Проведение испытаний на воспламеняемость в нашей лаборатории
Содержание:
- ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЛА ПРОВОДОВ
- Хочешь 5G – езжай в Москву
- Микк Сид
- Природные свойства материалов
- Цена на Пеноплэкс 35
- Определения
- Аппаратура для проведения испытаний
- Метод определения
- Сопряжение комбинированной системы ROXTON SX-480, как отдельной системы, с системой РАСЦО
- Penoplex Пеноплэкс Пеноплекс 35. Теплоизоляция плита
- Последние рецензии
- Возникли вопросы?
- Классификация строительных материалов по горючести
- Подготовка к испытаниям
- Сопряжение комбинированного усилителя ROXTON RA-8236, как отдельной системы, и блока сообщений VF-8160 с системой РАСЦО
- Классификация
- Показатели пожарной опасности строительных материалов
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЛА ПРОВОДОВ
Хочешь 5G – езжай в Москву
В итоге, если iPhone 12 появится в продаже в ближайшее время, можно брать его в руки и смело ехать на ВДНХ в Москве, чтобы оценить гигабитные скорости мобильного интернета. Не бойтесь, волосы не выпадут – вред от излучения вышек 5G является полным вымыслом, не подтверждённым исследованиями и тестами.
Вот цена вопроса потестить сети пятого поколения на айфоне:
iPhone 12 – от 79 990 руб.
iPhone 12 Pro – от 99 990 руб.
iPhone 12 Pro Max – от 109 990 руб.
Я всё же надеюсь, что к 2025 году мы сможем полноценно использовать сети пятого поколения по всей России, а не только в отдельных специальных местах. Технический прогресс не остановить, и это хорошо.
Важное дополнение: на данный момент сим-карты операторов не работают в сетях пятого поколения, даже если у вас e-sim. Так что владельцы Android-смартфонов с поддержкой 5G, не спешите радоваться
Общение с техподдержкой МегаФона.
То есть, сегодня тестовые зоны 5G созданы исключительно для проверки и обкатки технологии, подключиться к ним могут лишь технические специалисты, но никак не мы с вами.
Тем не менее, высокая скорость передачи данных – это не только быстрый мобильный интернет на смартфоне, но и развитие интернета вещей, беспилотного транспорта и даже медицины. Так что надо просто немного подождать.

iPhones.ru
Он уже скоро появится в продаже. А сети пятого поколения найти несложно.
Микк Сид
Пишу обо всём, что интересно и познавательно — гаджеты, события, репортажи. Увлекаюсь игрой на барабанах, меломан со стажем.
Природные свойства материалов
Ключевым фактором, определяющим пожарную опасность материалов, является сырье, из которого они изготовлены. В этой связи их можно разделить на три большие группы: неорганические, органические и смешанные. Рассмотрим подробнее свойства каждой из них, начав с минеральных материалов, которые принадлежат к группе неорганических и наравне с металлическими конструкциями служат для создания жесткого каркаса – основы современных зданий.
Наиболее часто встречающиеся минеральные строительные материалы – это природный камень, бетон, кирпич, керамика, асбоцемент, стекло и т. д. Они относятся к негорючим (НГ), но даже при небольшом добавлении полимерных или органических веществ – не более 5–10% от массы – их свойства меняются. Увеличивается пожарная опасность, и из НГ они переходят в категорию трудносгораемых.
В последние годы широкое распространение получила продукция на основе полимеров, принадлежащая к неорганическим материалам и являющаяся горючей. При этом от объема и химического строения полимера зависит принадлежность конкретного материала к группе горючести. Выделяют два основных типа полимерных соединений: реактопласты, образующие при нагревании коксовый слой, который состоит из негорючих веществ и защищает материал от воздействия высоких температур, препятствуя горению, и термопласты (плавятся без создания теплозащитного слоя).
Вне зависимости от типа полимерные строительные материалы нельзя перевести в разряд негорючих, но возможно снизить их пожарную опасность. Для этого применяются антипирены – различные вещества, которые способствуют повышению огнестойкости. Антипирены для полимерных материалов можно разделить на три большие группы.
