Заявляемое изобретение конструкции противопожарного строительного блока и огнезащитной конструкции стены из этих блоков относится к строительству и может быть использовано при сооружении зданий различного назначения для создания конструкций, предназначенных для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.
Заявляемое изобретение способа изготовления противопожарного строительного блока также относится к строительству, а именно к технологии изготовления трехслойных строительных изделий в форме облегченных строительных блоков, стеновых панелей, плит покрытия и перекрытия зданий и сооружений со средним теплоизоляционным слоем, и может быть использовано для строительства как гражданских, так и промышленных зданий и сооружений.
Известна противопожарная конструкция (патент США 6421968, МПК Е06В 9/01, 23.07.2002.), которая включает в себя модульные трехслойные элементы, закрепленные на каркасе. Модульные элементы состоят из наружных слоев, выполненных из огнестойкого стекла, между которыми помещено вещество, вспенивающееся при высокой температуре.
В качестве ближайшего аналога способа изготовления противопожарного строительного блока выбран способ изготовления трехслойных строительных изделий патент России №2243335, Е04В 1/76, 13.05.2003. В способе изготовления трехслойных строительных изделий, включающем последовательную укладку в форму нижнего ограждающего слоя из бетонной смеси, внутреннего теплоизоляционного слоя из сырьевой смеси для изготовления теплоизоляционных изделий и верхнего ограждающего слоя из бетонной смеси с соединением между собой нижнего и верхнего ограждающих слоев металлическими связями.
В указанном способе сырьевая смесь получена перемешиванием кварцевого песка, кремнефтористого натрия и 1/10-1/50 частей ОКСИФОСА-КД6 - бис (алкилполиоксиэтилен) фосфат [CnH2n+1O(С2H4O)m]-POH, где n = от 8 до 10, m=6, совместным помолом в течение 6-10 ч, введением жидкого натриевого стекла и повторным перемешиванием, введением в полученную смесь отдельно подготовленного раствора в воде пенообразователя ПО-6К - нейтрализованного продукта обработки гудрона серной кислоты и оставшейся части ОКСИФОСА-КД6 и повторным перемешиванием в течение 6-12 мин, при определенном соотношении компонентов.
В качестве ближайшего аналога огнезащитной конструкции стены выбрана известная конструкция огнезащитного ограждения (патент России №2182025, А62С 2/08, 13.03.2000).
Конструкция огнезащитного ограждения относится к противопожарной технике. Известное защитное ограждение включает в себя систему защитных экранов для обеспечения защиты людей от воздействия опасных для жизни и здоровья факторов пожара: тепловой и световой радиации, шума, продуктов выброса горючих веществ. Ограждение представляет собой коридор, в стены и потолок которого подают охлаждающую жидкость.
Недостатком конструкции (патент США 6421968, МПК Е06В 9/01, 23.07.2002) является то, что некоторые детали каркаса не защищены от воздействия пламени и высоких температур, что может привести к потере несущей способности конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, и проникновению пламени или продуктов горения через вертикальные стыки между панелями.
Недостатком способа по патенту №2243335 является то, что четыре грани из шести получаемого строительного блока остаются не закрытыми и потому в строительном изделии (блоке или панели) не может быть обеспечена герметичность внутренней полости, заполненной пористым бетоном. Такая конструкция противопожарного строительного блока или панели не удовлетворяет требованиям по огнестойкости и пожарной безопасности из-за невозможности принудительной фильтрации охлаждающей жидкости через пористую сердцевину блока. В частности, оказывается недостаточным предел огнестойкости, устанавливаемый по времени наступления одного из признаков предельного состояния, а именно потери несущей способности, потери целостности стены, изготовленной из противопожарных строительных блоков или панелей, а также потери теплоизолирующей способности.
Недостатком огнезащитной конструкции (патент России №2182025, А62С 2/08, 13.03.2000) является то, что она не может использоваться в качестве капитальной ограждающей конструкции здания или сооружения и не может выполнять функцию несущей конструкции стены или перекрытия, а предназначена только для использования в период тушения пожара.
Задачей настоящего изобретения является создание такой огнестойкой конструкции, которая бы более надежно защищала людей и имущество от опасных факторов пожара: тепловой радиации, инфракрасного и светового излучения, конвективных и газовых потоков и шумового воздействия, а также возможных продуктов выброса горючих веществ и при этом выполняла бы функции несущей конструкции стены или перекрытия.
Техническим результатом, достигаемым при использовании предложенного изобретения противопожарного строительного блока, является избирательная многорежимная функциональность противопожарного строительного блока (несущая, теплоизолирующая и противопожарная функции конструкции строительного блока) при повышении огнестойкой способности несущей конструкции стены из этих блоков в момент возникновения угрозы пожара. Использование предлагаемого изобретения позволяет создать противопожарные конструкции, применяемые в строительстве, для которых важным параметром является симметричность (отсутствие ориентации на сторону огневого воздействия) и которые по своим огнестойким свойствам не уступают аналогам и при этом обладают улучшенными теплоизоляционными характеристиками и являются унифицированными.
