探析防火门耐火性能的若干问题

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  摘要:此篇文章首先是对各种防火门的常见种类以及其通用的感念进行了仔细的探究和分析,并结合较多种防火门的特点对其进行试验,看防火性是否达到既定的标准。综合来看,防火门内填充的材料是直接影响防火门的重要条件。
  关键词:耐火性能;防火门;不同种类
  我国近些年经济发展迅速,较之于从前,很多公共场所和居民住宅的建筑和结构有了很大的改变。拿从前来说,建筑物大多对建材以及防火结构并没有太高的要求,而且以前的建筑多数都是较为低矮的建筑结构。但是随着城市的进步以及近年来的发展,随着人群居住密度的增加,低层建筑物也逐渐的被改为高层的建筑,人口相对密集,那么对于消防安全这一块要求也逐渐提高。一旦发生火灾,那么怎样隔绝火势、争取时间逃生则至关重要,特别是一些人口比较多的大型公共场所或者是住宅地区,如果能在短时间内扑灭火势或者是阻隔火势的蔓延,那么将会在对大程度上降低了火灾带给人类的危害,不单单能使伤亡人数减少,更大大的保护了人类的财产。
  一般情况下,一旦有火灾发生,防火门能迅速的把浓烟以及高温控制在特定的范围之内,让火势不得蔓延,所以说,防火门本身性能的好与坏在火灾中有着重要作用,也是群众们公认能够第一时间阻隔火势的防火装置。
  1 防火门的分类以及概念
  (1)倘若防火门依据耐火性能高低来分类,大致可以分为三类,即:C类,也就是非隔热防火门,第二种B类,为部分隔热防火门,最后一种是A类,也是耐火性能最好的防火门,为隔热防火门。
  (2)根据防火门的开启方法可以把防火门分为两种,也就是开式防火门和闭式防火门。开式防火门通常是说防火门在日常的时候一直处在开启的状态中,而在发生火灾的时候又可以自动关闭。开式防火门是由中心控制系统、电磁释放阀、防火合页、防火锁、顺序器、闭门器、门扇以及门口共同组成。开式防火门的动作原理是:一旦发生火灾时,自动系统显示发现火灾发生,然后通知防火门中的联动系统,再远程控制模块的动作,用以将电磁式方法彻底打开来,释放平开防火门以后,再利用闭门器将防火门彻底关闭。闭式防火门是说在日常状态下防火门都是关闭的,要通过人力来使之开启。它是由防火合页、顺序器、防火锁、扇、门口以及闭门器等组合而成,其特点是日常不需要进行维修,且造价低廉、结构简单,目前,我国对闭式防火门使用情况大概占使用者的百分之九十。
  (3)根据组成门扇面板、门扇股价和防火门框这几种材料可以把防火门分为钢木质防火门、钢质防火门、木质防火门和其他一些材质的防火门。其中钢木质防火门是由难以燃烧的木材制品、难以燃烧的木质材料或者是钢质用以为制作门扇面板、门框或者是门扇骨架。门扇内要填充防火隔热的材料,且要对人体没有任何毒害的,同时配备防火的五金配件,这样才能组成具有耐火性能的防火门。
  木质防火门则是采用难以燃烧的木材制品或者是难以燃烧的木材用以来制作门扇面板、门框或者是门扇骨架,与刚木质防火门一样,门扇内要填充上防火隔热的材料,而且这种材料也不能对人体有害,再配备防火五金配件方能成就一扇性能极佳的防火门。
  钢质防火门的门扇面板、门框以及门扇股价的制作材料均为钢材料,其他程序与钢木质防火门和木质防火门相同。
  上文中所提到的其他材质的防火门部分采用的则是难以燃烧的木材制品、难以燃烧的木材以及钢质还有无极不燃材料来制作门扇面板、门框以及门扇骨架。依然要选用对人体没有伤害的填充材料,同时配备防火五金配件。
  2 防火门的技术要求
  依据GB 12955-2008《防火门》防火门的耐火性能分类如表1所示。
  耐火极限的判定条件为[7]:(1)试验条件:炉内温度T 与时间t 的关系为T=345log(8t+1)+20;其中公式中的单位为摄氏度,炉内的平均温度则表示为T,时间单位是分钟,表达为t;防火门的耐火性对炉内的压力也有着极高的要求:
  沿炉内高度处每米的压力梯度值为8 Pa,在测试刚刚开始到五分钟之后压力值为(15±5) Pa,而十分钟之后压力值则增加到(17±3) Pa。
  3 试验部分
  耐火性能(也称耐火极限)包括耐火隔热性和耐火完整性,耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑构件当某一面受火时,在一定时间内背火面温度不超过规定温度极限值的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑构件当某一面受火时,在一定时间内阻止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。Warrigton 防火构建试验炉系统流程如图1 所示,实物图如图2 所示。
  文章以GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1 部分:通用要求》和GB 12955-2008《防火门》为依据,对不同防火门进行测试,并对测试结果进行比对分析,试验中所涉及的温度值均已减去试验开始时的环境温度。
  (1)本次按照A1.50(甲级)来测试的对象是被填充为珍珠岩的木质防火门,6图展示了背火面平均温度和不同测点温度随时间的变化,第五幅图则是炉内平均温度以及标准温度随时间的变化。
  (2)此次按照A1.50(甲级)来进行试验的是被填充为珍珠岩的钢制防火门,其间图4是在试验中背火面所呈现出平均温度以及测点温度根据时间而改变。图3则是测试中炉内平均温度和标准温度随时间的变化。
  (3)依然是按照A1.50(甲级)来进行测试,这次测试的对象是外表的材质和3.1钢制防火门相同,填充材料却是玻璃棉和岩棉这两种,而不是珍珠岩。填充了岩棉的钢制防火门在时间进行到77分钟的时候,背火面最高温达185.6摄氏度。而填充了玻璃棉的钢质防火门在时间进行到56分钟的时候,背火面最高温达248.5摄氏度,出现了背火面窜火和烧穿等现象,由此可见,两者之间的差异。
  4 试验结果与分析
  (1)对比3.1、3.2 和3.3 可得知,影响防火门的主要因素在于内填充材料,试验结果表明,耐火性能最佳的防火门依次为,钢质防火门(内填充珍珠岩)和木质防火门(内填充珍珠岩051)、钢质防火门(内填充岩棉)、钢质防火门(内填充玻璃棉)。
  (2)从(3—6)图中我们可以看出,被填充了珍珠岩的钢制防火门被豁免的平均最高温达96.7摄氏度,最高温达到了132.3摄氏度;被填充珍珠岩的这种拇指的防火门背火面平均最高温为87.5摄氏度,最高温则达到116.9摄氏度。这两种防火门在测试的过程当中,都没有发生背火面窜货、坍塌或者是烧穿等不合格的情况。
  结果表明,两类防火门都达到了A1.50(甲级)的耐火性能的要求,背火面的最高温度都低于140 ℃,背火面的最高温度都远低于180 ℃;两类防火门的不同外表材质对耐火性能的影响较小。
  参考文献
  [1]付利民.木质防火门制造工艺简述[J].2005,8:74-75.
  [2]杨笛.新型防火门芯板的研制[J].2008,4:49-51.
  [3]霍然,袁宏永.性能化建筑防火分析与设计[M].合肥:安徽科学技术出版社,2003.
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