В первую входят вещества, осуществляющие химическое взаимодействие с полимером. Эти антипирены применяются преимущественно для реактопластов, без ухудшения их физико-хи мических свойств. Вторая группа антипиренов – интумесцентные добавки – под воздействием пламени образует на поверхности материала вспененный ячеистый коксовый слой, препятствующий горению. И, наконец, третья группа – это вещества, которые механически смешиваются с полимером. Их используют для снижения горючести как термопластов, так реактопластов и эластомеров.
Из всех органических материалов наибольшее распространение при строительстве современных зданий получила древесина и изделия из нее – древесно-стружечные плиты (ДСП), древесно-волокнистые плиты (ДВП), фанера и т. д. Все органические материалы относятся к группе горючих, а их пожарная опасность повышается при добавлении различных полимеров. Например, лакокрасочные материалы не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность. В этом случае к СО (угарному газу) – основному продукту горения органических материалов – добавляются и другие токсичные вещества.
Для снижения пожарной опасности органических строительных материалов, как и в случае с полимерными веществами, их обрабатывают антипиренами. Нанесенные на поверхность антипирены под воздействием высоких температур могут превращаться в пену или выделять негорючий газ. В обоих случаях они затрудняют доступ кислорода, препятствуя возгоранию древесины и распространению пламени. Эффективными антипиренами являются вещества, содержащие диаммонийфосфат, а также смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония.
Что касается смешанных материалов, то они состоят из органического и неорганического сырья. Как правило, строительная продукция данного типа не выделяется в отдельную категорию, а относится к одной из предыдущих групп в зависимости от того, какое сырье преобладает. К примеру, фибролит, состоящий из древесных волокон и цемента, считается органическим, а битум – неорганическим. Чаще всего смешанный тип относится к группе горючих продуктов.
Повышенные требования к пожарной безопасности крупных торгово-развлекательных и офисных центров, а также высотных зданий диктуют необходимость разработки комплекса противопожарных мероприятий. Одним из наиболее важных является преимущественное использование негорючих и слабогорючих материалов. В особенности это касается несущих и ограждающих конструкций здания, кровли, а также материалов для отделки путей эвакуации. Согласно классификации НПБ 244-97, обязательной сертификации в области пожарной безопасности подлежат отделочные, облицовочные, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также напольные покрытия. Рассмотрим данные категории на предмет пожарной опасности.
Цена на Пеноплэкс 35
Цена относится к разряду демократичных, что позволяет использовать эти пенополистировые плиты как при изоляции объектов большой этажности и обширной площади, так и при ремонте частных квартир и домов.
| Размеры | объем упаковки, м3 | кол-во шт./уп. | средний вес упаковки, кг | Стоимость за уп. |
|---|---|---|---|---|
| (1200*600*20) | 0,2880 | 20 | 10 | 1252 |
| (1200*600*30) | 0,3024 | 14 | 10 | 1315 |
| (1200*600*40) | 0,2880 | 10 | 10 | 1252 |
| (1200*600*50) | 0,2880 | 8 | 20 | 1252 |
| (1200*600*100) | 0,2880 | 4 | 20 | 1252 |
- Эти теплоизоляционные плиты имеют ширину 600 мм и толщину от 20 до 100, в зависимости от марки. Стандартная длина плит составляет 35-1200 мм с периметральной обработкой в 1/4 (в четверть).
- Для нужд железных дорог выпускаются плиты с общей длиной каждой в 4000 и 4500 мм-ов. Грань по периметру остается прямой, но имеется специальный профиль (косая четверть) вдоль длинной стороны.
- Покупателям плиты из Пеноплэкса 35 поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку, способную защитить материал от проникновения УФ лучей. Высота каждой упаковки от 40-ка до 42-ух см-ов с различным количеством плит. Точнее 4-ех до 17-ти штук. Объем средней упаковки плит 0,288 метра кубического.
