Предел огнестойкости профлиста
Огнезащита профлиста, перекрытий из профлиста и профнастилов
в Москве и Московской области
По цене от 170 руб за м. кв.
С положительным заключением от МЧС
от компании с опытом 14 лет
«Техстройгарант» выполняет комплексную огнезащиту профлиста и перекрытий из профнастила на зданиях любого типа в Москве и Московской области согласно лицензии МЧС и сертификату СРО.
Выполняем комплексную обработку объекта под ключ.
В комплексную огнезащиту входят следующие услуги:
- первичная экспертная оценка пожарного состояния конструкций;
- составление проекта;
- огнезащита профлиста до 60 минут, 90, 120 – в зависимости от пожарных требований к данному типу конструкции;
- сдача объекта пожарной комиссии/МЧС;
- последующий контроль и восстановление огнезащитного покрытия с периодичностью, предписанной ФЗ и ППР.
Проводя огнезащиту перекрытий из профлиста зданий и сооружений мы спасаем жизни людей
Гарантируем что применяемый нами защитный материл будет способен задержать
прямое пламя в течении 120 минут






Работаем в сфере огнезащиты более 15 лет
- современные эффективные огнеупорные материалы, повышающие пределы огнестойкости конструкций до 4 часов – время, необходимое для эвакуации людей и ликвидации возгорания;
- все наши материалы снижают дымообразование и не содержат в составе токсичных составляющих;
- большой выбор способов обработки. Совместно с заказчиком подбираем самый экономичный вариант;
- квалифицированные сотрудники – наш персонал проходит подготовку на предприятиях изготовителей материалов и в процессе монтажа строго следует инструкциям изготовителей;
- быстрые сроки;
- предоставляем гарантию на обработку.
Мы уже защитили более 70 объектов и гарантируем повышение стойкости несущих конструкций при прямом воздействии огня и высоких температур
Звоните 8 (495) 150-5-987
Обеспечим нормативную огнестойкость профлиста по самым низким ценам в Москве
Большая часть суммы заказа на огнезащитную обработку (около 70 %) приходится на материалы.
Экономия в нашей компании возможна именно на материалах, благодаря:
- прямым поставкам от производителя;
- многолетнему сотрудничеству с поставщиками;
- большим оптовым закупкам,
Материалы обходятся нашим клиентам на 15 % дешевле, чем в среднем по Москве.
На стоимость огнезащиты профлиста также влияют:
- нормативные пределы огнестойкости конструкций;
- объем работ;
- сложность обработки – наличие труднодоступных мест, техническое состояние конструкции.
Примеры огнезащиты металлоконструкций, выполненные специалистами ТехСтройГарант
Проведены работы по доведению пределов огнестойкости металлических конструкций зданий Котельной и АБК до требуемого, путем нанесения огнезащитного состава «Терма» и фольгированного огнезащитного материала «Бизон» для металлических конструкций общей площадью 5953,39. Применена антикоррозийная система ВМП.
Завершены работы по огнезащите несущих металлоконструкций на крытом ледовом катке ФАУ Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» в Москве в Ходынском районе Москвы. Большой объем огнезащитных работ: 3 500 кв.м. были обработаны за 7 дней! Высота потолков 14 м.
«ТехСтройГарант» выполнил огнезащиту и антикоррозионную обработку несущих металлоконструкций и инженерных систем в помещении теле-киностудии телеканала «Звезда» общей площадью 2421,9 кв.м. Работы проводились в условиях трудного доступа.
Проведены работы по доведению пределов огнестойкости металлических конструкций здания Физкультурно – оздоровительного Комплекса и футбольного манежа «МЕТЕОР» до требуемого предела огнестойкости R90 путем нанесения огнезащитного состава «ФЕНИКС СТС» и монтажа конструктивной огнезащиты «Бизон-Металл» для металлических конструкций общей площадью 3423,90 кв.м.
Завершены работы по огнезащите несущих металлических конструкций в Центре экстремальных видов спорта в Москве рядом с парком Кузьминки-Люблино. Работы проводились с использованием огнезащитного покрытия из базальтового супертонкого волокна (БСТВ) и огнезащитной краски.
Специалисты «ТехСтройГарант» проводят работы по огнезащите несущих металлоконструкций на объекте «Дедал» в городе Дубна. Работы ведутся в здании Администрации и Производственном Корпусе. Применяется вспучивающаяся огнезащитная краска и базальтовые маты.
Не защищенный профлист очень быстро прогорает!
Самое частое использование профнастила – кровельные покрытия и перекрытия. Главная опасность профлиста при пожаре – из-за малой толщины он быстро прогорает. Огонь перекидывается на несущие конструкции, что может привести к обрушению.
Собственная огнестойкость профилированных стальных покрытий менее 15 минут. Мы повышаем ее за счет обработки огнеупорными материалами.
ООО «БИЗОН»

