Schéma – Réduction de la résistance de l'acier à haute température
Pourquoi a-t-on besoin d'une protection contre les incendies ?
L'acier est un matériau incombustible qui ne s'enflamme pas comme le bois. Cependant, en cas d'incendie, la résistance et la capacité portante de l'acier diminuent rapidement avec l'élévation de la température, et les éléments de structure peuvent se déformer, devenir instables, voire provoquer l'effondrement de l'ensemble de la structure.
Par conséquent, la clé de la protection contre l'incendie des structures en acier réside dans le contrôle de l'élévation de température et le ralentissement du taux de perte de résistance, garantissant ainsi que la structure reste en état de sécurité pendant une période déterminée lors d'un incendie.
Ainsi, les bâtiments à structure métallique doivent impérativement être protégés contre l'incendie. En améliorant la résistance au feu de la structure, on empêche l'acier d'atteindre trop rapidement sa température critique en cas d'incendie, évitant ainsi toute déformation importante ou l'effondrement de la structure.
Ce faisant, ils gagnent un temps précieux pour les opérations de lutte contre l'incendie et l'évacuation en toute sécurité du personnel, tout en minimisant les pertes économiques potentielles et en réduisant le risque de victimes.
Deux principales méthodes de protection contre l'incendie
Les revêtements constituent la méthode la plus courante et la plus rentable pour la protection incendie des structures en acier. Selon leurs mécanismes de protection incendie, ils sont principalement classés en deux catégories :
En cas d'exposition au feu, le revêtement se dilate et mousse rapidement pour former une couche d'isolation thermique carbonisée pouvant atteindre des dizaines de fois l'épaisseur du revêtement d'origine ; convient aux applications nécessitant une résistance au feu de 0.5 à 2.0 heures.
Ces revêtements sont relativement minces (type ultra-mince ≤3 mm ; type mince 3–7 mm), légers et esthétiquement agréables ; adaptés aux structures en acier exposées à l'intérieur.
Ces systèmes utilisent des matériaux d'isolation thermique inorganiques comme agrégats, s'appuyant sur la faible conductivité thermique intrinsèque de ces matériaux pour assurer l'isolation.
L'épaisseur du revêtement varie de 7 à 45 mm, atteignant des niveaux de résistance au feu de 1.5 à 3.0 heures.
Convient aux éléments structuraux soumis à des exigences de résistance au feu plus élevées, tels que les colonnes et les poutres des immeubles de grande hauteur.
Note importante : Conformément à la norme GB 14907-2018 (les structures en acier KHOME sont construites selon les normes chinoises GB) :
L'épaisseur du revêtement pour les revêtements ignifuges intumescents pour les structures en acier ne doit pas être inférieure à 1.5 mm, tandis que l'épaisseur du revêtement pour les revêtements ignifuges non intumescents pour les structures en acier ne doit pas être inférieure à 15 mm.
Revêtements ignifuges intumescents ultra-minces – Blanc Revêtements ignifuges intumescents minces – Granulés et blancs Revêtements ignifuges intumescents ultra-minces – Gris Revêtements ignifuges intumescents minces – Granulés et gris Revêtements ignifuges non intumescents – à base de ciment Revêtements ignifuges non intumescents à base de gypse
Quelle méthode de protection contre l'incendie est recommandée ?
| Bâtiment en acier | Protection recommandée | Raison |
|---|---|---|
| Aéroports, stades, halls d'exposition | Revêtement intumescent | Exigences esthétiques élevées, acier apparent |
| Complexes commerciaux, immeubles de bureaux | Revêtement intumescent | Exigences esthétiques élevées, nombreux composants internes exposés. |
| Bâtiments industriels, entrepôts | Sélectionner en fonction des exigences du code du bâtiment | Prenez en compte des facteurs tels que le coût, le calendrier des travaux et l'esthétique. |
| Hangars, centrales électriques, usines pétrochimiques | Revêtement ignifuge non intumescent | Revêtement épais, durable, à faible coût |
| Espaces souterrains, tunnels | Revêtement ignifuge non intumescent | Mauvaise ventilation, forte humidité. Le mortier projeté ou le mortier sont plus stables. |
Construction de structure en acier à revêtement mince avec revêtement ignifuge
Construction de revêtement ignifuge de structure en acier
- Lorsque la surface du substrat en acier est dérouillée et que le traitement antirouille répond aux exigences, et que la poussière et autres articles divers sont éliminés, la construction peut être réalisée.