Определения
Исторически легковоспламеняющиеся , легковоспламеняющиеся и горючие означали способные гореть . Слово «воспламеняющийся» пришло через французский язык от латинского Infmāre = «поджигать», где латинский предлог «in-» означает «в», как в «индоктринации», а не «не», как в «невидимый» и неприемлемо «.
Слово «легковоспламеняющийся» можно ошибочно считать означающим «негорючий». Неправильное использование слова «легковоспламеняющийся» представляет собой серьезную угрозу безопасности . Поэтому с 1950-х годов попытки выдвинуть использование слова «легковоспламеняющееся» вместо «воспламеняющегося» были приняты лингвистами, и теперь это общепринятый стандарт в американском английском и британском английском языках. Антонимы «воспламеняются» или «горючим» включают в себя: негорючие , негорючий , негорючий , негорючем , не воспламеняется и огнестойкий .
Легковоспламеняющиеся относятся к легковоспламеняющимся материалам, которые легко воспламеняются и, следовательно, более опасны и подлежат более строгому регулированию. Менее легко воспламеняющиеся материалы с меньшей энергией горения горючие . Например, в США легковоспламеняющиеся жидкости по определению имеют температуру вспышки ниже 100 ° F (38 ° C), тогда как горючие жидкости имеют температуру вспышки выше 100 ° F (38 ° C). Легковоспламеняющиеся твердые вещества — это твердые вещества, которые легко воспламеняются или могут вызвать или способствовать возгоранию из-за трения. Легко воспламеняющиеся твердые вещества — это порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, которые легко воспламеняются при кратковременном контакте с источником возгорания, например горящей спичкой, и быстро распространяют пламя. Технические определения различаются между странами, поэтому Организация Объединенных Наций создала Согласованную на глобальном уровне систему классификации и маркировки химических веществ , которая определяет температуру вспышки легковоспламеняющихся жидкостей от 0 до 140 ° F (60 ° C) и горючих жидкостей от 140 ° F. (60 ° C) и 200 ° F (93 ° C).
Аппаратура для проведения испытаний
Для испытаний должен применяться прибор для определения воспламеняемости тканей (рисунок 1).
|
Рисунок 1. Прибор для определения воспламеняемости тканей |
|
![]() |
![]() |
|
1 — держатель-рамка образца,2 — основание,3 — вертикальные стойки,4 — держатель горелки,5 — горелка |
Установка «ОВТ» (зав. № 3) для определения воспламеняемости тканей нашей испытательной лаборатории |
Держатель-рамка изготовлен из металла сечением 10х2 мм, на котором установлены шпильки для крепления образца. Все детали изготовлены из нержавеющей стали.
Держатель горелки может перемещаться по металлическому основанию в горизонтальном направлении к образцу и от него. Держатель горелки обеспечивает возможность установления горелки в одном из трех положении: горизонтально, вертикально и под углом 60° к горизонтали.
Горелка (рисунок 2), с помощью которой осуществляется зажигание образца, работает на сжиженном газе пропан-бутан.
При проведении испытаний прибор помещают в специальную камеру размером 700х325х750 мм, изготовленную из листового материала толщиной 0,5—1,0 мм. Крыша камеры имеет 32 симметричных отверстия диаметром (13±1) мм. Каждая из вертикальных стенок камеры в нижней части также должна иметь вентиляционные отверстия общей площадью не менее 32 см2, расположенных симметрично. Одна из стенок камеры размером 700х750 мм сделана в виде закрывающейся стеклянной двери. В камере предусмотрены отверстия для трубки, подводящей газ к горелке, и рукоятки для перемещения горелки. Пол камеры выполнен из негорючего изоляционного материала.
Секундомер с погрешностью измерения 1 с.
Сушильный шкаф с температурой нагрева не менее 80°С
Метод определения
Определение коэффициента дымообразования, и соответственно дымообразующей способности горючих строительных материалов, проводится в соответствии с требованиями п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89.
Сущность метода определения коэффициента дымообразования заключается в определении оптической плотности дыма, образующегося при горении или тлении известного количества испытуемого вещества или материала, распределенного в заданном объеме.
