Огнезащита деревянных конструкций СНИП

Приложение Р. Требования к защите деревянных конструкций

Таблица Р.1. Степень агрессивного действия биологически активных сред на деревянные конструкции

Класс 1) условий эксплуа-
тации
Общие условия эксплуатации конструкции Примеры зданий и сооружений Равновесная влажность древесины при эксплуатации, % Вид биологического агента Степень агрессив-
ного воздейст-
вия на древесину
Дерево-
разру-
шающие грибы
Дерево-
разру-
шающие насе-
комые
1 1.1 1.2 Внутри отапливаемых помещений с сухим и нормальным режимом 2) Общественные здания и сооружения, жилые дома Не выше 15 + Неагрес- сивная
2 2.1 Внутри отапливаемых помещений с влажным режимом 2) Аквапарки, бассейны, производственные, животноводческие и птицеводческие здания Не выше 18, периодически выше 20 + + Слабо- агрессивная
2.2 Внутри неотапливаемых помещений без источников тепло- и влаговыделений Складские здания различного назначения, неотапливаемые чердачные помещения + + +
3 3.1 Вне помещений, но с защитой от атмосферных осадков Открытые спортивно- физкультурные сооружения, навесы + +
3.2 Внутри отапливаемых помещений с мокрым режимом 2) , а также внутри неотапливаемых помещений с источниками тепло- и влаговыделений Производственные, животноводческие и птицеводческие здания Периодически выше 20 + + Средне- агрессивная
3.3 На открытом воздухе (без контакта с землей) Здания и сооружения с расположением конструкций полностью или частично на открытом воздухе До 20 и выше + +
4 4.1 4.2 На открытом воздухе при контакте с землей (зона «земля-воздух») или с водой Опоры линий электропередачи, сваи, градирни Постоянно выше 20 + + Сильно- агрессивная
1) Классы условий эксплуатации приняты по СП 64.13330.2011. 2) Влажностные режимы помещений приняты по СП 50.13330.2012. Обозначение: «+» — возможно поражение древесины.

Таблица Р.2 — Степень агрессивного действия газовых сред на деревянные конструкции

Влажностный режим помещений 1) Зона влажности 2) Группа газов по таблице Б.2 Степень агрессивного воздействия газовых сред на древесину
Сухой Сухая А Неагрессивная
В То же
С «
D Слабоагрессивная
Нормальный Нормальная А Неагрессивная
В То же
С Слабоагрессивная
D Среднеагрессивная
Влажный или мокрый Влажная А Неагрессивная
В Слабоагрессивная
С То же
D Среднеагрессивная
1) Определяется по таблицам 1 и 2 СП 50.13330.2012. 2) Определяется по приложению В СП 50.13330.2012. Примечания 1 Для конструкций отапливаемых зданий, на поверхностях которых допускается образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в помещениях с влажным или мокрым режимом. 2 При наличии в газовой среде нескольких агрессивных газов степень агрессивного воздействия среды определяется по наиболее агрессивному газу.

Таблица Р.3 — Степень агрессивного действия твердых сред на деревянные конструкции

Влажностный режим помещений 1) Зона влажности 3) Растворимость твердых сред в воде 2) и их гигроскопичность Степень агрессивного воздействия твердых сред на древесину
Сухой Сухая Малорастворимые Неагрессивная
Хорошо растворимые, малогигроскопичные То же
Хорошо растворимые, гигроскопичные Слабоагрессивная
Нормальный Нормальная Малорастворимые Неагрессивная
Хорошо растворимые, малогигроскопичные Слабоагрессивная
Хорошо растворимые, гигроскопичные То же
Малорастворимые Неагрессивная
Влажный или мокрый Влажная Хорошо растворимые, малогигроскопичные Слабоагрессивная
Хорошо растворимые, гигроскопичные Среднеагрессивная
1) Определяется по таблицам 1 и 2 СП 50.13330.2012. 2) Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в таблицах Б.3 и Б.4. 3) Определяется по приложению В СП 50.13330.2012. Примечание — Для деревянных конструкций в отсутствие металлических элементов хлоридные среды не являются агрессивными.