ООО «ЭТЕКС»

ООО «ИК «Градстрой»

ООО «ИК «Градстрой»

АО «ВНЕШСТРОЙИМПОРТ»

АО «ГК «ЕКС»

Наши специалисты доведут предел огнестойкости до нормативных показателей
Определяющим фактором при устройстве огнезащиты является огнестойкость конструкции, собственная и нормативная. Предел огнестойкости – это время, которое конструкция может противостоять пламени и нагреву без потери функциональных свойств:
- несущей способности (R);
- теплоизолирующей способности (I);
- целостности (E).
Нормативы определяют предел огнестойкости, который необходим для эвакуации людей из сооружения и для принятия противопожарных мер. Если собственная огнестойкость конструкции недостаточна, мы повышаем ее посредством обработки огнезащитными материалами.
Нормативный предел огнестойкости профлиста зависит от его функций в конструкции данного сооружения:
- стены и перегородки быстровозводимых конструкций;
- облицовка вентилируемого фасада;
- кровельное покрытие и т.д.
Согласно действующему законодательству, пределы огнестойкости составляющих элементов должны быть не ниже нормативных пределов конструкции в целом.
Компания ООО «ТЕХСТРОЙГАРАНТ» является сертифицированным дилером лучших отечественных и зарубежных производителей огнезащитных материалов.
НА НАШЕМ СКЛАДЕ БОЛЕЕ 250 ВИДОВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ


Плита Promat PROMATECT®-H (ПРОМАТЕКТ Н)

Плита Promat PROMATECT®-250 (ПРОМАТЕКТ 250)

Краска Defender M
Мы работаем в соответствии с Федеральным Законодательством, требованиями ГОСТ, СП и ППБ
Основной документ, регламентирующий огнестойкость строительных конструкций – Технический регламент требований пожарной безопасности (Федеральный Закон 123 ФЗ). В регламенте оговариваются категории огнестойкости зданий в зависимости:
- от их функционала;
- высоты (этажности);
- размеров пожарных отсеков;
- потенциальной пожарной опасности из-за воспламеняющихся веществ либо высокотемпературных процессов;
- количества людей.
Также изложены требования к соотношению категории всего сооружения, отдельных секторов/помещений и класса пожарной опасности конструкций, составляющих постройку. Например, у здания с конструктивной пожарной опасностью класса С0 должна быть кровля класса К0 и т.д.
огнезащита от экспертов
опыт 14 + лет
Только правильный монтаж позволит исключить риски разрушения несущих конструкций и, соответственно, обрушения строения в случае возникновения пожара
Нормативная огнестойкость конструкций зданий
Нормативная огнестойкость конструкций зданий в зависимости от их назначения регламентируется в СНиП 21.01.97.
Для зданий 1 категории огнестойкости:
- несущие стены и колонны – R 120;
- ненесущие стены – E 30;
- чердачные перекрытия – REI 60;
- настилы бесчердачных перекрытий – RE
Для зданий 2 категории, соответственно:
- несущие стены и колонны – R 90;
- ненесущие стены – E 15;
- чердачные перекрытия – REI 45;
- настилы бесчердачных перекрытий – RE
Для 3-й категории:
- несущие стены и колонны – R 45;
- ненесущие стены – E 15;
- чердачные перекрытия – REI 15;
- настилы бесчердачных перекрытий – RE
Для 4-й категории
- несущие стены и колонны – R 15;
- ненесущие стены – E 15;
- чердачные перекрытия – REI 15;
- настилы бесчердачных перекрытий – RE
Для зданий 5 категории пределы огнестойкости не нормируются.
- 30403-2012 – методы определения пожарной опасности строительных конструкций;
- 0-94 и 30247.1-94 – методы испытаний огнестойкости строительных конструкций.
Лицензия №50-Б/00378