Подробнее о коэффициенте дымообразования, методике его определения и показателях некоторых горючих строительных материалов читайте в материале:
Сопряжение комбинированной системы ROXTON SX-480, как отдельной системы, с системой РАСЦО
На риc.2 изображена схема управления централизованной системой оповещения (ЦСО) РАСЦО, локальной системой оповещения (ЛСО), реализованной на базе комбинированной системы ROXTON SX-240 (или SX-480) по линиям сети проводного вещания через блок управления социальной розетки БРУСР-М. Подробная схема подключения дана в Приложении 2.
Описание работы системы
Перехват низкого приоритета ЛСО при активации от ЦСО
При подаче управляющих сигналов включения от устройств сопряжения (БРУСР-М, IA-10, Ethernet-РТУ П-166 ВАУ через блок согласования МЕТА-9207М) на высокоприоритетные контакты EM1 и COM блока ROXTON SX-240 (или SX-480) последний из режима трансляции фоновой музыки (со звукового входа AUX), переходит в режим оповещения от ЦСО РАСЦО. При этом звуковые сигналы с выходов устройств сопряжения поступают на все 5 выходных линий трансляции. При снятии управляющих сигналов на блоке ROXTON SX-240 (или SX-480) восстанавливается режим, предшествующий перехвату.

Рис. 2 — Сопряжение комбинированной системы ROXTON SX-480, как отдельной системы, с системой РАСЦО
Перехват приоритета ЦСО при активации от пожарной станции
В аварийном режиме:
- при передаче звуковой информации с аварийного микрофона (подключаемого к входу MIC задней панели и активируемого кнопкой EM на передней панели) блока SX-240/480;
- при включении автоматического сообщения (информации об эвакуации или ЧС) со встроенного блока сообщений (активируемого управляющими контактами COM и 1-8 разъёма EMERGENCY INPUT при одновременной подаче сигнала включения от аппаратуры РАСЦО перехват последней не осуществляется.
Рассматриваемая ЛСО реализована как 3-х приоритетная система оповещения, в которой:
- передача звуковой информации с аварийного микрофона, автоматического аварийного сообщения (информации об эвакуации или ЧС) со встроенного блока сообщений осуществляется по наивысшему приоритету;
- оповещение и сигналы управления от системы РАСЦО поступают на средний приоритет;
- фоновая музыкальная трансляция имеет низший приоритет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Penoplex Пеноплэкс Пеноплекс 35. Теплоизоляция плита
ПЕНОПЛЭКС (Пеноплекс) – яркий представитель нового поколения теплоизоляционных материалов, применяемый как утеплитель для теплоизоляции в строительстве. Он идеально подходит для решения задач по сбережению тепла. Основные достоинства материала: низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность делают его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве.
Плиты ПЕНОПЛЭКС (Пеноплекс) 35 предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций (эксплуатируемых и обычных кровель, стен, полов) и фундаментов (в т.ч. молозаглубленных) зданий и сооружений. При изготовлении данной марки в исходное сырье вводится эффективный антипирен с запатентованной предприятием добавкой, что существенно повышает ее стойкость к горению. По результатам испытаний, проведенных Независимым испытательным центром пожарной безопасности СПб, плиты ПЕНОПЛЭКС 35 по пожарно-техническим характеристикам соответствуют материалам слабогорючим (ГОСТ 30244-94), трудносгораемым (СТ СЭВ 2437-80), не распространяющим пламени по поверхности, умеренновоспламеняемым, с высокой дымообразующей способностью. Экструзионный (экструдированный) пенополистирол, так же как и древесина, при горении выделяет практически только два вида газов (СО – угарный газ, СO2 – углекислый газ), в отличие от ряда органических материалов, выделяющих комплекс вредных для здоровья человека веществ.