- La couche inférieure est généralement pulvérisée. L'épaisseur de chaque pulvérisation ne doit pas dépasser l'épaisseur de la précédente. Il doit être pulvérisé à nouveau après séchage du précédent.
- Lors de la pulvérisation, assurez-vous que le revêtement est complètement fermé et que le contour est clair
- L'opérateur doit porter une jauge d'épaisseur pour détecter l'épaisseur du revêtement et s'assurer que la pulvérisation atteint l'épaisseur spécifiée dans la conception
- Lorsque la conception exige que la surface du revêtement soit lisse et lisse, le dernier revêtement doit être appliqué à la truelle pour s'assurer que la surface extérieure est uniforme et lisse.
Construction d'un revêtement ignifuge pour structure en acier à revêtement épais
Le revêtement ignifuge de la structure en acier à revêtement épais doit être pulvérisé par un pulvérisateur à alimentation sous pression. La pression d'air doit être de 1. Le diamètre du pistolet pulvérisateur doit être le même que celui des ingrédients.
La construction de la pulvérisation doit être achevée par étapes. L'épaisseur de chaque pulvérisation doit être effectuée après que la précédente soit essentiellement séchée ou durcie. La méthode de protection contre la pulvérisation doit être déterminée en fonction des exigences de conception de la construction.
Pendant le processus de construction, l'opérateur doit utiliser une jauge d'épaisseur pour détecter l'épaisseur du revêtement et arrêter la pulvérisation jusqu'à ce qu'il atteigne l'épaisseur spécifiée dans la conception.
Après le revêtement par pulvérisation, les mastoïdes doivent être retirés pour assurer l'uniformité
Quels éléments des structures en acier doivent être protégés contre l'incendie ?
Dans les structures métalliques, les éléments nécessitant un traitement de protection contre l'incendie comprennent principalement les poteaux, les poutres, la charpente et les joints de connexion. La protection de ces éléments est essentielle pour renforcer la résistance globale au feu du bâtiment.
Éléments porteurs principaux des bâtiments à structure métallique, les poteaux en acier ont un impact direct sur la sécurité globale du bâtiment en raison de leur résistance au feu. Par conséquent, ils doivent faire l'objet d'un traitement rigoureux de protection contre l'incendie. Généralement, des revêtements ou des panneaux ignifuges sont utilisés pour les envelopper, ce qui améliore leur résistance au feu.
Les poutres en acier jouent un rôle essentiel dans les bâtiments à structure métallique. Pour améliorer leur résistance au feu, des mesures de protection incendie appropriées sont nécessaires. À l'instar des poteaux en acier, des revêtements ignifuges peuvent être appliqués ; de plus, la résistance au feu peut être améliorée en augmentant les dimensions de la section transversale de la poutre ou en utilisant des matériaux en acier résistants au feu.
La résistance au feu de la toiture, véritable « couronne » du bâtiment, est primordiale. Les bâtiments à structure métallique utilisent souvent des charpentes métalliques légères ou des structures spatiales pour leurs toitures. Pour améliorer la résistance au feu de la toiture, des mesures telles que la pose de panneaux coupe-feu ou l'application de revêtements ignifuges peuvent être mises en œuvre. Ces mesures empêchent efficacement la propagation ascendante du feu et protègent la charpente des dommages causés par l'incendie.
Les joints de connexion assurent l'interface entre les différents éléments d'une structure métallique, et leur résistance au feu est essentielle au maintien de la stabilité globale du bâtiment. Des matériaux ignifuges résistants aux hautes températures peuvent être utilisés pour enrober ou remplir ces joints, garantissant ainsi leur stabilité et leur capacité portante en cas d'incendie.
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A propos Auteur: K-HOME
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