Выписка СРО N0000627

Мы используем современные материалы и новые технологии огнезащиты профлиста
Для обработки профилированной стали один из самых практичных вариантов – нанесение огнезащитных ЛКМ.
Составы подразделяются на вспучивающиеся и не вспучивающиеся.
Особенность первых: при нагреве покрытие начинает расширяться, увеличивает собственный объем в десятки раз и кристаллизуется, образуя термоизоляционную коксовую корку.
конструктивная ОГНЕЗАЩИТА
металла
цены от 350 рублей
защита от прямого воздействия пламени до 4 часов
Преимущества наших ЛКМ
- повышают предел огнестойкости профлиста до 240 минут;
- не содержат токсичных компонентов;
- виброустойчивы;
- в зависимости от состава краски можно использовать для внутренних и наружных работ;
- хорошая адгезия к металлам;
- высокая скорость нанесения. Мы используем установки безвоздушного напыления, и только труднодоступные участки прокрашиваем вручную.
Есть ряд законодательных ограничений на использование огнезащитных красок. На выбор материала для обработки профлиста влияют его особенности:
- малая толщина. Нормативы для сооружений 1-2 категорий огнестойкости ограничивают использование огнезащитных ЛКМ: толщина стали должна быть не менее 5,8 мм;
- поверхность профлиста, как правило, оцинкована. Это снижает адгезию ЛКМ, необходимо использование грунтовки;
- важна устойчивость краски к вибрациям, т.к. профлист подвержен им в значительной мере.
Если использование ЛКМ невозможно, мы выбираем для облицовки огнезащитные цементно-силикатные плиты. Их преимущества:
- сравнительно небольшой вес и объем;
- самонесущие – не требуется монтаж каркаса;
- экологически чистые – не содержат токсичных компонентов, не выделяют их при нагреве;
- повышают предел огнестойкости до 4 часов.
Смотрите также
Антикоррозийная обработка металлоконструкцийв Москве и Московской области По цене от 70 руб за м. кв. от компании с опытом 14 лет Задать вопрос «Техстройгарант».
Первый вопрос при составлении проекта – каким способом обеспечить нужную степень огнезащиты металлоконструкций. «Техстройгарант» предоставляет услуги по.
Промышленная покраска металлоконструкций в Москве и Московской области По цене от 50 руб за м. кв. Все виды покраски материалами по ГОСТ,высотные работы,лицензия Министерства.
Определение предела огнестойкости строительных конструкций. Таблица
Пределы огнестойкости строительных конструкций имеют следующие обозначения:
- потеря несущей способности (R);
- потеря целостности (Е);
- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I);
- достижение предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает:
- при потере целостности (Е),
- теплоизолирующей способности (I),
- достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
Внимание: методические материалы для проведения занятий по данной теме по кнопке скачать после статьи!
Степени и пределы
(зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков)
Строительные конструкции бесчердачных покрытий
Строительные конструкции лестничных клеток
Металлических

Испытание предела огнестойкости дверей
Пределы огнестойкости большинства незащищенных металлических конструкций очень малы и находятся в пределах: (R10 – R15) для стальных конструкций; (R6 – R8) для алюминиевых конструкций. Исключение составляют колонны массивного сплошного сечения, у которых предел огнестойкости без огнезащиты может достигать R 45, но применение таких конструкций в строительной практике встречается крайне редко.
В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R15 (RE15, REI15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R8 (СП 2.13130.2012).
Причина столь быстрого исчерпания незащищенными металлическими конструкциями способности сопротивляться воздействию пожара заключается в больших значениях теплопроводности и малых значениях теплоемкости. Высокая теплопроводность металла практически не вызывает температурного градиента внутри сечения металлической конструкции. Это приводит к тому, что при пожаре температура незащищенных металлических конструкций быстро достигает критических температур прогрева металла, при которых происходит снижение прочностных свойств материала до такой величины, что конструкция становится неспособной выдерживать приложенную к ней внешнюю нагрузку, в результате чего наступает предельное состояние конструкции по признаку потере несущей способности (R).
Значения критической температуры Tcr прогрева различных металлических конструкций при нормативной эксплуатационной нагрузке приведены в таблице:
Низколегированная сталь марки:
Алюминевые сплавы марки:
Как видно из таблицы критические температуры для алюминиевых конструкций в 2-3 раза ниже, чем у стальных элементов. Если возникает необходимость обеспечить огнестойкость металлических конструкций зданий выше, чем R15, то применяют различные способы повышения огнестойкости этих конструкций: облицовка несгораемыми материалами, нанесение на поверхность специальных огнезащитных покрытий (красок и обмазок), наполнение полых конструкций водой постоянным или аварийным, с естественной или принудительной циркуляцией.
Деревянных