· высокая прочность на сжатие
· стойкость к горению
· не подвержен биологическому разложению
· простота и удобство применения
| Плотность | 28,0-37,0 кг/куб.м. |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,25 МПа |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее | 0,4 МПа |
| Модуль упругости | 15 МПа |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4% по объему |
| Водопоглощение за 30 суток | 0,5% по объему |
| Категория стойкости к огню | Г1 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | 0,030 Вт/(м х°С) |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,007 мг/(м х ч х Па) |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | 23 дБ |
| Стандартные размеры | |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Толщина | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 мм |
| Температурный диапазон эксплуатации | -50.. +75°C |
Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС (Пеноплекс) выпускаются шириной 600 мм и толщиной от 20 до 100 мм. Стандартная длина плит типа 35-1200 мм с обработкой в четверть по периметру. Плиты типа 45 выпускаются длиной 2400 мм с четвертью по четырем сторонам, для железных дорог – длиной 4000 мм и 4500 мм с прямой гранью по короткой стороне и специальным профилем (косая четверть) по длинной стороне.
Плиты ПЕНОПЛЭКС (Пеноплекс) упаковывают в полиэтиленовую пленку с защитой от проникновения УФ лучей. Высота упаковки 40-42 см с количеством плит от 4 до 17 шт. Объем одной упаковки плит типа 35-0,288 куб.м., типа 45 – от 0,576 до 1,134 куб.м. в зависимости от длины.
Экструзионный (экструдированный) полистирол обладает достаточно высокой химической стойкостью к большинству используемых в строительстве материалов. Некоторые органические вещества могут привести к размягчению, усадке и даже растворению плит.
Низкая химическая стойкость к следующим веществам:
· ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
· альдегиды (формальдегид, формалин)
· кетоны (ацетон, метилэтилкетом)
· простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата)
· бензин, керосин, дизельное топливо
· полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол)
Высокая химическая стойкость к следующим веществам:
· кислоты (органические и неорганические)
· спирт и спиртовые красители
· вода и краски на водной основе
· аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан
· фторированные углеводороды (фреоны)
· цементы (строительные растворы и бетоны)
· животное и растительное масло, парафин
Эксплуатировать теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС рекомендуется в диапазоне температур от -50 до +75 °С. В этом температурном режиме все физические и теплотехнические характеристики материала остаются неизменными.
Плиты можно хранить на открытом воздухе в оригинальной упаковке, но при этом их необходимо предохранять от длительного воздействия солнечного света для предотвращения разрушения верхнего слоя плит.
Последние рецензии
Все Кино Сериалы Игры Аниме
- 2Король Стейтен-Айленда
- 2Гнездо
- 6Сказки серого волка
- 22Мулан
- 187Довод
- 31Проект „Сила“
- 10Мой создатель
- 18Зависнуть в Палм-Спрингс
- 43Бессмертная гвардия
- 34Евровидение: История огненной саги
- 4Хороший доктор
- 14Вперёд
- 10Удивительное путешествие доктора Дулиттла
- 45Джентльмены
- 20Вальгалла: Рагнарёк
Возникли вопросы?
Классификация строительных материалов по горючести
Горение — это совокупность физических процессов, таких как плавление, испарение, ионизация, которые протекают одновременно, и химических реакций, связанных с окислением горючих веществ и материалов. Поэтому каждое вещество и материал, используемые в строительстве, обязательно проходят исследования, проводимые сертифицированными организациями, для определения класса их горючести.
НГ – негорючие
К негорючим материалам относят те, которые не способны самовоспламеняться при обычных условиях на воздухе. Однако, как уже указывалось выше, они вполне могут загореться или поддерживать огонь при взаимодействии с другими материалами и соединениями.
При этом негорючие вещества делятся на 2 группы:
-
НГ1 — совершенно негорючие, которые при проведении испытаний не горели, снизили массу не более, чем на 50% и выделяли теплоту в пределах 2.0 Мдж/кг;
-
НГ2 — практически негорючие, которые при проведении испытаний показали слабое кратковременное горение (до 20 сек), а показатель теплоты сгорания не превысил 3.0 Мдж/кг.
Важно! К материалам и веществам с классификацией НГ (полностью негорючие) не применяются характеристики и нормы пожарной безопасности.

Г1 – слабогорючие
Такие материалы прекращают горение сразу же после исключения источника пламени, сами по себе не горят, а при проведении испытаний теряют не более 65% своей первоначальной длины и не более 20% первоначальной массы, при этом температура возникающего дыма не превышает 135°С.
