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что обеспечивают перепад давления между внутренним пространством здания, сооружения или помещения и внешним пространством.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что перепад давления между внутренним пространством здания, сооружения или помещения и внешним пространством обеспечивают при помощи нагнетателя, например воздуходувки, причем для создания избыточного давления нагнетают воздух во внутреннее пространство, а для создания разряжения выполняют откачку воздуха.

5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что поток нагретой среды выбран из перечня, включающего, по меньшей мере, поток горячего газа, например воздуха, например, создаваемого с использованием термопистолета или термопушки; поток горячего пара.

6. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что терморасширяющееся средство выбрано из перечня, включающего, по меньшей мере, ленту, профиль, прокладку, слой мастики, слой краски.

7. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что стык строительных конструкций представляет собой стык сэндвич-панелей.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу исключения возможности обрушения стальных ферм покрытия из овальных трубобетонных элементов от пожара.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и касается способа конструктивной огнезащиты стальной балки здания. Техническим результатом изобретения является повышение надежности крепления элементов крупноразмерной облицовки, повышение предела огнестойкости стальной балки, снижение риска обрушения балки в начальной стадии пожара.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и касается способа конструктивной огнезащиты стальной колонны здания. Техническим результатом изобретения является повышение надежности крепления элементов крупноразмерной облицовки, повышение предела огнестойкости стальной колонны, снижение риска обрушения колонны в начальной стадии пожара.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты стальной балки здания.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты стальной колонны здания.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при заполнении пустот, а именно кабельных проходок, в строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения для обеспечения ограничения распространения по ним пламени.

Изобретение относится к конструкциям многослойных панелей, а именно к металлическим композитным панелям, которые могут применяться в современном промышленном и гражданском строительстве.

Изобретение относится к конструкциям панелей, используемых в промышленном и гражданском строительстве, а именно для изготовления наружных ограждающих конструкций, противопожарных перегородок, теплоизоляционных конструкций зданий и сооружений (стены, панели, внутренние и внешние перегородки), кровельных покрытий.

Изобретение относится к плиточному противопожарному элементу (5) для покрытия стен или перекрытий (3) из армированного бетона. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу исключения возможности обрушения металлических конструкций каркаса от пожара. .

Настоящее изобретение относится к огнеупорным стальным конструкциям по меньшей мере с одной огнеупорную панелью, закрывающей стальную конструкцию. Панель включает в себя перфорированную металлическую пластину (14), внутренний расширяющийся огнеупорный слой (12) определенной толщины (t1) на внутренней стороне перфорированной металлической пластины (14) и внешний расширяющийся огнеупорный слой (13) определенной толщины (t2) на внешней стороне перфорированной металлической пластины (14). Огнеупорный слой проходит через перфорированную металлическую пластину (14). Используется разъемный механический крепеж для разъемного крепления по меньшей мере одной огнеупорной панели к стальной конструкции. Кроме этого, изобретение относится к панели для защиты стальной конструкции. Технический результат - повышение срока службы огнеупорной панели, возможность эксплуатации в среде с повышенной взрывоопасностью. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к высокоэффективным несгораемым гипсоцементным композициям, в частности к панелям. Технический результат заключается в пониженной теплопередаче, повышении изгибных характеристик панелей. В панелях применяют один или более слоев непрерывной фазы, образованной в результате отверждения водной смеси альфа-полугидрата сульфата кальция, гидравлического цемента, наполнителя в виде покрытых частиц вспученного перлита, необязательно дополнительных наполнителей, активного пуццолана и извести. Покрытый перлит имеет размер частиц в 1-500 микронов, медианный диаметр в 20-150 микронов и эффективную плотность частиц (удельный вес) менее 0,50 г/см3. Панели армированы волокнами, например, щелочестойкими стекловолокнами. Предпочтительная панель не содержит намеренно добавленного вовлеченного воздуха. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 27 ил., 19 табл., 16 пр.

