Каркасные здания из легких стальных тонкостенных конструкций применяются в складах, торговых павильонах, производственных и административных объектах. Основная особенность ЛСТК - малая толщина металла и высокая скорость прогрева при пожаре. Именно поэтому огнезащитная система для такого каркаса подбирается не по общему принципу, а на основе детального расчета.
Тонкостенные профили обладают большой площадью поверхности при относительно малой массе. Это означает, что коэффициент приведенной толщины металла неблагоприятен с точки зрения огнестойкости. Без защиты стальной профиль теряет несущую способность значительно быстрее, чем горячекатаные элементы. Поэтому даже при небольших пролетах требуется подтверждение расчетного предела огнестойкости.
Первый этап выбора системы - определение требуемого класса огнестойкости по нормативным документам. Он зависит от назначения здания, этажности и категории по функциональной пожарной опасности. Далее выполняется расчет прогрева конкретных профилей с учетом их сечения и нагрузки. Универсальных решений для всех ЛСТК не существует - система всегда привязывается к проекту. На практике для ЛСТК применяются несколько типов огнезащитных решений:
-
вспучивающиеся тонкослойные составы;
-
огнезащитные плиты и оболочки;
-
штукатурные системы с армированием;
-
комбинированные варианты с облицовкой ГКЛ.
Выбор зависит от требований к внешнему виду, условий эксплуатации и доступности обслуживания. В производственных корпусах чаще применяются штукатурные системы или плиты, в офисных и торговых объектах - тонкослойные составы с декоративным эффектом. При выборе важно учитывать ряд факторов:
-
фактическую толщину стенок профиля и его приведенную толщину;
-
наличие скрытых полостей и сложных узлов;
-
влажность и температурные колебания в помещении;
-
механические воздействия в процессе эксплуатации;
-
возможность регулярного осмотра конструкций.
Особое внимание уделяется узлам соединений. Болтовые и самонарезающие соединения в ЛСТК имеют локальные зоны концентрации напряжений. При пожаре они могут терять несущую способность быстрее, чем сам профиль. Огнезащитная система должна обеспечивать равномерное покрытие всех элементов, включая крепеж. Контроль качества нанесения играет ключевую роль.
Для тонкослойных систем критична равномерность распределения состава и соблюдение минимальной толщины в каждой точке. Измерения выполняются после полного высыхания покрытия. Для плитных систем проверяется плотность прилегания, отсутствие щелей и корректность монтажа каркаса под облицовку. Отдельный вопрос - изменение назначения здания.
Если склад переоборудуется в торговый объект или увеличивается расчетная нагрузка, требуется пересмотр расчета огнестойкости. В ряде случаев ранее нанесенного слоя может быть недостаточно. Вопрос - ответ Можно ли применять стандартную систему огнезащиты, рассчитанную для горячекатаных балок, к ЛСТК? Нет. ЛСТК имеют иную геометрию и меньшую толщину металла, поэтому расчет прогрева выполняется отдельно.
Использование типового решения без перерасчета может привести к несоответствию требуемому пределу огнестойкости. Как определить необходимую толщину огнезащитного слоя для ЛСТК? Толщина определяется расчетом на основании приведенной толщины профиля, расчетной температуры критического состояния стали и требуемого времени огнестойкости. Итоговые значения фиксируются в проекте огнезащиты. Можно ли усилить огнестойкость без демонтажа существующей отделки? В ряде случаев возможно дополнительное нанесение слоя вспучивающегося состава или устройство облицовки из огнестойких плит поверх существующей конструкции. Решение принимается после обследования и проверки несущей способности узлов. Правильный выбор огнезащитной системы для каркасного здания из ЛСТК требует комплексного подхода: расчет, анализ условий эксплуатации, контроль нанесения и регулярный осмотр. Только при сочетании этих факторов можно обеспечить соответствие требованиям по огнестойкости и стабильность конструкции в течение всего срока службы