Испытания на предел огнестойкости
В отличие от металла дерево является горючим материалом, поэтому пределы огнестойкости деревянных конструкций зависят от двух факторов: времени от начала воздействия пожара до воспламенения древесины времени от начала воспламенения древесины до наступления того или иного предельного состояния конструкции.
Традиционным способом повышения огнестойкости деревянных конструкций является нанесение штукатурки. Слой штукатурки толщиной 2 см на деревянной колонне повышает ее предел огнестойкости до R60. Эффективным способом огнезащиты деревянных конструкций являются разнообразные краски вспучивающиеся и невспучивающиеся, а также пропитка антипиренами.
Время от начала теплового воздействия до воспламенения древесины в зависимости от способа огнезащиты приведено в таблице:
| Способ огнезащиты | Время до воспламенения древесины, мин |
| Без огнезащиты и пропитке антипиренами | 4 |
| При защите: штукатуркой гипсовой толщиной 10…12мм |
штукатуркой цементной по металлической сетке толщиной 10…12мм
полужесткой минераловатной плитой толщиной 70мм
Железобетонных

Испытание предела огнестойкости окон
Огнестойкость железобетонных конструкций зависит от многих факторов: конструктивной схемы, геометрии, уровня эксплуатационных нагрузок, толщины защитных слоев бетона, типа арматуры, вида бетона, и его влажности и др.
В условиях пожара предел огнестойкости железобетонных конструкций наступает, как правило:
а) за счет снижения прочности бетона при его нагреве;
б) теплового расширения и температурной ползучести арматуры;
в) возникновения сквозных отверстий или трещин в сечениях конструкций;
г) в результате утраты теплоизолирующей способности.
Наиболее чувствительными к воздействию пожара являются изгибаемые железобетонные конструкции: плиты, балки, ригели, прогоны. Их предел огнестойкости в условиях стандартных испытаний обычно находится в пределах R45-R90. Столь малое значение пределов огнестойкости изгибаемых элементов объясняется тем, что рабочая арматура растянутой зоны этих конструкций, которая вносит основной вклад в их несущую способность, защищена от пожара лишь тонким защитным слоем бетона. Это и определяет быстроту прогрева рабочей арматуры конструкции до критической температуры.
Данные о фактических пределах огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций приведены в таблицах:
Таблица 1.Пределы огнестойкости свободно опертых плит.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью [ 4 ]. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:
R — потери несущей способности;
Е — потери целостности;
I — потери теплоизолирующей способности.
По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:
К0 (непожароопасные);
К1 (малопожароопасные);
К2 (умереннопожароопасные);
КЗ (пожароопасные).
Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно Таблице 13.
| Степень огнестойкости здания |
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее | ||||||
| Несущие элементы здания | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (В т. ч. чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий | Лестничные клетки | |||
| Настилы (в том числе с утеплителем | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц | ||||
| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | R15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | ||||||
Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно Таблице 14.
| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже | ||||
| Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | |
| С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0 |
| С1 | К1 | К2 | К1 | К0 | К0 |
| С2 | КЗ | КЗ | К2 | К1 | К1 |
| сз | Не нормируется | К1 | КЗ | ||
Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара о другие помещения.
К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы, согласно Таблице 15.
Противопожарные преграды должны быть класса К0.
| Противопожарные преграды | Тип противопожарных преград | Предел огнестойкости противопожарной преграды, не менее | Тип заполнения проемов, не ниже | Тип тамбур-шлюза, не ниже |
| Стены | 1 2 |
REI 150 REI 45 |
1 2 |
1 2 |
| Перегородки | 1 2 |
EI 45 EI 15 |
2 3 |
1 2 |
| Перекрытия | 1 2 3 4 |
REI 150 REI 60 REI 45 REI 15 |
1 2 2 3 |
1 1 1 2 |
Огнестойкость и пожарная опасность конструкций из стеновых и кровельных панелей «СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ УФА» см. Таблицу 16.
1 обсуждение
Известно, что в нормальных условиях эксплуатации совмещенные покрытия с основой из стального профилированного листа (далее — профлиста) толщиной 0,8- 1,0 мм, легким утеплителем из пенополистирола (ППС) толщиной не менее 50 мм, из других полимерных теплоизоляционных материалов и рубероидной кровлей на битумной мастике имеют определенные преимущества в сравнении с традиционно используемыми покрытиями по сборным железобетонным плитам.
Применение пенополистирольных плит (ПСБ, ПСБ-С и их модификаций), фенолрезольных (ФРП), пенополиуретановых (ПУР), полиизоциануратных (ПИР) плит в покрытиях обуславливается их малыми плотностью и водопоглощением, технологичностью, высокими теплоизоляционными и прочностными свойствами.
Такие конструкции имеют в несколько раз меньшую массу по сравнению с традиционными, что позволяет снизить расход стали на основные несущие элементы (колонны, балки, фермы, прогоны и т.п.) и уменьшить общую стоимость строительства. Кроме того, применение облегченных покрытий дает возможность сократить сроки возведения, например, промышленных зданий за счет использования блочных и конвейерных методов сборки непосредственно на строительной площадке.
