철골 구조물의 화재 예방은 철강 구조물 건물의 주요 안전 문제입니다. 이 분야에서 화재 예방 효과를 보장하는 방법은 기본적인 전문 지식의 조기 학습과 불가분의 관계이며, 우리는 또한 이를 통해 배워야 합니다. 오늘은 철구조물 방수의 원리설명과 선택해야 할 코팅두께에 대한 표준문안의 예를 들어보겠습니다. 아마도 이것은 경험이 부족한 친구들이 합리적이고 신뢰할 수 있는 제안과 운영 기술을 생각해 내는 데 도움이 될 수 있습니다.
1. 철구조물 난연코팅 두께
철구조물 내화시간은 2시간, 난연코팅 두께:
초박형 강철 구조 난연성 코팅 2.2mm;
p>얇은 강철 구조 난연성 코팅 3.5-4mm;
두꺼운 강철 구조 난연성 코팅 12-20mm.
난연 코팅은 가연성 기재 표면에 사용되는 특수 코팅으로 코팅된 물질 표면의 가연성을 감소시키고 화재의 급속한 확산을 방해하며 화재 저항 한계를 향상시킬 수 있습니다. 코팅된 소재.
재료 표면의 연소 특성을 변경하고 화재의 급속한 확산을 방지하기 위해 가연성 기재의 표면에 적용하거나 구성 요소의 내화 한계를 향상시키기 위해 건축 구성 요소에 적용하는 특수 코팅을 말합니다. 난연성 코팅 . 난연성 코팅은 가연성 물질의 표면에 도포하여 재료의 난연성을 향상시키거나 화염의 확산을 늦추거나 일정 시간 내에 연소를 방지하는 코팅을 난연 코팅 또는 난연 코팅이라고 합니다. 코팅.
2. 난연성 코팅의 방화 원리
대략 다섯 가지로 요약할 수 있다.
⑴ 난연성 코팅 자체가 화염이다. 난연성 또는 불연성이므로 보호된 기판이 공기와 직접 접촉하지 않아 대상의 점화를 지연시키고 연소 속도를 줄입니다.
⑵ 난연성 또는 불연성일 뿐만 아니라, 난연성 코팅은 열전도율도 낮아 화염 온도가 보호된 기판으로 전달되는 것을 지연시킬 수 있습니다.
⑶ 난연성 코팅은 가열되면 분해되어 불연성 불활성 가스를 방출하며, 이는 보호 대상의 열분해로 인해 방출되는 가연성 가스를 희석시켜 연소 가능성을 낮추거나 연소 속도를 늦춥니다. 속도.
⑷. 질소 함유 난연 코팅제는 가열 시 NO, NH3 및 기타 그룹을 분해하고 유기 자유 라디칼과 결합하여 연쇄 반응을 방해하고 온도를 낮춥니다.
⑸. 팽창성 난연 코팅제는 가열되면 팽창하고 발포하여 탄소발포 단열층을 형성하여 보호 대상물을 밀봉하고 열과 기재의 전달을 지연시켜 대상물에 화재가 발생하거나 손상을 일으키는 것을 방지합니다. 온도 상승으로 인해 강도가 감소합니다.
화재 등 고온 조건의 영향으로 철골 구조 자체의 성능이 변화할 수 있기 때문에 가장 중요한 화재 예방 성능에 큰 영향을 미치게 되므로 미리 대비해야 합니다. 이 과정에서 사람과 재산에 대한 위협을 방지하십시오. 예를 들어 위에서 언급한 것처럼 철골구조물 표면에 전문적인 난연성 코팅층을 적용하거나, 지식의 원리를 참고하여 철골구조를 최적화하는 것이 모두 가능하므로 위에서 소개한 내용은 전문적인 정보입니다. 관심있는 친구들이 학습을 시작할 수 있습니다.
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