Таблица Р.4 — Степень агрессивного действия жидких неорганических сред на деревянные конструкции

Среда Концентрация, % Степень агрессивного воздействия неорганических жидких сред на древесину1)
Вода: Неагрессивная
речная,
озерная,
морская
Кислота: Слабоагрессивная
фосфорная, До 10
серная, До 5
азотная До 5
Аммиак До 5
Кислота: Среднеагрессивная
серная, Св. 5 до 10
азотная, Св. 5 до 10
соляная, До 5
фосфорная Св. 10
Аммиак Св. 5 до 10
Щелочи До 2 и св. 30
Кислота: Сильноагрессивная
серная, Св. 10
азотная, » 10
соляная » 5
Щелочи » 2 до 30
1) При температуре среды 45°С-50°С степень агрессивного воздействия повышается на один уровень.

Таблица Р.5 — Степень агрессивного действия органических жидких сред на деревянные конструкции

Среда Степень агрессивного воздействия органических жидких сред на древесину
Нефть и нефтепродукты Неагрессивная
Масла: минеральные, растительные, животные То же
Растворы органических кислот: уксусная, лимонная, щавелевая и т.д. Слабоагрессивная
Растворители: бензол, ацетон То же

Tаблица Р.6 — Защита деревянных конструкций от биологической коррозии при различной влажности среды

Огнезащита деревянных конструкций СНИП

____________________________________________________________________
Текст Сравнения СП 64.13330.2011 с СП 64.13330.2017 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Дата введения 2011-05-20

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ — ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко — институт ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 64.13330.2010

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

ВНЕСЕНЫ опечатки*, опубликованные в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 7, 2011 г.

См. ярлык Примечания. — Примечание изготовителя базы данных.

Опечатки внесены изготовителем базы данных

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных

Введение

Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводов правил системы противопожарной защиты.

Работа выполнена: лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко — института ОАО «НИЦ Строительство»: канд. техн. наук А.А.Погорельцев (руководитель разработки), засл. деят. науки и техники РФ, д-р техн. наук, проф. Л.М.Ковальчук, д-р техн. наук С.Б.Турковский, кандидаты техн. наук И.П.Преображенская, Ю.Ю.Славик, А.Д.Ломакин, В.Н.Зигерн-Корн, инженеры М.А.Филимонов, П.Н.Смирнов, Д.С.Солоницын, А.В.Федченко, при участии д-ра техн. наук, проф. Д.К.Арленинова (МГСУ), д-ра техн. наук, проф. Е.Н.Серова (СПбГАСУ), д-ра техн. наук, проф. А.Я.Найчука («Институт БелНИИС» — НТЦ).

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на методы проектирования и расчета конструкций из цельной и клееной древесины (далее — ДК), применяемых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях строительства.

1.2 Нормы не распространяются на проектирование ДК гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.

1.3 При проектировании деревянных конструкций следует руководствоваться требованиями СП 118.13330 и СП 70.13330, предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии СП 28.13330, от воздействия огня в случае пожара в соответствии с нормами по обеспечению пожарной безопасности, а также с учетом сейсмических воздействий при строительстве в сейсмических районах в соответствии с СП 14.13330.

1.4 Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.

1.5. ДК следует проектировать с учетом особенностей изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа.

1.6 Долговечность ДК должна обеспечиваться конструктивными мерами в соответствии с указаниями раздела 8 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Декоративная отделка и огнезащитная обработка ДК должны выполняться, как правило, после устройства кровли.

1.7 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С. Для конструкций из клееной древесины (далее — КДК) температура выше 35 °С допускается при влажности воздуха не менее 50%.

2 Нормативные ссылки

В настоящем СП использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем СП применены термины и определения по ГОСТ 8486, ГОСТ Р 56705-2015 и другим нормативным документам, на которые даны ссылки в тексте.

4 Материалы

4.1 Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других деталей.

Примечание — Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линий электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс, допускается применять древесину ели и пихты.