Массовое строительство объектов энергетики (атомных и тепловых электростанций), металлургии, машиностроения, общественных зданий и сооружений, в покрытиях которых использовались пенополистирольные плиты, началось фактически с введением в действие СНиП II-А.5–70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».
Уже на стадии согласования этих норм между представителями Госстроя и специалистами противопожарной службы возникли существенные разногласия по вопросу применения в строительстве утеплителей из полимерных материалов, и в частности пенополистирола. Специалисты пожарной охраны настаивали на исключении из приложения проекта указанного СНиПа пенопласта ПСБ-С и предлагали считать конструкции с этим утеплителем и тонкими металлическими обшивками сгораемыми. Однако эти предложения при составлении окончательной редакции СНиП II-А.5–70 учтены не были.
По этим нормам пенополистирольный утеплитель ПСБ-С был классифицирован как трудногорючий материал, а конструкции с его применением, и в частности совмещенные покрытия по стальному профилирован- ному настилу (далее — профнастилу), отнесены к трудносгораемым с пределом огнестойкости 0,25 ч, что фактически разрешило массовое строительство производственных и других зданий с такими конструкциями независимо от их размеров, высоты, степени огнестойкости и категории размещаемых в них производств.
За счет широкого использования сгораемых полимерных утеплителей в ограждениях был снижен ряд требований по противопожарной защите зданий и сооружений. Единственным аргументом Госстроя, как основного разработчика этих противопожарных норм, по вопросу более широкого использования полимерных утеплителей в конструкциях являлась лишь стоимость строительства, а условия безопасности людей, производства и материальных ценностей во внимание не принимались.
Необходимость внесения изменений (пересмотра) вызвана необходимостью актуализации документа, с имеющимися новыми экспериментальными данными о пожарной опасности материалов и конструкций.
Рекомендации разработаны на примере конструкций с утеплителем из пенополистирола. Наряду с этим, настоящие рекомендации распространяются также и на конструкции покрытий с утеплителем других типов, например ПУР, ПИР и др.
Плиты из ПУР и ПИР в России — материалы сравнительно новые, но производство их в мире налажено достаточно давно. Этот вид утеплителя всё чаще и чаще присутствует на рынке теплоизоляционных материалов. Данные о пожарно-технических характеристиках этих материалов, представлены в таблице 3.
Изоляция из жёсткого пенополиуретана начала производится в середине 60-х годов прошлого века. Чуть позднее (конец 60-х) появилась, так называемая модифицированная версия пенополиуретана под названием пенополиизоцианурат. Изготавливается ПИР из тех же самых основных компонентов, но при другом их соотношении (преобладание изоцианатов).
На сегодняшний момент плиты изготавливаются с разными типами кашировок (алюминиевая фольга, различные холсты) и применяются, как правило, в различных типах тепловой изоляции.
Основные характеристики ПУР и ПИР плит: плотность около 30 кг/м3; теплопроводность при 10 0 С — 0,022 – 0,028 Вт/(м К) в зависимости от толщины плит и их покрытий; максимальная эксплуатационная темпера- тура — 100 0 С для ПУР и 150 0 С для ПИР.
В качестве вспенивающего агента применяются различные вещества: СО2, фреон, различные хладоны и их смеси.
Степень огнестойкости зданий и сооружений
Степень устойчивости материалов к огню – один из главных факторов, которые учитывают при строительстве зданий и сооружений. Параметр напрямую влияет на пожаробезопасность, а также длительность периода времени на эвакуацию людей и имущества в экстренной ситуации. Поэтому предел огнестойкости материалов в обязательном порядке учитывается при проектировании объектов гражданского, военного и промышленного строительства. Нормативы строго регламентированы ГОСТом 30247, и без их соблюдения объект не может быть введен в эксплуатацию.
Наши квалифицированные специалисты всегда готовы помочь обеспечить полное соответствие объекта нормам пожарной безопасности.
Предел огнестойкости
Устойчивость к огню любых конструкций определяется пределом огнестойкости использованных для сборки строительных материалов. Параметр рассчитывают исходя из периода времени в минутах до возникновения предельных состояний – потери теплоизолирующих свойств I, несущей способности R, целостности E. Процессы расчета проводятся в соответствии с ФЗ 123, статья 30.
Пример: предел огнестойкости R для незащищенных стальных конструкций и остеклений составляет всего 15 минут.
Для оконных блоков предел определяют только по параметру потери целостности.
Маркировка классов опасности и таблица нормативов огнестойкости
Для строительных конструктивов предел обычно определяют по R, это главный параметр, влияющий на безопасность людей при эвакуации. При потере несущей способности несущая конструкция теряет свою способность выдерживать нагрузки, вследствие чего в считанные минуты может произойти обрушение.
Классы опасности здания или сооружения:
конструктивная C0-C3, определяется с учетом этажности и площади пожарных отсеков;
функциональная F1-F5, в зависимости от назначения сооружения в целом и его отдельных частей;
пожарная K0-K3, зависит от горючести материалов и их способности поддерживать горение.
Четкое разделение зданий и их отдельных отсеков можно увидеть в таблице ниже. Несущие конструктивы – колонны, стойки, балки и т. п чаще всего участвуют в поддержании общей геометрии здания или сооружения, исключения вносят в техдокументацию при проектировании. Обычно для строящихся сооружений жилого и нежилого типа пользуются нормативами СНиП 2.01.02-85.
Таблица огнестойкости

