×
17.02.2020
220.018.0329

Результат интеллектуальной деятельности: Способ огнезащиты чугунной опоры здания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и касается способа конструктивной огнезащиты чугунной опоры здания. Элементы конструктивной огнезащиты прикрепляют вплотную к несущему стержню опоры. Выявляют марку серого чугуна, интенсивность силовых напряжений в сечении несущего стержня чугунной опоры и критическую температуру нагрева чугуна по признаку термопрочностного разрушения опоры здания. Толщину конструктивной огнезащиты заранее определяют с учетом теплофизических свойств ее материалов и условий нагрева несущего стержня чугунной опоры при пожаре заданной продолжительности. Техническим результатом изобретения является повышение надежности крепления конструктивной огнезащиты, повышение предела огнестойкости чугунной опоры, снижение риска обрушения чугунных опор здания в начальной стадии пожара. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области пожарной защиты зданий и касается способа конструктивной огнезащиты несущего стержня чугунной опоры, выполненного в виде цилиндра, с использованием огнезащитного покрытия.

Незащищенные чугунные опоры здания при действии огня в условиях пожара быстро (спустя 1,5÷2,0 мин) утрачивают свою несущую способность, разрушаются сами и способствуют обрушению других конструкций здания, что приводит к катастрофе со значительным материальным убытком.

Известен способ конструктивной огнезащиты металлической колонны здания, включающий огнезащиту несущего стержня плитами из ячеистых бетонов, гипсовыми плитами или пластинами, вермикулитовыми плитами и асбестоцементными листами/ Бартеллеми Б., Крюпа Ж. Огнестойкость строительных конструкций / пер. с франц. - М.: Стройиздат, 1985, - 216 с. (гл. 4; п. 4.2 Материалы и способы защиты, рис. 4.2; 4.4-4.6; с. 94÷98)/[1].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа конструктивной огнезащиты металлической колонны здания, относится то, что в известном способе применяют значительное число элементов каркаса и, вследствие этого, повышают расход материала огнезащиты и металла на изготовление каркаса для конструктивной огнезащиты; при проектировании пустот и зазоров между несущими стержнями опоры и плитами конструктивной огнезащиты увеличивают размеры поперечного сечения огнезащищенной конструкции (площадь сечения возрастает на 75÷85%), снижая проектный предел огнестойкости конструкции на 25÷30%; при этом снижается надежность крепления элементов крупноразмерной листовой и плитной облицовки; снижается ремонтопригодность огнезащищенной колонны.

Известен способ конструктивной огнезащиты металлической колонны здания, содержащей стальной стержень и огнезащитное покрытие из крупноразмерных листов и плит, установленных с зазором между конструктивной огнезащитой и гранями защищаемого стального несущего стержня (принимают не менее 25 мм); каркас конструктивной огнезащиты выполняют в виде рамы, состоящей из стальных продольных и поперечных элементов, высотой 40÷75 мм; / Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с. (гл. 4 Конструктивные способы огнезащиты; рис. 8, с. 131-133) / [2].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа конструктивной огнезащиты металлической колонны здания, относится то, что в известном способе применяют значительное число элементов каркаса и, вследствие этого, повышается расход металла на изготовление каркаса для конструктивной огнезащиты; при проектировании пустот и зазоров между несущим стержнем и плитами конструктивной огнезащиты увеличивается поперечное сечение колонны (площадь сечения возрастает на 80÷95%; расход материалов огнезащиты - на 45÷50%), снижается ремонтопригодность огнезащиты колонны.

В качестве прототипа принят способ огнезащиты двутавровой колонны здания, в котором металлический несущий стержень оборудуют конструктивной огнезащитой, несущий стержень выполняют в виде стального колонного двутавра и каждый торец стального несущего стержня снабжают крепежными гайками и установочными винтами; установочными винтами к элементам колонного двутавра прикрепляют контактно, вплотную элементы конструктивной огнезащиты; толщину элементов огнезащиты определяют с учетом показателей термодиффузии ее материалов, условий нагрева двутавра и требуемого предела огнестойкости несущей конструкции здания.

Недостатком прототипа является то, что огнезащищенная чугунная опора не рациональная с точки зрения экономических затрат; / Ильин Н.А., Славкин П.Н., Шепелев А.П., Ибатуллин P.P. Способ огнезащиты двутавровой колонны здания; патент RU 2518599, МПК Е04В 1/94; Е04С 3/32 / заяв. 25.10.2012, опубл. 10.06.2014. Бюл №16./ [3].

Сущность изобретения состоит в рациональном способе повышения огнестойкости и эксплуатационной надежности чугунной опоры здания, а также в улучшении пожарно-технических и экономических показателей конструктивной огнезащиты чугунных опор зданий.