4.2 Качество древесины, используемой для элементов несущих ДК, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, а также дополнительным требованиям, указанным в приложении Б.

Прочность древесины соответствующих сортов (классов прочности) должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В.

4.2а По функциональному назначению клееные ДК подразделяют на классы, указанные в таблице 1а.

Обозначение класса функционального назначения

Общая характеристика класса

Несущие конструкции с пролетами более 100 м

Несущие конструкции для зданий музеев, спортивно-зрелищных объектов и торговых предприятий с массовым нахождением людей, а также сооружений с пролетами более 60 м; мачт и башен высотой более 40 м

Несущие конструкции любых форм пролетом до 60 м, не вошедшие в классы 1а, 1б, 2б и 3

Конструкции стен зданий и сооружений различного назначения, не вошедшие в класс 3

Конструкции покрытий и перекрытий пролетами до 7,5 м, к которым предъявляются требования нормы ПК («промышленное качество») по качеству древесины поверхностей КДК (см. 6.4.4)

Конструкции теплиц, парников, мобильных зданий (сборно-разборные и контейнерного типа); складов временного содержания; бытовок вахтового персонала и других подобных сооружений с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей

4.3 В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов) должны предъявляться требования к максимальным значениям эксплуатационной влажности древесины и учитываться зависимость ее прочности от этих значений.

Классификация условий эксплуатации приведена в таблице 1, а особенности ее учета при проектировании и изготовлении конструкций — в приложении Г, таблица Г.2.

Классы условий эксплуатации

Эксплуатационная влажность древесины, %

Максимальная влажность воздуха при температуре 20 °С, %

Огнезащита деревянных конструкций СНИП

Деревянные конструкции. Пределы огнестойкости. Методики расчета

В строительстве применяются ограждающие и несущие конструкции, выполненные с примением древесины и древесных материалов.

Соединение деревянных конструкций выполняется с помощью гвоздей, шурупов, саморезов, гвоздевых пластин, хомутов, врубку без помощи специальных приспособлений. Наиболее надежным является нагельное соединение с помощью болтов (нагелей), врубку.

Широкое применение получили деревянные клееные конструкции: балки, фермы, панели и т.д.

Клееные балки (ЛВЛ) выполняются из слоев лущеного шпона толщиной 33 и 42 мм после фрезерования с отношением высоты к ширине поперечного сечения h/b=6-8. В последнее время в практике строительства применяются армированные клееные балки. В сжатую и растяную зоны таких балок, в заранее профрезерованные отверстия вклеивается стальная арматура периодического профиля класса A-II, A-III. Армирование балок позволяет увеличивать их несущую способность и жесткость во время эксплуатации.

Клеефанерные балки, по сравнению с дощатокленными, имеют более рациональное распределение материала по сечению. Пояса в таких балках выполняются из досок, а стенки из ОСП (ориентированно-стружечная плита) толщиной не менее 20 мм. Поперечное сечение клеефанерных балок может быть коробчатым или двутавровым. Чтобы предотвратить потерю устойчивости плаской фанерной стенки из её плоскости, стенку укрепляют ребрами жесткости из досок.

Причиной обрушения деревянных элементов конструкции во время пожара является обугливание части сечения. Действующая на деревянный элемент или конструкцию нагрузка воспринимается необугленной частью сечения, уменьшение размеров которого во время пожара способствует снижению несущей способности элемента. Огневые испытания показали, что изгибамемые деревянные элементы или конструкции, к которым относятся балки, могут разрушиться не только в сечении, где действует максимальные нормальные напряжения от изгиба, но и в их опорных зонах, где наблюдатся действие максимальных касательных напряжений.

Это объясняется том, что прочность древесины на действие касательных напряжений, способствующих её скалыванию вдоль волокон, а также прочность клеевого шва в условиях температурного воздействия при пожаре снижается быстрее, чем изгибная прочность древесины.