Если указанный норматив R15, допустимо использовать незащищенные стальные конструкции, включая профильный каркас.
Нет нормативов для: оконных и дверных блоков, конструкций ворот, люков, зенитных фонарей и прочих светопрозрачных частей настилов. Исключение – преграды, установленные в целях пожарной безопасности.
Влияние качества и типа строительных материалов на огнестойкость
Изучение зданий на предмет соответствия принятым стандартам огнестойкости проводят сначала с помощью визуального осмотра, а после – путем изучения документации – проекта, технических данных об использованных материалах, плана расположения коммуникаций.
Недобросовестные застройщики иногда используют наиболее дешевые решения, некондиционных стройматериалы, что приводит к повышению пожарной опасности в зданиях. Для соблюдения всех норм и правил необходимо учитывать пределы огнестойкости материалов, тщательно рассчитывать возможные последствия, предусматривать дополнительные меры огнезащиты.
Какие материалы характерны для зданий и сооружений с разными степенями огнестойкости?
I степень. Самый высокий уровень безопасности. Конструкции из жаропрочных материалов – армированного сталью бетона, огнеупорных панелей и плит, стойких к огню и высоким температурам листовых покрытий.
II степень. Характерны те же материалы, что и для первой, но допустимо использование стальных несущих элементов.
III – бетонные и железобетонные конструкции, а также несущие конструктивы из камня. Перекрытия могут быть из древесины, но их защиту обеспечивают с помощью штукатурок, мало подверженных возгоранию плит и листовых материалов. III-а – здания, построенные по каркасной технологии с использованием незащищенных стальных несущих элементов и профлиста. III-б – каркасные здания из древесины (дерево обязательно обрабатывают специальными огнезащитными составами).
IV степень. Для нее есть два норматива. IV – как несущие, так и ограждающие конструкции выполнены из воспламеняющих материалов (чаще всего дерева), для огнезащиты используют покрытия – штукатурки, керамическую и кафельную плитку, пропитка защитным составом обязательна только для чердачных элементов. IV-а – здания в один этаж, построенные по каркасной технологии. Несущая конструкция – из стальных элементов, ограждающая – профлист с теплоизоляционным материалом, не имеющим устойчивости к огню.
Сооружения с самым низким порогом огнестойкости, высокая интенсивность распространения пламени. По нормативам в таких постройках не допустимо постоянное присутствие людей, в них нельзя хранить горючие или способные к взрыву материалы, использовать электрические приборы.
Требования, направленные на повышение пределов огнестойкости, действуют для любых зданий, находящихся в процессе реконструкции, ремонта, изменения назначения, изменения планировки.
Для повышения пределов, кроме жаропрочных материалов, используют специальные средства защиты от огня. В компании MIK вам помогут составить проект огнезащиты, проконсультируют относительно материалов, при необходимости выполнят все работы по обеспечению должного уровня безопасности.
Связаться с нами
Заявка на приобретение продукции
Вы можете заполнить заявку справа в форме или связаться с нами удобным для Вас способом (позвонить на наш телефон или написать нам письмо)