Технический результат - повышение надежности крепления элементов конструктивной огнезащиты несущего стержня опоры; сокращение количества элементов каркаса для конструктивной огнезащиты; снижение массы металла и материалов огнезащиты; уменьшение площади поперечного сечения огнезащищенной чугунной опоры; повышение предела огнестойкости огнезащитной чугунной опоры; повышение безопасности конструкции здания при тушении пожара и проведении спасательных работ; снижение возможных потерь от пожара; повышение надежности работы огнезащищенной чугунной опоры в процессе нормальной эксплуатации здания и в условиях пожара; упрощение монтажа элементов конструктивной огнезащиты; повышение эффективности огнезащиты несущего стержня чугунной опоры; снижение трудоемкости монтажа элементов конструктивной огнезащиты; оптимизация толщины конструктивной огнезащиты чугунной опоры в зависимости от требуемого предела огнестойкости опоры здания и показателей термодиффузии огнезащитной штукатурки.

Указанный технический результат при использовании изобретения достигается тем, что в известном способе огнезащиты металлической опоры здания, в котором металлический несущий стержень конструкции оборудуют конструктивной огнезащитой, особенностью является то, что несущий стержень выполняют в виде круглого элемента из серого чугуна, а в качестве конструктивной огнезащиты используют огнезащитную штукатурку, армированную объемной арматурной сеткой, которую прикрепляют по всему периметру боковой поверхности несущего стержня, затем определяют величину интенсивности силовых напряжений в сечении несущего стержня чугунной опоры от испытательной нагрузки на огнестойкость; выявляют марку серого чугуна и критическую температуру его нагрева, определяют требуемую толщину огнезащитной штукатурки для несущего стержня чугунной опоры; толщину конструктивной огнезащиты несущего стержня чугунной опоры определяют с учетом величины термодиффузии огнезащитной штукатурки, критической температуры нагрева по термопрочностному разрушению чугунной опоры и требуемого предела огнестойкости несущей конструкции здания. Величину интенсивности силовых напряжений в сечении несущего стержня чугунной опоры от испытательной нагрузки на огнестойкость определяют по уравнению (1):

где: К3 - коэффициент запаса несущей способности чугунной опоры при испытательной нагрузке на огнестойкость.

Критическую температуру нагрева для серого чугуна по признаку термопрочностного разрушения (Тcr, °С) вычисляют по аналитическому уравнению (2):

где: - интенсивность силовых напряжений в сечении несущего стержня чугунной опоры от испытательной нагрузки на огнестойкость:

Требуемую толщину огнезащитной штукатурки для несущего стержня чугунной опоры (Sшт, мм) вычисляют по аналитическому уравнению (3):

где: Dшт - показатель термодиффузии огнезащитной штукатурки, мм2/мин;

Ru - требуемый предел огнестойкости, мин;

Тcr - критическая температура нагрева серого чугуна по признаку термопрочностного разрушения, °С.

Диаметр огнезащищенной чугунной опоры (Dст, мм) принимают по уравнению (4):

где: dст - диаметр несущего стержня чугунной опоры, мм;

Sшт - толщина огнезащитной штукатурки, мм.

В качестве объемной арматурной сетки для армирования огнезащитной штукатурки используют объемную арматурную сетку Рабица.

Соотношение компонентов огнезащитной штукатурки в сухой смеси по массе принимают равным 1:0,9:0,3 или 1:0,35:0,35 - портландцемент : вермикулит : керамзит.

Огнезащитную штукатурку наносят на несущий стержень при температуре в помещении здания не ниже +8°С и выдерживают, для набора прочности огнезащитной штукатурки, в течение 15 суток при температуре не ниже +10°С.

Причинно-следственная связь между совокупностью признаков и техническим результатом изобретения заключена в следующем: использование предлагаемого способа конструктивной огнезащиты чугунной опоры здания обеспечивает простоту и надежность ее крепления; снижение массы металла на изготовление косвенной арматуры огнезащитной штукатурки производят за счет снижения количества элементов каркаса; уменьшение площади поперечного сечения огнезащищенной чугунной опоры на 75%, вследствие отсутствия пустотного пространства между металлическим несущим стержнем и конструктивной огнезащиты; повышение безопасности при тушении пожара, при проведении аварийно-спасательных работ, а также снижение потерь от пожара, вследствие повышения фактических пределов огнестойкости несущих конструкций здания; повышение надежности работы огнезащищенной чугунной опоры при нормальной эксплуатации здания и в условиях пожара возможно вследствие проектирования толщины конструктивной огнезащиты в зависимости от требуемого предела огнестойкости опоры здания, показателей термодиффузии материалов огнезащиты и условий нагрева чугунной опоры при пожаре.

На фиг. 1 изображено продольное сечение огнезащищенной чугунной опоры: 1 - несущий стержень чугунной опоры; 2 - огнезащитная штукатурка; 3 - объемная арматурная сетка; Sшт - толщина огнезащитой штукатурки, мм; N0 - испытательная нагрузка на огнестойкость чугунной опоры.