Изобретение относится к области строительства зданий с огнестойкой конструкцией стен. Грин-брандмауэр - защитная зона для препятствования распространению и быстрой ликвидации пожара, выращивания растений в жилых и производственных зданиях содержит ограждение, устройство для выращивания растений, систему вентиляции, связанную с жилыми или производственными этажами, размещенную на этажах здания между жилыми или производственными этажами. Ограждение выполнено в виде стен и перекрытий здания. Защитная зона размещена на этажах здания между селитебной и производственной зонами с системой вентиляции, связанной с жилой, защитной, производственной зонами квартиры, включает дополнительно огнезащитные составляющие: секции огневого заграждения здания, наружную противопожарную стену, внутреннюю противопожарную стену, вертикальные сплошные огнестойкие зеленые балочные стены, термоизоляционную огнезащиту корневой системы растений зеленой металлической балки, внутреннюю противопожарную стену в форме жалюзийных узкополосных экранов из металлизированной полиэтилентерефталатной пленки, верхнекарнизную противопожарную гидростену с противопожарной гидросистемой из форсунок распыла холодной воды, внутреннюю трубную противопожарную гидростену. Изобретение позволяет повысить эффективность противопожарной защиты здания, огнестойкость его конструкции, а также ускорить ликвидацию пожара и обеспечить экологическую безопасность здания. 6 ил.