Строительная продукция с такими характеристиками именуется самозатухающей.
Г2 – умеренногорючие
Умеренно горючие вещества и материалы после исключения источника возгорания продолжают самостоятельно гореть в течение 1-30 сек, при этом нагревают дым до достаточно опасной температуры в 235°С. Также такие материалы демонстрируют более существенную потерю длины (до 85%) и массы (до 50%).
Г3 – нормальногорючие
Потеря длины и массы материалов из данной группы соответствует значениям, установленным для Г2, то есть до 85% длины и до половины массы. Однако, материалы, отнесенные к данной группе, продолжают горение в течение нескольких минут (от 30 сек до 300 сек) и нагревают дым до температуры в 450°С.
Г4 – сильногорючие
Материалы, способные гореть самостоятельно более 300 секунд, нагревая дым до температур, превышающих 450°С, и теряя в длине более 85% и в массе более 50%.
Важно! Стоит иметь в виду, что к горючим твердым веществам, помимо древесины и пластмассы, относят также сухие траву и листья, ткани (натуральные и синтетические), кожу, резину, горные породы (торф, уголь), металлы и элементы (натрий, алюминий, фосфор, кремний и т. п.)
Подготовка к испытаниям
5.1 Для испытаний изготовляют образцы размером 220х170 мм, восемь — в направлении основы (по длине) и восемь — в направлении утка (по ширине). Если ткань имеет различные поверхности, то образцы исследуют с двух сторон.
5.2 Перед испытаниями образцы кондиционируют при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65 ± 2) % в течение 24 ч. Каждый образец после его удаления из атмосферы, где он кондиционировался, должен быть испытан в течение 3 мин или помещен в герметичный контейнер до испытаний.
5.3 Текстильные материалы с огнезащитной обработкой должны быть подвергнуты ускоренному гидролизу и испытаны до гидролиза и после него.
Ускоренный гидролиз проводится следующим образом:
образец материала полностью погружается в емкость, содержащую водопроводную воду, при комнатной температуре на 72 ч со сменой воды через каждые 24 ч. Емкость должна быть такой, чтобы отношение массы образцов к массе воды составляло 1:20. Сушку образцов проводят отжимом между слоями фильтровальной бумаги и последующим высушиванием при температуре 70 °С в течение 6 ч. Затем образцы кондиционируют согласно 5.2. По требованию заказчика некоторые виды текстильных материалов следует подвергать химчистке.
| Рисунок 2а — Горелка для зажигания образца (общий вид горелки) | |
![]() |
1 — дроссельная трубка,2 — газовое сопло,3 — трубка горелки,4 — стабилизатор пламени,5 — выемка |
| Рисунок 2б — Горелка для зажигания образца (газовое сопло горелки) | Рисунок 2в — Горелка для зажигания образца (стабилизатор пламени горелки) |
![]() |
![]() |
| Рисунок 2а — Горелка для зажигания образца (общий вид горелки) | |
![]() |
1 — зона смешения газов,2 — зона диффузии,3 — выпуск газа,4 — воздушная камера |
Перед началом испытаний на основание прибора под образцом укладывают слой хлопчатобумажной ваты толщиной 10 мм. Вату кондиционируют вместе с образцами.
Перед испытаниями газовую горелку прогревают в течение 2 мин. Высоту пламени регулируют вентилем и в вертикальном положении горелки она должна составлять (40 ± 2) мм.
Сопряжение комбинированного усилителя ROXTON RA-8236, как отдельной системы, и блока сообщений VF-8160 с системой РАСЦО
На риc.1 изображена схема управления централизованной системой оповещения (ЦСО) РАСЦО, локальной системой оповещения (ЛСО), реализованной на базе комбинированного усилителя ROXTON RA-8236, и блока сообщений ROXTON VF-8160 по линиям сети проводного вещания через блок управления социальной розетки БРУСР-М.