На фиг. 2 изображено поперечное сечение огнезащищенной чугунной опоры: 1 - несущий стержень чугунной опоры; 2 - огнезащитная штукатурка; 3 - объемная арматурная сетка; Sшт - толщина огнезащитой штукатурки, мм; N0 - испытательная нагрузка на огнестойкость чугунной опоры, dст - диаметр несущего стержня чугунной опоры, мм.

Сведения, подтверждающие возможность применения изобретения с получением указанного выше технического результата.

При реконструкции учебного корпуса №1 АСА СамГТУ проектом предусмотрена конструктивная огнезащита чугунных опор круглого зала. Характеристика здания и его несущих колонн: класс функциональной пожароопасности - Ф 4.2; требуемая степень огнестойкости - I (первая); класс конструктивной пожароопасности - СО; число этажей - 6; требуемый предел огнестойкости Ru=120 мин (табл. 21, ФЗ РФ №123-2017); металлический несущий стержень - чугунная опора диаметром dcr=200 мм; площадь сечения чугунной опоры А=15,71 см2.

Пример 1.

Дано: несущая опора здания из серого чугуна марки СЧ 30, имеющего физические характеристики: предел прочности σb,cr=300 Н/мм2, коэффициент Пуассона ν=0,3; модуль упругости Еcr=98⋅10 Н/мм2; коэффициент линейного температурного расширения αл=12⋅10-6, 1/°С, запас прочности чугунной опоры при испытательной нагрузке на огнестойкость К=1,538. - интенсивность силовых напряжений в сечении.

Требуется вычислить критическую температуру по термопрочности серого чугуна марки СЧ 30.

Решение: Критическую температуру по термопрочности (Тcr, °С) для серого чугуна марки СЧ 30 вычисляют по аналитическому уравнению (2):

где: =0,65 - интенсивность силовых напряжений в сечении

Пример 2:

Дано: несущая опора здания из чугуна марки СЧ 25, диаметр опоры dcr=200 мм, высота опоры Н=4,2 м; требуемый предел огнестойкости Ru=120 мин [табл. 21 ФЗ №123 (2012 г)], огнезащита - армированная объемной сеткой огнезащитная перлито-керамзитовая штукатурка на цементе плотностью до 1000 кг/м3; показатель термодиффузии огнезащитной штукатурки: Dшт=19,7 мм2/мин. Критическая температура нагрева чугуна по термопрочностному разрушению Тcr=590°С

Решение: Толщину огнезащитной штукатурки (Sшт, мм) определяют по аналитическому уравнению (3):

где: Dшт=19,7 мм2/мин - показатель термодиффузии огнезащитной штукатурки; Ru=120 мин - требуемый предел огнестойкости; Тcr=590°С - критическая температура нагрева чугуна по термопрочностному разрушению.

В состав работ по возведению конструктивной огнезащиты чугунной опоры входят: подготовка поверхности несущего стержня чугунной опоры - 1; выбор материалов для конструктивной огнезащиты; расчет толщины огнезащитной штукатурки - 2 огнезащитного покрытия; установка объемной арматурной сетки - 3 и маяков, нанесение слоев штукатурки с тщательным выравниванием поверхности, соотношение компонентов огнезащитной штукатурки в сухой смеси по массе принимают равным 1:0,9:0,3 или 1:0,35:0,35 - портландцемент : вермикулит : керамзит.

Огнезащитную штукатурку наносят на несущий стержень при температуре в помещении здания не ниже +8°С и выдерживают, для набора прочности огнезащитной штукатурки, в течение 15 суток при температуре не ниже +10°С.

Предложенное изобретение для устройства огнезащищенной чугунной опоры здания применено при реконструкции учебного корпуса №1 Академии строительства и архитектуры СамГТУ (г. Самара, 2017/2018 гг.).

Использование предложенного изобретения позволяет уменьшить площадь поперечного сечения огнезащищенной чугунной опоры на 75-95%; повысить предел огнестойкости огнезащитной чугунной опоры на 25-30%; снизить возможные потери от пожара в 10 раз и более.

Источники информации

1. Бартеллеми Б., Крюппа Ж. Огнестойкость строительных конструкций / Пер. с франц. - М.: Стройиздат, 1985. - 216 с. (гл. 4, п. 4.2 Материалы и способы защиты; рис. 4.2; 4.4÷4.6; с. 94-98).

2. Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с. (гл. 4 Конструктивные способы огнезащиты; с. 131÷133).

3. Патент RU 2518599, МПК Е04В 1/94; Е04С 3/32 Способ огнезащиты двутавровой колонны здания / Ильин Н.А., Славкин П.Н., Шепелев А.П., Ибатуллин P.P.; заяв. 25.10.2012, опубл. 10.06.2014. Бюл №16.


Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Способ огнезащиты чугунной опоры здания
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 191.
19.04.2019
№219.017.1d41

Буровое шарошечное долото

Изобретение относится к инструменту для бурения скважин в нефтегазодобывающей промышленности, а именно к буровому шарошечному долоту для бурения твердых и перемежающихся с ними более мягких пород. Технический результат заключается в повышении прочности и стойкости от износа долота. Долото...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685014
Дата охранного документа: 16.04.2019
19.04.2019
№219.017.2950

Способ получения битумных вяжущих для дорожных покрытий

Изобретение относится к способам получения битумных вяжущих, которые могут быть использованы при строительстве дорог, и обусловлено необходимостью снижения энергозатрат на их производство. Способ получения битумного вяжущего для дорожных покрытий, включающий смешение и гомогенизацию битума,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685214
Дата охранного документа: 16.04.2019
14.05.2019
№219.017.5195

Способ определения скорости обугливания деревянного изгибаемого элемента

Изобретение относится к области пожарной безопасности: к исследованию параметров горения твердых веществ, строительных материалов и деревянных конструкций, в частности к определению скорости обугливания деревянных изгибаемых элементов в условиях пожара в здании. Согласно заявленному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687304
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51a3

Способ определения скорости обугливания деревянного сжатого элемента

Изобретение относится к области пожарной безопасности: к исследованию параметров горения твердых веществ, строительных материалов и деревянных конструкций, в частности к определению скорости обугливания деревянных сжатых элементов в условиях пожара в здании. Согласно заявленному изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687305
Дата охранного документа: 13.05.2019
06.06.2019
№219.017.7465

Система управления аппаратом воздушного охлаждения газа

Изобретение относится к аппаратам воздушного охлаждения газа и может использоваться для охлаждения газа после компримирования на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Система управления аппаратом воздушного охлаждения газа содержит блок задания температуры, первый регулятор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690541
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.06.2019
№219.017.812f

Способ подготовки катализаторов гидрогенизационных процессов к окислительной регенерации

Изобретение относится к способу подготовки катализаторов гидроочистки к окислительной регенерации путем обработки пассивированного сульфидного катализатора, содержащего NiO, VO, FeO, смесью бутилцеллозольва и нефраса, в которой растворен комплексообразователь, выбранный из щавелевой, винной или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691078
Дата охранного документа: 10.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cfd

Способ управления пространственным положением фундамента

Изобретение относится к области строительства, в частности к управлению пространственным положением сегментно-сферического фундамента и может быть использовано предприятиями, эксплуатирующими крупногабаритные резервуары. Способ управления пространственным положением сегментно-сферического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691800
Дата охранного документа: 18.06.2019
27.06.2019
№219.017.98b9

Теплогенератор газовый

Изобретение относится к теплоэнергетике. Теплогенератор газовый имеет разъемную, на резьбовом соединении, и водоохлаждаемую камеру сгорания с горелкой, выполненной в виде кольцевой газораспределительной камеры, в которую вложено и затяжкой резьбового присоединения горелочной головки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692596
Дата охранного документа: 25.06.2019
05.07.2019
№219.017.a5d7

Способ работы парогазовой установки электростанции

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Для повышения КПД газотурбинной установки предлагается турбокомпрессор газотурбинной установки выполнить двухступенчатым, состоящим из ступени низкого давления и ступени высокого давления, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693567
Дата охранного документа: 03.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9a4

Способ снижения потерь нефтепродуктов из резервуаров и повышения их взрывопожарной безопасности

Изобретение относится к защите атмосферы от загрязнения углеводородами при выбросах из резервуаров с нефтепродуктами и повышению взрывопожарной безопасности резервуарных парков нефтеперерабатывающих заводов. Проведение всего комплекса технологических этапов работы резервуара с гарантированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693966
Дата охранного документа: 08.07.2019
Показаны записи 41-42 из 42.
22.05.2023
№223.018.6b86

Способ определения огнестойкости монолитной сталежелезобетонной плиты перекрытия здания

Изобретение относится к области оценки и обеспечения пожарной безопасности сталежелезобетонных элементов и строительных конструкций зданий и сооружений и может быть использовано для анализа методов и средств неразрушающего контроля элементов строительных конструкций. Заявлен способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795798
Дата охранного документа: 11.05.2023
16.06.2023
№223.018.7b54

Фундамент стаканного типа под колонну

Изобретение относится к области строительства железобетонного фундамента стаканного типа под сборную колонну здания. Фундамент под колонну включает железобетонный подколонник стаканного типа, армированный пространственным каркасом, и сопряженную с ним фундаментную плиту. Подколонник выполнен из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751106
Дата охранного документа: 08.07.2021
+ добавить свой РИД