Normes et solutions pour le traitement de protection incendie des structures en acier

Mar 04, 2026

Laisser un message

I. Normes pour le traitement de protection contre l'incendie des structures en acier

1. Base réglementaire et juridique

À l'échelle internationale, différents pays et régions ont leurs propres codes pour la conception et la construction résistantes au feu - des structures en acier. Par exemple, les normes NFPA (National Fire Protection Association) aux États-Unis fournissent des réglementations détaillées sur les exigences de prévention des incendies - de divers bâtiments. En Chine, le « Code for Fire Protection Design of Buildings » GB 50016 - 2014 (édition 2018) et le « Technical Code for Application of Fire - revêtements résistants aux structures en acier » CECS 24 - 90 sont des bases importantes pour le traitement de protection incendie - des structures en acier. Ces codes précisent les exigences en matière de résistance au feu - pour les structures en acier dans différents types de bâtiments.

2. Dispositions pour l'indice de résistance au feu -

L'indice de résistance au feu - d'une structure en acier est un indicateur clé pour mesurer ses performances en matière de prévention des incendies -. Il fait référence à la période allant du moment où un composant, un équipement ou une structure de bâtiment est exposé au feu jusqu'à ce qu'il perde sa capacité portante -, son intégrité ou son isolation thermique dans des conditions d'essai de résistance au feu standard -, mesurée en heures (h). Par exemple, pour les colonnes d'un bâtiment de grande hauteur - de première classe -, l'exigence d'indice de résistance au feu - est généralement de 3,00 h ; pour les colonnes des usines et entrepôts à plusieurs - étages, en fonction du degré de résistance au feu - du bâtiment, le degré de résistance au feu - est généralement compris entre 2.50 - 3.00h.

3. Méthodes de test et critères de jugement

Les performances de résistance au feu - des structures en acier doivent être vérifiées par des tests standard de résistance au feu -. Pendant le test, l'éprouvette doit être installée et chargée pour simuler les conditions d'utilisation réelles, et l'éprouvette est chauffée selon la courbe d'augmentation de température standard -. Lorsqu'une des situations suivantes se produit dans un élément de structure en acier -, il est jugé avoir atteint la limite de résistance au feu - : perte de capacité portante de charge -, se manifestant par la flèche maximale à mi-portée - de l'éprouvette dépassant la valeur spécifiée, ou le taux de déformation axiale de la colonne dépassant la valeur admissible ; perte d'intégrité, telle que l'apparition de fissures ou de pores pénétrants, permettant le passage des flammes et des gaz chauds ; perte d'isolation thermique, avec l'augmentation moyenne de la température sur la surface non exposée de l'éprouvette dépassant la température initiale de 140 degrés, ou l'augmentation de la température à n'importe quelle position dépassant la température initiale de 180 degrés.

steel workshop

II. Solutions de protection contre l'incendie - pour les structures en acier

1. Revêtements résistants au feu -

Types et caractéristiques: Les revêtements résistants au feu - pour les structures en acier sont divisés en deux types, les revêtements minces - et les revêtements épais -, en fonction de l'épaisseur du revêtement et des caractéristiques de performance. L'épaisseur du mince revêtement résistant au feu - enduit - est généralement de 3 - 7 mm. Lorsqu'il est exposé au feu, le revêtement se dilate et mousse pour former une couche d'isolation thermique dense -, améliorant ainsi l'indice de résistance au feu - de la structure en acier. Ses avantages sont un revêtement fin et un bon effet décoratif, mais la durabilité est relativement faible. Il convient aux projets intérieurs dissimulés ou aux pièces présentant certaines exigences décoratives. L'épaisseur du revêtement épais - résistant au feu - est généralement de 8 - 50 mm, principalement composé de matériaux d'isolation thermique inorganiques -. Il s'appuie sur ses propres performances d'isolation thermique - pour ralentir le taux de chauffage de la structure en acier. Ses avantages sont de bonnes performances de résistance au feu - et une forte durabilité, mais l'apparence est relativement rugueuse. Il est souvent utilisé pour les structures extérieures en acier ou les pièces présentant des exigences élevées en matière de résistance au feu -.