Результаты огневых испытаний, проведенных в ЦНИИСК им. Кучеренко, показали что предел огнестойкости клееных балок с размерами сечения 200х200 мм, 130х200 мм, 130х400 мм, при действии сосредоточенных гагрузок, расположенных в 1/3 пролета конструкции, составляли 27-28 мин. При соотношении размеров поперечного сечения h/b>6 в условиях пожара может наблюдаться потеря плоской формы устойчивости балки.

Несущая способность армированных балок при пожаре меньше чем у неармированных. Это объясняется низкой термостойкостью эпоксидных клеев при прогреве их до температуры 80-100С. С учетом защитного слоя древесины толщиной 20-40 мм прогрев клеевого шва в армированных балках до критической температуры происходит через 20-25 мин после начала действия «стандартного пожара». Из рассмотренных конструктивных решений балок наиболее пожароопасными являются клеефанерные балки, что объясняется небольшими размерами поперечных сечений их элементов. Обрушение клеефанерных балок в условиях пожара может произойти за счет исчерпания несущей способности растянутого нижнего пояса, разрышения клеевого шва, крепящего деревянный пояс к фанерной стенке, а также выхода из строя сомай фанерной стенки. Наличие пустот в балках коробчатого сечения способствуют распространению огня по конструкции.

При определении предела огнестойкости балок из условия прочности по нормальным напряжениям необходимо учитывать, что балка с переменной по длине высотой, в отличие от балки с непостоянной высотой, сечение где действуют максимальные нормальные напряжения от изгиба не совпадают с сечением , в котором рассматривается действие максимального момента. Так для двускатной шарнирно-опертой балки, воспринимающей равномерно распределенную нагрузку, сечения с максимальными нормальными напряжениями распологаются от опор на расстоянии x=lh о /2h.

К балочным плоскостным сквозным конструкциям относятся различные типы ферм. Достоинством ферм, по сравнению с балками, является наиболее рациональное распределени материала в виде поясов и элементов решетки, что способствует снижнию материалоемкости этих конструкций. Однако большое количество узлов и, в связи с этим, наличие жестких требований к точности изготовления ферм увеличивает трудоемкость их производства. Стропильные деревянные фермы применяются для перекрытия пролетов от 9 до 40 м. В большинстве случаев применяются металлодеревянные фермы, в которых сжатые элементы решетки и верхний пояс изготавливают из клееной или цельной древесины, а растянутые элементы решетки и нижний пояс выполнены из профильной или круглой стали.

Дощатоклееными рамами в зданиях различного назначения перекрываются пролеты от 12 до 30 м. В строительстве применяются двухшарнирные и трехшарнирные рамы. Среди различных типов двухшарнирных рам наибольшее распространение получили рамы с жестко закрепленными в основание стойками. В ысота стоек таких рам может превышать 4 м.

Гнутоклееные рамы изготавливают из досок толщиной 16-25 мм после фрезерования с радиусом гнутья 2-4 м и высотой стоек до 3,5 , что обеспечивает условия перевозки транспортом. Гнутоклееные рамы пролетом 58 м были использованы при строительстве крытого дворца спорта на 4000 мест в г. Твери. Предел огнестойкости арок и рам выше чем у ферм, что объясняется более мощными сечениями их элементов. Исчерпание несущей способности этих конструкций при огневом воздействии может наступить из-за потери прочности клееных элементов в сечениях, где действует максимальный изгибающий момент, а также за счет потери устойчивости плоской формы сечения в результате обрушения связей или элементов ограждения, выполняющего роль связей. Кроме этого, как показал пожар в здании легкоатлетического манежа «Трудовые резервы» в г. Минске, отказз арок и рам может произойти из-за потери несущей способности узлов. В условиях пожара более опасными являются арки, в которых распор воспринимается стальной затяжкой, обладающей низким пределом огнестойкости.

При оценке пределов огнестойкости арок и рам необходимо учитывать, что деревянные этих конструкций работают в условиях сложного сопротивления от совместного действия нормальной силы сжатия и изгибющего момента. В арках максимальный момент возникает в 1/4 пролета конструкции, от совместного действия на всем пролете постоянной нагрузки (собственный вес арки и вес ограждающих конструкций) и снеговой нагрузки, расположенной на половине или части пролета.Максимальный момент в рамах наблюдается в зоне их карнизов при совместном действии постоянной и снеговой нагрузок на всем пролете конструкции.

