Противопожарная защита стальных конструкций в новых и реконструируемых зданиях уже стала стандартом. В условиях пожара сталь может очень быстро достичь предела текучести, что приведет к обрушению несущей конструкции. Огнезащитные краски, также называемые вспучивающимися красками, предназначены для продления этого времени, давая людям возможность безопасно эвакуироваться и вмешаться пожарной команде. Во время пожара вспучивающийся слой краски разбухает, образуя на конструкции защитную пену.

Огнезащитная краска никогда не наносится на конструкцию как самостоятельное покрытие. Полная система противопожарной защиты состоит из трех покрытий, каждое из которых выполняет определенную задачу.

  • грунтовка – антикоррозийная защита стали,
  • огнезащитная краска – увеличение времени, необходимого стали для достижения предела текучести,
  • финишное покрытие – защищает огнезащитное лакокрасочное покрытие от механических повреждений и влаги. В некоторых случаях его можно не использовать (зависит от конкретной вспучивающейся краски, класса коррозионной активности окружающей среды и воздействия). изготовлено в цвете по выбору заказчика из палитры RAL .

И грунтовка, и верхний слой должны быть одобрены для использования в огнезащитной системе. Техническое одобрение/Европейская техническая оценка, выданная на вспучивающуюся краску, определяет, какие конкретные краски можно использовать в системе противопожарной защиты. Эти конкретные продукты были протестированы в условиях пожара. Использование неподходящей грунтовки может привести к тому, что вся система противопожарной защиты во время пожара отсоединится от конструкции и не сможет выполнять свое предназначение.

Система противопожарной защиты наносится на чистую стальную или оцинкованную стальную основу. Если на конструкции имеются старые лакокрасочные покрытия неизвестного происхождения, их следует удалить. Некоторые системы также допускают применение чугуна.

Выбор огнезащитной краски для металлоконструкций

Выбор системы противопожарной защиты стальных конструкций – сложный процесс, зависящий от нескольких факторов. Каждый из перечисленных ниже элементов необходим для выбора оптимальной системы противопожарной защиты.

Требуемый класс огнестойкости

Класс огнестойкости означает дополнительное время, которое должно обеспечить покрытие огнезащитной краской, прежде чем стальной элемент достигнет предела текучести. Этот класс обозначается, например, R30, то есть защита в течение 30 минут.

Класс огнестойкости для данных элементов здания определяется на основании приведенной ниже таблицы, которую можно найти в Постановлении Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических условиях, которым должны соответствовать здания, и их расположении. 

класс огнестойкости строительных элементов

Индекс массивности стального профиля

Индекс массивности стального профиля означает отношение периметра сечения, которое будет подвергаться воздействию огня, к площади его поперечного сечения. Единица индекса массивности секции [  1  м ] . Это означает, что окружность должна выражаться в метрах, а площадь поперечного сечения в квадратных метрах. Эти значения обычно встречаются в таблицах проектирования металлоконструкций. В Интернете легко можно найти готовые таблицы с показателями массивности для различных стальных профилей. Это индивидуальное значение для каждого сечения, поэтому для того, чтобы мы могли подготовить предложение по системе противопожарной защиты, необходимо прислать нам лист стали. К сожалению, мы не можем рассчитать теоретическую потребность в огнезащитной краске, исходя из общей площади или веса конструкции.

Пример расчетов для обычной двутавровой балки IPN240 в предположении, что она подвергается огню со всех сторон (так называемое четырехстороннее воздействие):

Площадь поперечного сечения: A = 46,1 см 2 = 0,00461 м 2
Окружность: U = 0,884 м

Индекс массивности сечения:
U  A = 0,884м  0,00461м 2 = 191,76 1  м . Если тот же двутавр будет поддерживать, например, монолитное перекрытие, то в расчетах принимается периметр, уменьшенный на ширину верхнего колонтитула. В этом случае индекс массивности секции составит 168,76 1  м . Аналогично поступаем, если из потолка выступает только футер (например, потолок Кляйна). Как вы можете легко понять, если мы хотим хорошо подобранную систему, мы должны предоставить подробные данные на этапе запроса. Кроме того, чем меньше индекс массивности секции, тем тоньше слой вспучивающейся краски, а значит, может оказаться, что это сэкономит нам деньги.

Если наша конструкция состоит из каких-то необычных профилей, стоит ее отметить. Например, два С-образных сечения можно сварить вместе, создав таким образом закрытый профиль. Толщина огнезащитного лакокрасочного покрытия тогда выбирается из другой таблицы, чем для открытых профилей.

Расчетная критическая температура

Критическая температура означает температуру, при которой наш стальной профиль достигает предела текучести и теряет несущую способность. Критическая температура должна быть предусмотрена проектировщиком.

покрытия на основании Технического одобрения или Европейской технической оценки, выданной на вспучивающуюся краску. Каждый из вышеупомянутых документов содержит таблицы, содержащие сводную информацию о толщинах покрытий.

огнезащитной краски Steelguard 564 , для открытых профилей, класса R60 и расчетной критической температуры стали в диапазоне 550-700℃. Возвращаясь к предыдущему примеру обычного двутавра ИПН240, нетрудно заметить, что в зависимости от степени воздействия огня и показателя массивности сечения толщина огнезащитного лакокрасочного покрытия существенно меняется. Толщина покрытия выражается в миллиметрах и для критической температуры 550 ℃ составляет от 0,22 мм до 1,62 мм. То есть от 220 до 1620 микрон сухого.

фрагмент таблицы Steelguard561

Может случиться так, что данный профиль не может быть закреплен за требуемым классом. Например, был принят класс R60 и конструктор использовал закрытые прямоугольные секции с тонкими стенками. В этом случае, к сожалению, придется выбирать другие профили.

Класс экологической коррозионной активности

Класс коррозионной активности окружающей среды определяется согласно стандарту PN-EN ISO 12944-2:2001 . Подробное описание классов коррозионной активности окружающей среды можно найти в нашей статье «Выбор систем антикоррозионной окраски» . Для офисных/служебных зданий класс коррозии обычно не превышает С2. Класс коррозии в основном служит для определения толщины слоев грунтовки и финишного покрытия.

Подводя итог, чтобы выбрать лучшую систему противопожарной защиты для данной стальной конструкции, нам понадобится следующая информация:

  • перечень металлоконструкций (сколько погонных или квадратных метров отдельных профилей)
  • критическая температура, указанная проектировщиком (если она не указана, мы предполагаем температуру 550℃, но помните, что ответственность всегда остается на клиенте)
  • класс экологической коррозионной активности
  • информация, является ли это черной сталью или оцинкованной сталью
  • требуемый верхний цвет