Points clés de la construction: Avant la construction, la surface de la structure en acier doit être pré-traitée - par dérouillage - et dégraissage pour assurer une bonne adhérence entre le revêtement résistant au feu - et la surface en acier. Le revêtement mince - résistant au feu - est généralement construit par pulvérisation. L'épaisseur de chaque pulvérisation ne doit pas dépasser 2,5 mm, avec un intervalle de 4 - 24 h jusqu'à ce que l'épaisseur de conception soit atteinte. Le revêtement épais - résistant au feu - peut être construit par pulvérisation ou à la truelle. L'épaisseur de chaque couche est contrôlée à 5 - 10 mm, avec un intervalle de 12 - 24 h. Pendant le processus de construction, il convient de prêter attention aux conditions environnementales telles que la température et l’humidité. Généralement, il est conseillé de réaliser la construction entre 5 - 38 degrés , avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %.

2. Emballage en carton résistant au feu -

Sélection des matériaux: Les panneaux résistants au feu - couramment utilisés comprennent les panneaux de laine de roche, les panneaux de laine de verre, les panneaux de vermiculite, les panneaux de perlite, etc. Ces panneaux ont de bonnes performances d'isolation thermique - et une certaine résistance, ce qui peut bloquer efficacement le transfert de chaleur vers la structure en acier. Par exemple, le panneau de laine de roche est un panneau de fibres inorganiques fabriqué à partir de roches naturelles comme matière première principale par fusion à haute température -. Il a une faible conductivité thermique et une performance de résistance au feu - de classe A non combustible -, et est souvent utilisé dans les bâtiments à structure en acier - avec des exigences élevées en matière de prévention des incendies -.

Méthode d'installation: Les panneaux résistants au feu - sont fixés à la surface de la structure en acier au moyen de connecteurs ou d'adhésifs spéciaux. Pour les poutres et colonnes en acier à grande échelle -, une méthode de fixation par quille - peut être adoptée. Tout d'abord, installez des quilles en acier léger - sur la surface de la structure en acier, puis fixez les panneaux résistants au feu - aux quilles ; pour certains petits composants ou pièces aux formes complexes, les panneaux peuvent être directement collés sur la surface de la structure en acier à l'aide d'adhésifs résistants au feu -. Pendant le processus d'installation, il est nécessaire de s'assurer que les panneaux sont étroitement assemblés sans espaces évidents pour garantir l'effet de prévention des incendies -.

3. Optimisation de la conception de la couche de protection structurelle

Ajustement de la forme structurelle : Pendant la phase de conception de la structure en acier, ses performances de prévention des incendies - peuvent être améliorées en ajustant raisonnablement la forme structurelle. Par exemple, l'augmentation de la section transversale - des composants et la réduction du rapport d'élancement des composants peuvent améliorer l'indice de résistance au feu - des composants. Pour certains composants porteurs de charge importants -, une structure composite peut être utilisée, telle qu'une poutre composite en acier - béton, utilisant les performances d'isolation thermique - du béton pour protéger la poutre en acier et améliorer les performances globales de prévention des incendies -.

Configuration des compartiments coupe-feu et des séparations coupe-feu: Divisez raisonnablement les compartiments coupe-feu et utilisez des installations de prévention du feu - telles que des murs coupe-feu, des volets roulants coupe-feu - et des portes coupe-feu - pour contrôler le feu dans une certaine plage et réduire l'impact du feu sur la structure en acier. Par exemple, dans un bâtiment d'usine à grande structure en acier - -, le bâtiment de l'usine est divisé en plusieurs compartiments coupe-feu en installant des murs coupe-feu. Lorsqu'un incendie se produit dans une certaine zone, il peut efficacement empêcher la propagation du feu et protéger les structures en acier des autres zones contre l'incendie.

steel structure building 30