Факторы, определяющие огнестойкость деревянных конструкций. Модели.

В условиях пожара снижение несущей способности деревянных конструкций определяется снижение несущей способности их деревянных элементов и узловых соединений этих элементов. Снижени несущей способности деревянных элементов конструкций происходит из-за обугливания древесины, что приводит к уменьшению размеров рабочего сечения их элементов, способного воспринимать действующие нагрузки, а также из-за изменения прочности древесины в необуглившейся части сечения. На изменение несущей способности узловых соединений при пожаре оказывает влияние как обугливание древесины, так и снижение прочности стальных элементов, используемых в конструкциях этих содинений (нагели, стальные накладки, башмаки).

По результатам исследований, проведённых ВНИИПО МВД РФ, предложена следующая физическая модель обугливания древесины деревянных конструкций при воздействии на них «стандартного» пожара, включающая два этапа. В ссответствие с рисунком 4.18,а первый этап процесса характеризуется интенсивным прогревом поверхностных слоев древесины, вызывающим выпаривание влаги, находящейся в древесине, в окружающую среду и перемещением её в глубь сечения элемента. При этом образуется три характерные зоны, в первой из которых наблюдается частичная деструкция древесины, а значения температур на границах этой зоны соответственно равны: t 1 2 >175С. Во второй зоне при t 2 >100С проиходит фазовое превращение влаги в пар. В третьей зоне темпратура в древесине колеблется в пределах 20 300 С образуется слой угля с неоднородной пористой стуктурой с усадочными трещинами. Этот переугленный слой древесины обладает более низкими, по сравнению с небугленной древесиной, теплофизическими характеристиками: коэффициентом теплопроводности , удельной теплоемкостью . Процесс обугливания происходит последовательно, распространяясь от поверхностных слоев вглубь сечения элемента, что приводит к уменьшению его размеров.

Скорость обугливания различных пород древесины колеблется в пределах от 0,6 до 1,0 мм/мин и зависит от: изменения и продолжительности температурного режима; плотности и влажности древесины; количества сторон обогрева деревянного элемента, а также размеров его сечения и шерховатости поверхности. С увеличением плотности, влажности древесины и размеров сечения деревянного элемента скорость обугливания снижается, а с увеличением темпратуры нагревающей среды при пожаре, притока воздуха, количества сторон обогрева сечения и шерховатости поверхности их плоскостей скорость обугливания древесины возрастает. По сравнению с клееной древесиной, скорость обугливания цельной древесины выше. С увеличением продолжительности температурного воздействия скорость обугливания снижается.

Для элементов прямоугольного сечения скорость обугливания древесины зависит от отношения высоты сечения h к его ширине b. Так при обогреве элемента стрех сторон при h/b=1 (квадратное сечение) скорость обугливания V боковых гранений равна скорости обугливания нижней грани (V бок =V), а для отношения h/b=3,4 — V низ = 1,3V бок .

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии — 3. Деревянные конструкции