Технический результат достигается тем, что в конструкции противопожарного блока, состоящего из наружных слоев из мелкозернистого бетона и теплоизолирующей сердцевины, выполненной из легкого пористого бетона, наружные слои образуют замкнутую оболочку вокруг теплоизолирующей сердцевины, сквозь наружный слой установлены патрубки с трехходовыми вентилями, сообщающими теплоизолирующую сердцевину с вакуумно-компрессионной и водопроводными магистралями, на внешней поверхности наружного слоя установлен датчик температуры, подающий сигнал на каждый из трехходовых вентилей с возможностью, при понижении наружной температуры, запереть один из патрубков и соединить другим патрубком теплоизолирующую сердцевину блока с вакуумно-компрессионной магистралью для откачивания воздуха с повышением сопротивления теплопередаче или, при возникновении пожара, переключить патрубок на водопроводную магистраль для заполнения теплоизолирующей сердцевины, охлаждая блок, а после прекращения пожара переключить патрубок от водопроводной магистрали на вакуумно-компрессионную магистраль для осушения сердцевины блока.
Технический результат достигается тем, что при использовании предложенного способа изготовления противопожарного строительного блока, включающего укладку слоев в форму, виброформование, выдержку до схватывания смеси и извлечение из формы укладывают нижний слой из мелкозернистой бетонной смеси, который уплотняют с образованием углубления, в котором размещают бетонную смесь, образующую сердцевину блока, пригодную для последующего вспенивания, содержащую металлическую стружку, размещают верхний слой мелкозернистой бетонной смеси с последующим уплотнением, при виброформовании в закрытой форме через патрубки подают воздух для вспенивания бетонной смеси, образующей сердцевину блока, а после выдержки до схватывания блок обрабатывают в СВЧ-печи для прожигания микроотверстий в порах вспененной бетонной смеси.
Технический результат достигается тем, что при использовании предложенной огнезащитной конструкции стены, сложенной из предложенных авторами изобретения противопожарных блоков, образующих стену, имеется трубопровод для подачи внутрь стены охлаждающей жидкости, а для сбора и отвода охлаждающей жидкости, при ее прокачке через противопожарные блоки во время пожара, продувки сжатым воздухом для просушки и создания вакуума для повышения сопротивления теплопередаче при низкой температуре наружного воздуха, конструкция стены снабжена дополнительной системой трубопроводов из двух разветвленных магистралей - напорной и сливной, имеющих возможность подключения к водопроводу и канализации, причем каждая из двух разветвленных магистралей снабжена запорными вентилями, датчиками температуры, регулярно расположенными с обеих сторон стены, вакуумным насосом, имеющим возможность работы в режиме компрессора, а также конструкция снабжена системой управления вентилями магистралей и вакуумным насосом/компрессором.
Техническим результатом, достигаемым при использовании предложенной огнезащитной конструкции стены, является постоянная готовность огнезащитной конструкции стены выполнять функции как по огнезащите, так и по обеспечению комфортных условий внутри помещения, и в первую очередь по показателю сопротивления теплопередаче. Уровень показателей огнезащиты и сопротивления теплопередаче при использовании предложенной огнезащитной конструкции стены выше, чем у аналогов, каждый из которых способен выполнять лишь только одну из названных функций.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на Фиг.1(а) представлен пример выполнения конструкции противопожарного строительного блока, на Фиг.1(б) представлено сечение противопожарного строительного блока в плоскости А-А, на Фиг.2 и 3 пример реализации способа изготовления противопожарного строительного блока, на Фиг.4 представлен пример стены из противопожарных строительных блоков.
Конструкция противопожарного строительного блока, изображенная на Фиг.1, а также конструкция стены из противопожарных строительных блоков работают следующим образом. При нормальной температуре окружающего воздуха, например в диапазоне от +5°С до +25°С, патрубки 3 с помощью трехходовых вентилей 4 отсоединены от обеих магистралей (вакуумно-компрессионной и водопроводной). При понижении температуры ниже +5°С патрубок 3 запирается с помощью трехходового вентиля 4, а другой патрубок 3 с помощью другого трехходового вентиля 4 соединяет центральную полость блока с вакуумной магистралью вакуумного насоса/компрессора, при этом благодаря откачке воздуха из пористой части блока повышается его сопротивление теплопередаче. При возникновении пожара высокая температура воздействует на температурный датчик, расположенный на наружной поверхности блока, при этом датчик подает сигнал переключения одного патрубка 3 на магистраль с теплоносителем, например на водопроводную магистраль. Вода из магистрали поступает в пористую часть и заполняет ее полностью и может продолжать циркуляцию через другой патрубок 3 в том же блоке, переключенный другим трехходовым вентилем 4 на слив воды в водоотводящую магистраль, охлаждая блок и повышая его огнестойкость. После прекращения пожара датчик температуры отключает один патрубок 3 от водоподводящей магистрали и переключает его на магистраль подачи сжатого воздуха от насоса/компрессора, который осушает пористую часть блока до первоначального состояния. При этом другой патрубок 3 остается подключенным к сливной магистрали. После осушения пористой полости блока трехходовые вентили патрубков 3 отсоединяют их от всех магистралей, и система приходит в исходное состояние работы в диапазоне температур от +5°С до +25°С.