Изобретение относится к панелям с противопожарными свойствами. Панель (22) содержит металлическую облицовку (12, A), изоляционный слой (D) пеноматериала и по меньшей мере один противопожарный слой (B, C) между металлической облицовкой (12, A) и изоляционным слоем (D) пеноматериала. Противопожарный слой (слои) (B, C) содержит дисперсию вспениваемого графита в полиуретан/полиизоциануратной полимерной матрице, у которой изоцианатный индекс составляет 1,8 или более. Способ изготовления панели (22) включает обеспечение первой металлической облицовки (12, A) с по меньшей мере одним противопожарным слоем (B, C), нанесение изоляционного слоя (D) пеноматериала в виде жидкой реакционной смеси на противопожарный слой (слои) (B, C) и нанесение второй металлической облицовки (20, A) на изоляционный слой (D) пеноматериала. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Объектами настоящего изобретения являются многослойная теплоизоляционная строительная панель (100) и способ ее изготовления. Данная панель включает в себя: основной слой (1) из теплоизоляционного материала, содержащий первую поверхность (10) и противоположную вторую поверхность (20); первый защитный слой (2) основного слоя, прикрепленный к основному слою по указанной первой поверхности (10); второй защитный слой (5) основного слоя, прикрепленный к основному слою по указанной второй поверхности (20). По меньшей мере один из указанных первого (2) и второго (5) защитных слоев содержит: армирующий слой (3) из волокнистого материала; огнестойкий (4) и теплоизоляционный слой; облицовочный слой (6) армирующего слоя (3); связующий слой (7), расположенный на поверхности (8) огнестойкого слоя (4), таким образом, что указанный огнестойкий слой находится между облицовочным слоем (6) и связующим слоем. Cвязующий слой (7) создается путем напыления водного раствора силикатов натрия на поверхность (8) огнестойкого слоя (4). Изобретение позволяет повысить огнестойкость и термостойкость панели. 5 н. и 28 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к теплоизолирующему внешнему покрытию для сооружений. Система для противопожарной защиты сооружений включает наружные стены, по меньшей мере частично покрытые изоляционными плитами, выполненными из горючего термопластичного изоляционного материала, в частности жесткими пеноблоками, выполненными из полистирола, полиуретана и т.п., которые присоединены к стене сооружения посредством склеивания и/или анкеровки. Покрытие прерывается по меньшей мере через один предпочтительно непрерывный или круговой слой колосников и/или включает колосник над каждым отверстием. Колосники выполнены из материалов, которые не являются легковоспламеняющимися и/или сохраняют свою форму под воздействием тепла, в частности из таких газонаполненных материалов, как PUR, PIR, покрытый силикатом EPS и т.п., и формируют между верхним и нижним слоем изоляционных плит (4-6) барьер против распространения пламени в случае пожара. Изоляционные плиты, выполненные из термопластического изоляционного материала, расположены выше и/или ниже колосников, причем покрытие является подготовленным к нанесению наружной штукатурки. Поверхность (9) колосника (3), ориентированная к вышележащему слою изоляционных плит (5), имеет наклонную поверхность (9), наклоненную вниз к внешней стене (1) сооружения. Верхняя передняя сторона (9) и передняя сторона 8' колосника, обращенная прочь от стены сооружения, является чистой, то есть свободной от покрытий, так что передняя сторона колосника непосредственно является доступной для нанесения наружной штукатурки. Изобретение позволяет повысить эффективность противопожарной защиты фасада сооружения, сформированного из изоляционных плит, в частности сделанных из термопластических изолирующих материалов. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к изоляционной панели из минеральной ваты и способу ее получения. Цельная изоляционная панель из минеральной ваты имеет высоту по меньшей мере 160 см и ширину по меньшей мере 60 см, имеет верхнюю полосу, расположенную по направлению к верхнему краю панели, нижнюю полосу, расположенную по направлению к нижнему краю панели, и центральную полосу, расположенную между верхней и нижней полосами. Каждая из полос протягивается по существу по ширине панели. Различные плотности минеральной ваты находятся на по меньшей мере верхней и центральной полосах. Панель, в частности, применяют для заполнения полости двери с установленным пределом огнестойкости. Изобретение позволяет облегчить обеспечение и сборку панелей из минеральной ваты с установленным пределом огнестойкости при оптимизации расхода материала. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты сварного двутавра стальной балки здания. Способ определения пожарно-технических характеристик элементов и материалов комплексной облицовки стальной балки с гофрированной стенкой включает определение вида стального проката, марки стали и геометрических характеристик сварного двутавра стальной балки; выявление числа сторон поперечного сечения стальной балки, подвергаемых тепловому воздействию в условиях пожара; нахождение приведенной толщины металла элементов сварного двутавра и интенсивности силовых напряжений в металле; установление показателей термодиффузии изоляционного покрытия материалов облицовки; определение требуемой степени огнезащиты элементов сварного двутавра; нахождение требуемого предела огнестойкости стальной балки здания. Вначале выявляют наиболее слабый в статическом и тепловом отношении элемент сварного двутавра: гофрированную стенку, нижнюю и верхнюю полки, находят контрольную точку в сечении элемента сварного двутавра, выявляют вид эталонного материала и соответствующие ему материалы, составляющие комплексную облицовку; выявляют показатель условий нагрева контрольной точки, выбирают размеры гнутого профиля для полок сварного двутавра в виде швеллера и уголка для стальной балки, затем вычисляют приведенную толщину металла элемента сварного двутавра с усилением. Определяя требуемую степень огнезащиты элементов сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой, находят оптимальные геометрические и пожарно-техническне характеристики элементов и материалов комплексной огнезащиты сварного двутавра стальной балки. Изобретение позволяет повысить точность выбора оптимальных по огнестойкости и достаточных для пожарной безопасности геометрических размеров элементов сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой и материалов его комплексной облицовки, снизить расход стали и крупноразмерных листовых и плитных материалов облицовки, повысить ресурсосбережение в процессе проведения огнезащитной облицовки сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой. 6 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Композитное изделие содержит гипс в количестве 60-90 мас.%, волокна в количестве 1,5-26 мас.%, по существу однородно распределенные по композиту, и модификатор реологии в количестве 0,5-6 мас.%. Композит отверждают или позволяют ему отвердиться для образования отвержденного композита. Отвержденный композит представляет собой огнестойкий элемент, используемый в огнестойком сердечнике двери, огнестойкой двери или огнестойкой строительной панели. Огнестойкий элемент может представлять собой строительную панель, дверную филенку, сердечник двери, горизонтальный брусок обвязки двери, вертикальный брусок обвязки двери, замочный блок двери, раму двери или вставку для двери. 5 н. и 47 з.п. ф-лы, 30 ил.

Композитное изделие содержит гипс в количестве 60-90 мас.%, волокна в количестве 1,5-26 мас.%, по существу однородно распределенные по композиту, и модификатор реологии в количестве 0,5-6 мас.%. Композит отверждают или позволяют ему отвердиться для образования отвержденного композита. Отвержденный композит представляет собой огнестойкий элемент, используемый в огнестойком сердечнике двери, огнестойкой двери или огнестойкой строительной панели. Огнестойкий элемент может представлять собой строительную панель, дверную филенку, сердечник двери, горизонтальный брусок обвязки двери, вертикальный брусок обвязки двери, замочный блок двери, раму двери или вставку для двери. 5 н. и 47 з.п. ф-лы, 30 ил.
Наверх