Содержание материала

  • СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
  • 1. Общие положения
  • 2. Бетонные и железобетонные конструкции
  • Степень агрессивного воздействия сред
  • Требования к материалам и конструкциям
  • Защита от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций
  • Полы
  • 1. Общая часть
  • Особенности защиты железобетонных конструкций от электрокоррозии
  • 3. Деревянные конструкции
  • 4. Каменные и асбестоцементные конструкции
  • 5. Металлические конструкции
  • Требования к материалам и конструкциям
  • Защита от коррозии поверхностей стальных и алюминиевых конструкций
  • Дымовые, газодымовые и вентиляционные трубы, резервуары
  • Приложение 1 группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации
  • Приложение 2 характеристика твердых сред (солей, аэрозолей и пыли)
  • Приложение 3 лакокрасочные материалы для защиты железобетонных конструкций от коррозии
  • Приложение 4 защитные покрытия внутренних поверхностей железобетонных конструкций емкостных сооружений, эксплуатирующихся в жидких агрессивных средах
  • Приложение 5 защита наружных поверхностей подземных бетонных и железобетонных конструкций
  • Приложение 6 материалы для защиты полов, предназначенных для помещений с агрессивными средами
  • Приложение 7 химически стойкие материалы для полов
  • Приложение 8 лакокрасочные материалы для защиты древесины
  • Приложение 9 составы для антисептирования и консервирования древесины
  • Приложение 10 составы для поверхностной пропитки древесины
  • Приложение 11 защита стальных канатов, эксплуатируемых на открытом воздухе
  • Приложение 12 материалы для сварки стальных конструкций в агрессивных средах, соответствующие маркам низколегированной стали
  • Приложение 13 минимальная толщина листов ограждающих конструкций без защиты от коррозии
  • Приложение 14 способы защиты от коррозии металлических конструкций
  • Приложение 15 лакокрасочные материалы для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии
  • Приложение 16 варианты неметаллических защитных покрытий стальных резервуаров для кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений
  • Все страницы

3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Агрессивное воздействие на деревянные конструкции оказывают биологические агенты — дереворазрушающие грибы и др., вызывая биологическую коррозию древесины, а также химически агрессивные среды (газообразные, твердые, жидкие), вызывая химическую коррозию древесины.

3.2. Степень агрессивного воздействия на древесину биологических агентов следует принимать по табл. 15.

Степени воздействия химически агрессивных сред на конструкции из древесины приведены: газообразных — в табл. 16, твердых — в табл. 17, жидких неорганических сред — в табл. 18, жидких органических — в табл. 19.

3.3. При проектировании деревянных конструкций для эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия действие биологических агентов не учитывается.

3.4. Конструктивные решения зданий и сооружений должны обеспечивать возможность периодического осмотра деревянных конструкций и возобновления защитных покрытий.

3.5. Для деревянных конструкций, предназначенных к эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия, необходимо предусматривать следующие дополнительные требования:

для изготовления конструкций следует применять древесину хвойных пород (сосна, ель и др.);

склеивание элементов конструкций должно осуществляться фенольными, резорциновыми и фенольно-резорциновыми клеями;

несущие конструкции следует проектировать из элементов сплошного сечения (клееных, брусчатых) ;

В качестве ограждающих конструкций следует применять клееные фанерные панели. Допускается применение дощатых кровельных настилов и обшивок стеновых панелей при условии обеспечения требуемой защиты их от коррозии.

3.6. Конструкции следует проектировать с минимальным количеством металлических соединительных деталей и с применением химически стойких материалов (модифицированной полимерами древесины, стеклопластиков и др.). При применении металлических соединительных деталей должна быть предусмотрена их защита от коррозии.

3.7. Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия. При воздействии химически агрессивных сред следует предусматривать покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

3.8. Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой биологическими агентами, приведены в табл. 20.

Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой газообразными, твердыми и жидкими средами, приведены в табл. 21.

Перечень лакокрасочных материалов для защиты древесины приведен в справочном приложении 8.

Перечень составов для антисептирования и консервирования древесины приведен в справочном приложении 9.

Перечень составов комплексного действия для поверхностной пропитки древесины приведен в справочном приложении 10.

ДК2 / СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С В О Д П Р А В И Л

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ — ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — институт ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 826 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт). Пересмотр СП 64.13330.2010

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

Минрегион России, 2010

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минрегиона России

5 Расчетные характеристики материалов……………………………………………………. 3

6 Расчет элементов деревянных конструкций………………………………………….

Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям

Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы……………….……………. 9

Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом.

Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных

Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной…………………….20

Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям

7 Расчет соединений элементов деревянных конструкций……………….….…….….……..25

Соединения на цилиндрических нагелях………………………………….……….……28

Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание….………….…….33

Соединения на пластинчатых нагелях………………………………………….……….34

Соединения на вклеенных стержнях………………………………………. …………35

8 Указания по проектированию деревянных конструкций.