На Фиг.1(а) и (б) представлен пример выполнения конструкции противопожарного строительного блока, где обозначены:
(1) - слой цементного раствора из мелкозернистого бетона;
(2) - пространство в центральной части блока, заполненное пористым бетоном из легкой бетонной смеси, сепарированной отверстиями (0) в оболочках пор для улучшения фильтрации охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость условно не показана);
(3) патрубки, снабженные трехходовыми вентилями (4);
(5) - датчик температуры, связанный с трехходовым вентилем (4) через связь (6);
- условная плоскость для иллюстрации конструкции в плоскости сечения А-А.
На Фиг.2 и 3 представлен пример реализации способа изготовления противопожарного строительного блока, который состоит из следующих операций:
(а) заполнение формы нижним слоем цементного раствора из мелкозернистого бетона;
(б) уплотнение пуансоном с силой Р нижнего слоя цементного раствора из мелкозернистого бетона с образованием углубления для размещения в нем пористого бетона;
(в) заполнение углубления легкой бетонной смесью, в состав которой добавлена металлическая стружка;
(г) заполнение формы верхним слоем цементного раствора из мелкозернистого бетона;
(д) уплотнение пуансоном с силой Р верхнего слоя цементного раствора из мелкозернистого бетона с образованием углубления;
(е) закрытие формы верхней крышкой и подача воздуха в форму через патрубки для пенообразования бетонной смеси в центральной части блока;
(ж) одновременное виброформование всех слоев с продолжением подкачки воздуха через патрубок в центральную часть формы блока;
(з) выдержка до схватывания;
(и) прожигание микроотверстий в порах вспененной бетонной смеси в результате обработки блока в печи СВЧ;
(к) освобождение блока из опалубки.
На Фиг.4 представлен пример реализации стены здания, изготовленной из противопожарных строительных блоков, которая состоит из следующих частей:
(С) - стена, сложенная из противопожарных блоков; (Б) - противопожарные строительные блоки, уложенные в стену на растворе (раствор условно не показан); (В) - магистральные трубопроводы для подсоединения блоков к системам водоснабжения (10) с вентилями (11), водоотведения (7), вакуума от вакуумного насоса (8) и сжатого воздуха от компрессора (9). Часть трубопроводов (В) для подсоединения блоков (Б) патрубками (3) условно не показана.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВАКУУМНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2324037C2 |
АККУМУЛИРУЮЩИЙ ТЕПЛО ИЛИ ХОЛОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК И СТЕНА ИЗ ЭТИХ БЛОКОВ | 2005 |
|
RU2303109C1 |
МЕХАТРОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | 2005 |
|
RU2304204C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДЫ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА | 2011 |
|
RU2466761C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО БЛОКА | 2005 |
|
RU2300609C1 |
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК | 2005 |
|
RU2299965C2 |
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ | 2013 |
|
RU2645063C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЗАДЕЛКИ ВЫТЯЖНЫХ КАНАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЯ | 1999 |
|
RU2194130C2 |
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПОЖАРОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПРОХОД | 2012 |
|
RU2505895C1 |
Способ изготовления стенового строительного блока и стена (варианты) с блоками, изготовленными этим способом | 2001 |
|
RU2225487C2 |
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при сооружении зданий различного назначения для создания конструкций, предназначенных для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. Противопожарный строительный блок состоит из наружных слоев из мелкозернистого бетона и теплоизолирующей сердцевины из легкого пористого бетона. Наружные слои образуют замкнутую оболочку вокруг теплоизолирующей сердцевины. Сквозь наружный слой установлены патрубки с трехходовыми вентилями, сообщающие теплоизолирующую сердцевину с вакуумно-компрессионной и водопроводными магистралями. На внешней поверхности наружного слоя установлен датчик температуры, подающий сигнал на каждый из трехходовых вентилей с возможностью, при понижении наружной температуры, запереть один из патрубков и соединить другим патрубком теплоизолирующую сердцевину блока с вакуумно-компрессионной магистралью для откачивания воздуха с повышением сопротивления теплопередаче. При возникновении пожара переключают патрубок на водопроводную магистраль для заполнения теплоизолирующей сердцевины, охлаждая блок, а после прекращения пожара переключают патрубок от водопроводной магистрали на вакуумно-компрессионную магистраль для осушения сердцевины блока. Охарактеризован способ изготовления противопожарного строительного блока, а также огнезащитная конструкция стены. Технический результат: повышение надежности защиты от опасных факторов пожара. 3 н.п. ф-лы, 4 ил.
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ | 2000 |
|
RU2182025C2 |
ВАКУУМИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕЛА, ИМЕЮЩЕГО НЕПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 2001 |
|
RU2260738C2 |
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ | 2002 |
|
RU2208205C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И/ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2235251C2 |
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ | 2002 |
|
RU2208205C1 |
КОРОБЧАТЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР | 1994 |
|
RU2093759C1 |
НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 1997 |
|
RU2133917C1 |
Интерферометр | 1961 |
|
SU146529A1 |
Авторы
Даты
2007-10-10—Публикация
2005-12-15—Подача