Рис. 1 — Сопряжение комбинированного усилителя ROXTON RA-8236, как отдельной системы, и блока сообщений VF-8160 с системой РАСЦО
Управление ЛСО, осуществляемое ЦСО по цифровым каналам связи, осуществляется: аудио-контроллером IA-10, блоком Ethernet-РТУ П-166 ВАУ через блок согласования МЕТА-9207М. Схема ЛСО при этом не меняется. Подробная схема подключения дана в Приложении 2.
Описание работы системы
Перехват низкого приоритета ЛСО при активации от ЦСО
При подаче управляющих сигналов включения от устройств сопряжения (БРУСР-М, IA-10, Ethernet-РТУ П-166 ВАУ через блок согласования МЕТА-9207М) на высокоприоритетные контакты (ALL и COM разъёма EMERGENCY INPUT) блока RA-8236, осуществляется перехват (блокировка) низкоприоритетных режимов: трансляции фоновой музыки (со звукового входа AUX), дежурного режима системой РАСЦО. При этом звуковые сигналы с выходов устройств сопряжения поступают на все 8 выходных линий трансляции. При снятии управляющих сигналов включения на блоке RA-8236 восстанавливается режим, предшествующий перехвату.
Перехват приоритета ЦСО при активации от пожарной станции
В аварийном режиме:
- при передаче звуковой информации с аварийного микрофона (активируемого кнопкой EM на передней панели блока RA-8236),
- при подаче автоматического сообщения (информации об эвакуации или ЧС) с блока ROXTON VF-8160 на вход EM1 (активируемого управляющими контактами COM и 1-8 разъёма EMERGENCY INPUT блока ROXTON RA-8236), при одновременной подаче сигнала включения от аппаратуры РАСЦО перехват последней не осуществляется.
Рассматриваемая ЛСО реализована как 3-х приоритетная система оповещения, в которой:
- передача звуковой информации с аварийного микрофона, автоматического аварийного сообщения (информации об эвакуации или ЧС) осуществляется по наивысшему приоритету;
- оповещение и сигналы управления от системы РАСЦО поступают на средний приоритет;
- фоновая музыкальная трансляция имеет низший приоритет.
Классификация
Интенсивности процесса горения и условий его протекания определяют вероятность усиления пожара, возникновения взрыва. Исход происшествия зависит от совокупности свойств исходного сырья.
Общее деление
Согласно общегосударственному стандарту пожарной и взрывной опасности, вещества и разнообразные материалы из них делятся на следующие группы:
- абсолютно негорючие;
- трудно сгораемые;
- горючие.

не могут гореть на воздухе, что не исключает взаимодействие с окислителями, друг с другом, водой. Следовательно, некоторые представители группы в определенных условиях представляют пожароопасность.
К трудно сгораемым относятся соединения, которые горят при поджигании на воздухе. Как только источник огня ликвидируется, горение прекращается.
Горючие вещества в определенных условиях загораются сами или в присутствии источника огня, продолжают интенсивно гореть.
Классификация по горючесть строительного сырья и продукции, рассмотрена в отдельном обновленном стандарте. Строительные общегосударственные нормы учитывают категории всех видов изделий, используемых в работе.
Согласно этой классификации негорючие стройматериалы (НГ) подразделяются на две группы в зависимости от режима испытаний и значений показателей, полученных при этом.
В 1 группу входит продукция, при исследовании которой температура внутри печи увеличивается не больше, чем на 50 ℃. Уменьшение массы образца не превышает 50 %. Пламя не горит вообще, а выделяющаяся теплота не превышает 2,0 МДж/кг.
Во 2 группу НГ входят материалы с такими же показателями увеличения температуры внутри печи и потери массы. Отличие в том, что пламя горит до 20 секунд, теплота сгорания не должна быть больше 3,0 МДж/кг.
Классы горючести
Горючие материалы исследуют по аналогичным критериям, подразделяют на 4 группы или класса, которые обозначают буквой Г и цифрой, находящейся рядом с ней. Для классификации учитывают значения следующих показателей:
- температура газов, выделяющихся с дымом;
- степень уменьшения размеров;
- величина уменьшения веса;
- время сохранения пламени без источника горения.