Прогоны, обрешетки и настилы……………………………………..……..…………. 44

Балки из цельной и клееной древесины ………………………………………………..45

Балки композитного сечения……………………………………………….………. 48

Особенности проектирования линзообразных ферм на вклеенных связях.

Особенности проектирования дощатых ферм с соединениями в узлах на МЗП.

Опоры воздушных линий электропередачи…………………………………….. . …..54

Конструкционные требования по обеспечению надежности деревянных

Приложение А (справочное) Перечень нормативных документов. .

Приложение Б (обязательное) Дополнительные требования к качеству древесины.

Приложение В (обязательное) Нормативные и временные сопротивления элементов ДК

из древесины сосны, ели и древесины из однонаправленного шпона

Приложение Г (обязательное) Классификация ДК.

Приложение Д (обязательное) Плотность древесины, фанеры и LVL……………………….66

Приложение Е (обязательное) Данные для расчета сжатых, изгибаемых и

сжато-изгибаемых элементов .………………………………………………. 67

Приложение Ж (обязательное) Графики для расчета фанерных стенок балок и плит………71

Приложение И (обязательное) Производство работ при вклеивании стержней……………..73

Приложение К (обязательное) Пожарно-технические требования к конструкциям из

Приложение Л (обязательное) Основные буквенные обозначения…………………………. 82

Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводов правил системы противопожарной защиты.

Работа выполнена: лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — института ОАО «НИЦ Строительство»: канд. техн. наук А.А. Погорельцев (руководитель разработки) , засл. деят. науки и техники РФ, д-р техн. наук, проф. Л.М. Ковальчук , д-р техн. наук С.Б. Турковский , кандидаты техн. наук И.П. Преображенская, Ю.Ю. Славик, А.Д. Ломакин, В.Н. Зигерн-Корн, инженеры М.А. Филимонов, П.Н. Смирнов,

Д.С. Солоницын, А.В. Федченко, при участии д-ра техн. наук, проф. Д.К. Арленинова (МГСУ), д-ра техн. наук, проф. Е.Н. Серова (СПбГАСУ), д-ра техн. наук, проф. А.Я. Найчука («Институт БелНИИС» — НТЦ).

Дата введения 2011—05—20

1 Область применения

1 .1 Настоящий свод правил распространяется на методы проектирования и расчета конструкций из цельной и клееной древесины (далее — ДК), применяемых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях строительства.

1.2 Нормы не распространяется на проектирование ДК гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.

1.3 При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от воздействия огня в случае пожара.

1.4 Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.

1.5. ДК следует проектировать с учетом особенностей изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа.

1.6 Долговечность ДК должна обеспечиваться конструктивными мерами в соответствии с указаниями раздела 8 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Декоративная отделка и огнезащитная обработка ДК должны выполняться, как правило, после устройства кровли.

1.7 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С. Для конструкций из клееной древесины температура выше 35 °С допускается при влажности не менее 50 %.

2 Нормативные ссылки

В настоящем СП использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем СП применены термины и определения по ГОСТ 8486 и другим нормативным документам, на которые даны ссылки в тексте.

4.1 Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других деталей.

П р и м е ч а н и е — Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линий электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс, допускается применять древесину ели и пихты.

4.2 Качество древесины, используемой для элементов несущих ДК, должно соответствовать требованиям ГОСТ 8486, ГОСТ 2695, ГОСТ 9462, ГОСТ 9463, а также дополнительным требованиям, указанным в приложении Б.

Прочность древесины соответствующих сортов (классов) должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В.

4.3 В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов) должны предъявляться требования к максимальным значениям эксплуатационной влажности древесины и учитываться зависимость ее прочности от этих значений.

Классификация условий эксплуатации приведена в таблице 1, а особенности ее учета при проектировании и изготовлении конструкций — в приложении Г, таблица Г.2).

4.4 Клееные деревянные конструкции должны соответствовать ГОСТ 20850. Не допускается применение клееных деревянных конструкций для класса эксплуатации 1А (относительная влажность воздуха ниже 45 % при температуре до 35 ºС).