logo search
Прикладной системный анализ / Действие СПиБ / ГОСТ_Р_12

Коэффициент огнестойкости Ко.

Площадь отсеков S, м2

Вертикальные несущие конструкции, противопожарные преграды, балки, перекрытия, фермы

Другие горизонтальные несущие конструкции, перегородки

Прочие строительные конструкции

1000

1,36

0,99

0,58

2500

1,52

1,14

0,75

5000

1,69

1,26

0,87

7500

1,79

1.31

0,94

10000

1,84

1,42

0,99

20000

2,03

1,47

1,10

Л.1.4. Требуемый предел огнестойкости toрассчитывают по вычисленным значениямtэиКo

(Л.9)

Примеры.

1. Определить требуемую огнестойкость железобетонной плиты перекрытия над участком механического цеха при свободном горении 100 кг индустриального масла на площадиF= 3 м2. Размеры помещения 18124 м, в помещении есть проем с размерами 43 м. Принять, что допустимая вероятность отказовРдоправна 10-6.

Расчет.

Из справочников найдем, что скорость выгорания масла Мср= 2,7 кг/(м2·мин). Тогда вычислим продолжительность локального пожараtппоформуле (Л.6)

Проемность Пв случае локального пожара определим поформуле (Л.4)

Теперь найдем эквивалентную продолжительность пожара tэдля железобетонной плиты перекрытия при горении индустриального масла. Порисунку Л.4получимtэ< 0,5 ч. Согласно условию задачиРА=Рп.о = 0, а потаблице Л.2находимРо= 0,6·10-5м2/год. Тогда предельная вероятностьРп, вычисленная поформуле (Л.6), равна:

Интерполируя данные таблицы Л.4, находим, чтоТеперь вычислим коэффициент огнестойкости поформуле (Л.8):

Требуемый предел огнестойкости tоравен:

2. Определитьтребуемую огнестойкость железобетонной плиты перекрытия над участком механического цеха в условиях объемного пожара при свободном горении древесины с плотностью нагрузки 20 кг м. Размеры помещения 18124 м, в помещении есть проем с размерами 43 м. ПринятьРдоп= 10-6м2/год.

Расчет.

Определим фактор проемности П.Объем помещенияVравен

Тогда по формуле (Л.3)получаем

Характерную продолжительность пожара вычислим по формуле (Л.4)Общее количество пожарной нагрузкиGравно

кг.

По формуле (Л.4)определяем, что

По рисунку Л.7определяем эквивалентную продолжительность пожараtэдля железобетонной плиты перекрытия при вычисленных значенияхПиtп. Получаем, чтоС учетом вычисленного впримере 1значенияКонайдем требуемый предел огнестойкостиtо

Рисунок Л.3.

Рисунок Л.4.

Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от продолжительности пожара для железобетонных и огнезащищенных металлических конструкций перекрытия в условиях локальных пожаров tл (или продолжительности НСП tНСП) при горении твердых и трудногорючих материалов.

Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от продолжительности пожара tл для железобетонных и огнезащищенных металлических конструкций перекрытия при горении ЛВЖ и ГЖ.

Рисунок Л.5.

Рисунок Л.6.

Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от продолжительности пожара tл для горизонтальных незащищенных металлических конструкций.

Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от продолжительности пожара tл для вертикальных незащищенных металлических конструкций.

1 – П = 0,25 м0,5; 2 – П = 0,20 м0,5; 3 - П = 0,18 м0,5; 4 - П = 0,15 м0,5; 5 - П = 0,12 м0,5; 6 - П = 0,08 м0,5; 7 - П = 0,04 м0,5.

1 – П = 0,25 м0,5; 2 – П = 0,20 м0,5; 3 - П = 0,18 м0,5;

4 - П = 0,15 м0,5; 5 - П = 0,12 м0,5; 6 - П = 0,08 м0,5;

7 - П = 0,04 м0,5.

Рисунок Л.7.

Рисунок Л.8.

Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от характерной продолжительности пожара tп для огнезащищенных металлических и железобетонных конструкций перекрытия

Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от характерной продолжительности объемного пожара tп для железобетонных несущих стен

1 – П = 0,25 м0,5; 2 – П = 0,20 м0,5; 3 - П = 0,18 м0,5; 4 - П = 0,15 м0,5; 5 - П = 0,12 м0,5; 6 - П = 0,08 м0,5;

7 - П = 0,04 м0,5.

Рисунок Л.9.