Огнезащита металлоконструкций и металла — ООО ТПК «КАИС»

  1. Главная страница
  2. Статьи
  3. Огнезащита металлоконструкций

Конструктивная огнезащита: системы и виды

Огнезащита металлических конструкций — это комплекс мероприятий, направленных на снижение риска возгорания и защиту стали от разрушительного воздействия высоких температур. Несмотря на прочность и долговечность металла, при воздействии огня его несущая способность резко снижается.
ООО ТПК «КАИС» предлагает современные решения по огнезащите металлоконструкций, которые соответствуют действующим нормативам и обеспечивают безопасность зданий и сооружений. В основе технологии — применение специализированных материалов и конструктивных систем, которые позволяют значительно увеличить предел огнестойкости элементов и сохранить их прочность в условиях пожара.

Для чего нужна огнезащита металлических конструкций

Стальные конструкции широко применяются в строительстве и промышленности благодаря высокой прочности и долговечности. Однако при воздействии огня металл быстро теряет свои свойства: уже через 3–5 минут нагрева прочность снижается настолько, что возникает риск деформации и обрушения.
Огнезащита металлических конструкций необходима для:

  • сохранения прочностных характеристик — предотвращает потерю несущей способности;

  • исключения деформаций — металл не растрескивается и не теряет форму;

  • повышения безопасности зданий — обработка снижает риск обрушения стен, перекрытий и опор;

  • увеличения времени эвакуации — конструкции дольше сохраняют устойчивость при пожаре.

Таким образом, огнезащита — это не только требование нормативов, но и важный элемент общей безопасности объектов.

Государственные нормы и требования

Огнезащита металлоконструкций в России строго регламентируется государственными стандартами и техническими нормами. Только при соблюдении этих требований металлические конструкции могут считаться огнестойкими и допускаться к эксплуатации.
Основные документы, определяющие правила огнезащиты:

  • НПБ 236-97 — нормы пожарной безопасности;

  • ГОСТ 30247.0-94 — методы испытаний на огнестойкость;

  • ГОСТ Р 53295-2009 — классификация и требования к огнезащитным составам;

  • ФЗ №123, №384, №184 — федеральные законы в области технического регулирования и пожарной безопасности;

  • ГОСТ 25665-83, ГОСТ 28246 — стандарты по строительным материалам и конструкциям;

  • СНиП 21-01-97 — нормы проектирования противопожарных мероприятий;

  • СП 2.13130.2012, СП 21-101, СП 21-102 — своды правил, регламентирующие проектирование и применение огнезащитных систем.

Продукция и услуги компаний, выполняющих огнезащиту, должны полностью соответствовать этим требованиям, что подтверждается сертификатами и протоколами испытаний.

Какие изделия можно обрабатывать?

Не все металлические конструкции нуждаются в огнезащите, однако подавляющее большинство несущих элементов зданий и сооружений подлежат обработке. Огнезащитные составы и материалы применяются для:

  • балок перекрытий многоэтажных зданий;

  • каркасных деталей мансард, чердаков и надстроек;

  • элементов кровли — стропильных систем, усиливающих балок, соединительных элементов;

  • несущих колонн и подпорок;

  • узлов креплений и соединений, подверженных высокой нагрузке.

Кроме строительных конструкций, обработке подвергаются и объекты, работающие в условиях повышенной температуры: оборудование, резервуары, технологическая техника.
Огнезащита таких элементов позволяет сохранить устойчивость сооружений при пожаре и предотвратить преждевременное разрушение металла.

Где применяется огнезащита стальных конструкций

Огнезащита обязательна для большинства несущих металлических конструкций, которые играют ключевую роль в устойчивости здания. Она применяется в жилом и промышленном строительстве, а также на объектах с повышенными требованиями к безопасности.
Согласно нормам пожарной безопасности, обработке подлежат:

  • открытые конструкции, подвергающиеся прямому воздействию огня;

  • несущие элементы — колонны, балки, перекрытия;

  • опорные узлы и соединительные детали;

  • каркасы зданий и инженерные конструкции.

Не требуется огнезащита только для элементов, не относящихся к несущим, а также для объектов, где допускается использование незащищённого металла с минимальным пределом огнестойкости до R15.
На практике для защиты применяют:
  • базальтовые маты;

  • огнезащитные штукатурки;

  • специальные составы, образующие теплоизолирующий слой при нагреве.

Толщина защитного покрытия обычно составляет до 5 мм. При пожаре оно вспучивается, увеличиваясь в объёме в десятки раз, и надёжно изолирует металл от разрушительных температур.

На что влияет огнестойкость?

Огнестойкость — ключевой параметр, определяющий способность металлической конструкции сохранять прочность при воздействии высоких температур. Чем выше этот показатель, тем дольше металл способен выдерживать нагрузку без деформации и разрушения.
Основные факторы, на которые влияет огнестойкость:

  • теплопроводность — обработанный металл медленнее нагревается;

  • долговечность — конструкции сохраняют эксплуатационные характеристики даже после воздействия высоких температур;

  • прочность и износостойкость — снижается риск деформаций и разрушений;

  • масса и размеры элементов — нанесение защитного слоя может увеличивать вес и габариты деталей, что учитывается при проектировании.

Правильно подобранная огнезащита позволяет добиться оптимального баланса между безопасностью и техническими характеристиками конструкции.

