Повышение надежности и долговечности деталей, механизмов, агрегатов, машин
________________________________________________________________________________
105
УДК 62.22
В. С. Суворов, В. В. Киселев
28
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ЗА СЧЕТ НАНЕСЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ
Ключевые слова:
сталь, покрытие, температура, защита,
прочность, надежность
Аннотация:
Повышенные температуры при пожарах оказывают существенное влия-
ние на прочностные свойства металлоконструкций, снижает надежность их дальнейшей экс-
плуатации. Поэтому, чрезвычайно важно обеспечить их качественную защиту от перегрева.
В работе описаны возможные способы защиты и приводится технология изготовления раз-
работанного защитного огнестойкого покрытия.
V. S. Suvorov, V. V. Kiselev
IMPROVING THE RELIABILITY OF METAL STRUCTURES AT HIGH
TEMPERATURES DUE TO FIRE-RESISTANT COATING
Keywords:
steel, coating,
temperature, protection, strength, reliability
Abstract:
Elevated temperatures during fires have a significant impact on the strength prop-
erties of metal structures, reduces the reliability of their further operation. Therefore, it is extremely
important to ensure their high-quality protection against overheating. The possible methods of pro-
tection are described in the work and the manufacturing technology of the developed protective fire-
resistant coating is described.
В настоящее время в строительстве чаще всего применяются железобетонные
монолитные конструкции, а также металлические и деревянные конструкции. В каче-
стве железобетонных конструкций применяются монолитные колонны и плиты пере-
крытия, образуя смешанную конструктивную систему с несущими стенами и колон-
нами. В роли металлических конструкций выступают колонны, используемые в каче-
стве несущих элементов для покрытия в спортивных залах.
Основными элементами
покрытия являются клееные деревянные балки. Использование клееных конструкций
заводского изготовления обеспечивает быстроту монтажа. Эти конструкции имеют
более высокое качество, устойчивы к загниванию.
Проведя анализ статистических данных о пожарах на территории Российской
Федерации, пришли к выводу, что каждый шестой пожар возникает в зданиях, в кото-
рых присутствуют в качестве несущих элементов металлоконструкции.
Согласно
нормативным документам требования к таким конструкциям определяются парамет-
ром – пределом огнестойкости. Этот параметр, как известно, указывает на временной
промежуток, в течение которого конструкционный материал сохраняет свои проч-
ностные свойства при температуре 500°C.
28
© Суворов В. С., Киселев В. В., 2020
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
________________________________________________________________________________
106
Часто при пожарах в закрытых помещениях мы можем наблюдать большие
значения температуры нагрева. Нередко температура нагрева достигает порядка 700
0
С. Известно, что уже при 600
0
С мы можем наблюдать
снижение прочностных
свойств металлоконструкций до трех раз по значению предельного напряжения.
Обеспечение устойчивости зданий в условиях пожара огнестойкости строи-
тельных конструкций в соответствии с нормами является весьма актуальной пробле-
мой. Это связано с применением новых видов конструкций в строительстве, они
обычно рассчитываются по всем правилам и стандартам строительной механики, но
разрушаются при пожаре в течение нескольких минут.
Область применения различных способов огнезащиты определяют с учетом
требуемого предела
огнестойкости металлических, железобетонных и деревянных
конструкций, ее типа и ориентации в пространстве (колонны, стойки, ригели, балки,
связи), вида нагрузки, действующей на конструкцию (статическая, динамическая),
температурно-влажностного режима эксплуатации и производства работ по огнеза-
щите (сухие, мокрые процессы), степени агрессивности окружающей среды, увеличе-
ние нагрузки на
конструкцию за счет огнезащиты, эстетических требований и др.
В данной работе были проведены исследования по оценке прочности стали,
подвергшейся температуре до 700
0
С и последующему охлаждению. Кроме этого, был
предложен огнезащитный состав, призванный снизить негативное влияние темпера-
туры на прочностные свойства стальных образцов. В ходе исследования применялась
стандартная методика оценки прочности на растяжение углеродистой стали. Для ис-
пытания на растяжение использовалась машина Р-5, а для нагрева образцов – му-
фельная печь (рис. 1). В качестве испытуемого материала была выбрана стать марки
Ст3. Образец представлял собой стальную пластину прямоугольного сечения с разме-
ром площади поперечного сечения 150 мм
2
.
Рис. 1.
Лабораторное оборудование.
Испытуемый образец испытывался как без применения огнезащиты, так и с ее
применением. Сегодня на рынке представлены различные типы огнезащиты стальных
конструкций, в данной работе оценку прочности стальных
образцов проводили с