К Г1 относится группа материалов с температурой дыма, не превышающей 135 ℃. Потеря длины укладывается в 65 %, веса – 20 %. Само по себе пламя не горит. Такая строительная продукция называется самозатухающей.
В Г2 входит группа материалов с температурой дыма, не превышающей 235 ℃. Потеря длины укладывается в 85 %, массы – 50 %. Самостоятельное горение продолжается не более 30 секунд.
К Г3 относится материалы, у которых температура дыма не превышает 450 ℃. Потеря длины составляет более 85 %, веса – до половины. Само по себе пламя горит не более 300 секунд.
В группу горючести Г4 вошли материалы, у которых температура дыма превышает 450 °С. Потеря длины превышает 85 %, массы – более 50 %. Самостоятельное горение продолжается более 300 секунд.

Допустимо использовать следующие приставки в названии каждой группы горючести в порядке увеличения цифрового индекса:
- слабо;
- умеренно;
- нормально;
- сильногорючие материалы.
Большое значение также имеет способность образовывать дым, токсичность продуктов горения, скорость возможного распространения огня, вероятность быстрого воспламенения.
Показатели пожарной опасности строительных материалов
Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующим: горючестью (Г ), воспламеняемостью ( В ), распространением пламени по поверхности (РП), дымообразующей способностью ( Д ), токсичностью ( Т ).
|
Горючие строительные материалы |
||||
|
Горючесть ГОСТ 30244 |
Воспламеняемость ГОСТ 30402 |
Распространение пламени ГОСТ 30444 |
Дымообразующая способность ГОСТ 12.1.044 |
Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044 |
|
Г1 –слабо-горючие |
В1 – трудно-воспламеняемые |
РП1— нерапространяющие |
Д1— малая |
Т1 – малоопасные |
|
Г2 –умеренно-горючие |
В2 – умерено-воспламеняемые |
РП2— слабо-распостраняющие |
Д2 –умеренная |
Т2 –умеренно опасные |
|
Г3 –нормально-горючие |
В3 – легко-воспламеняемые |
РП3 – умеренно-распространяющие |
Д3 — высокая |
Т3 – высоко опасные |
|
Г4 – сильно-горючие |
РП4 – сильно-распространяющие |
Т4 – чрезвычайно опасные |
Из приведённой таблице видно, чем больше цифра у показателей групп, тем выше опасность этой группы материалов. Практически при контроле значения показателей помнить не обязательно следует лишь убедиться, что в применяемом материале цифры у показателей групп либо такие как в п.6.25* СНиП 21-01, либо меньше.
Приведём по указанным в таблице ГОСТам отдельные значения (для примера) показателей на материалы применяемых для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах:
— продолжительность самостоятельного горения материалов группы Г1 — 0 секунд, Г4 более 300 секунд:
— температура дымовых газов материалов группы Г1 – не более 135 град.С, Г4 – более 450 град.С;
— критическая поверхностная плотность теплового потока при котором возникает устойчивое пламенное горение материалов В1 – 35 и более кВт/кв.м;
— коэффициент дымообразования материалов группы Д2 – св.10 до 100 вкл. куб.м/кг.;
— показатель токсичности при времени экспозиции 5 мин материалов группы Т2 – 70- 210 г/куб.м.
При проведении ремонта на путях эвакуации и эвакуационных выходах следует также руководствоваться п.53 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03, запрещающим применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации
( кроме зданий с несущими и ограждающими конструкциями из древесины или других материалов Г4).
В приложении В Рекомендаций по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС. СО 153-34.03.357-2003 приведён перечень некоторых современных материалов для реконструкции и ремонта кровельных покрытий с подразделами: гидроизоляционные материалы ( с показателями Г4,В2,РП4 или Г4,В2,РП3) и теплоизоляционные материалы ( с показателями НГ или Г1 или Г2, В2, Д2).
Требования ПБ строительных норм и правил к зданиям на этапе эксплуатации
Требования пожарной безопасности к строительным материалам во время ремонта >>