Маркировка

Предел огнестойкости металлоконструкций обозначается буквой R с указанием времени в минутах, в течение которого элемент сохраняет несущую способность при пожаре.
Примеры маркировки:

  • R120–R90 — лестничные клетки и эвакуационные пути;

  • R30 — настилы с утеплителями, кровельные прогоны, стропильные системы;

  • R60–R45 — площадки внутренних лестниц, марши и переходы;

  • R160–R45 — подвальные и чердачные перекрытия;

  • R120 — несущие стены, колонны и другие ключевые элементы.

Чем выше значение R, тем дольше конструкция способна сохранять прочность в условиях пожара, обеспечивая время для эвакуации людей и работы пожарных подразделений.

Группы эффективности огнезащиты

После обработки металл проходит испытания, по результатам которых определяется группа эффективности защиты. Основной показатель — время нагрева до температуры 500 °C.
Выделяют 7 групп:

  • Первая — 150 минут;

  • Вторая — 120 минут;

  • Третья — 90 минут;

  • Четвёртая — 60 минут;

  • Пятая — 45 минут;

  • Шестая — 30 минут;

  • Седьмая — 15 минут.

Если конструкция нагревается быстрее чем за 15 минут, она не признаётся огнезащитной.
Такая классификация позволяет оценить реальную устойчивость металлоконструкций при пожаре и подобрать оптимальные материалы и методы обработки.

Виды и методы обработки

Для повышения огнестойкости металлоконструкций применяются разные методы. Они отличаются технологией, стоимостью и уровнем защиты. Основные варианты:

  1. Монтаж защитных экранов и облицовок
     Используются специальные конструкции — экраны, подвесные потолки, короба. Они создают барьер между металлом и источником огня, снижая нагрев.

  2. Заполнение полостей металлических элементов
     Внутреннее пространство колонн, балок или опор заполняется огнестойкими смесями. Такой метод повышает теплоизоляцию и может одновременно выполнять функцию пожаротушения.

  3. Нанесение термостойких составов
     На поверхность металла наносятся специальные краски, пасты или штукатурные растворы, которые вспучиваются или образуют теплоизоляционный слой при нагреве.

Каждый метод выбирается в зависимости от назначения конструкции, условий эксплуатации и требований к пределу огнестойкости.

Средства и составы для обработки

Огнезащитные материалы для металлоконструкций делятся по типу и способу применения.

Основные виды:

  • Лаки и краски — удобны в нанесении, образуют тонкий слой защиты.

  • Комбинированные составы — сочетают несколько функций, обеспечивая комплексную защиту.

  • Обмазки и пасты — создают плотный теплоизоляционный слой.

По условиям эксплуатации составы делятся на:

  • для закрытых отапливаемых помещений;

  • для закрытых неотапливаемых объектов;

  • для работы в открытой среде;

  • для специальных условий (например, химические производства).

По действию различают:

  • невспучивающиеся краски — изготавливаются на основе жидкого стекла и силикатов, формируют толстый защитный слой;

  • вспучивающиеся краски — при нагреве увеличиваются в объёме в десятки раз, образуя пористый теплоизолирующий барьер.

Эффективность всех материалов оценивается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53295-2009 и подтверждается сертификатами.

Требования к огнезащите металла

Выбор материалов и технологий для огнезащиты металлоконструкций регулируется государственными стандартами и нормативами. Это необходимо для гарантии безопасности зданий и сооружений.
Основные документы:

  • ГОСТ Р 53295-2009 — перечень огнезащитных средств;

  • ГОСТ 30247.0-94 — методы испытаний на огнестойкость;

  • НПБ 236-97 — нормы пожарной безопасности;

  • СП 21-101, СП 21-102, СП 2.13130.2012 — своды правил по проектированию и применению огнезащиты;

  • СНиП 21-01-97 — требования по пожарной безопасности зданий.

Применение составов и покрытий допускается только при наличии сертификатов соответствия и результатов испытаний. Это условие обеспечивает надёжность огнезащитных мероприятий и соответствие требованиям пожарного надзора.

Стоимость огнезащиты конструкций

Цена обработки металлоконструкций зависит от нескольких факторов:

  • площадь покрытия;

  • требуемый класс огнестойкости (от R15 до R240);

  • выбранные материалы и технология нанесения;

  • сложность конфигурации элементов (колонны, балки, швеллеры, трубы);

  • количество технологических операций.

В стоимость могут входить и дополнительные работы — очистка, ремонт стыков, замена крепежа. Итоговую цену формируют после осмотра объекта и согласования проекта.

Технология огнезащиты

Процесс огнезащиты металлоконструкций включает несколько этапов:

  1. Очистка поверхности — удаление старых покрытий, загрязнений и ржавчины.

  2. Обезжиривание — подготовка основания к нанесению состава.

  3. Грунтовка — создание сцепляющего слоя.

  4. Нанесение покрытия — краски, штукатурки или обмазки, вручную или распылением.

Работы выполняются без демонтажа конструкций, что снижает затраты и ускоряет процесс.

Особенности нанесения противопожарного состава

Современные огнезащитные материалы наносятся в несколько слоёв — грунтовка, обмазка, эмаль или вспучивающаяся краска.

  • При температуре до 500 °C покрытие сохраняет несущие свойства конструкций от 30 до 240 минут.

  • Вспучивающиеся краски образуют теплоизолирующий слой, увеличиваясь в объёме в десятки раз.

  • Работы выполняются с соблюдением норм пожарной и промышленной безопасности, результаты фиксируются актами и заключениями.

Такое покрытие значительно повышает пожаробезопасность объектов.

Copyright © 2020 - 2025. ООО ТПК "КАИС"