Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Инструментальные методы и средства, применяемые для исследования после пожара неорганических строительных материалов




Температура нагрева, оС Состояние гипсовой штукатурки

Визуальный осмотр конструкций из гипса

Отложение копоти.

Отслоение штукатурки.

В зоне достаточно длительного и интенсивного нагрева штукатурка отваливается.

Правда, не всегда это происходит именно в зоне экстремально высо­ких термических поражений. Достаточно часто такое случается, когда в помещение подается вода на тушение. Гидравлический удар и резкое охлаждение приводят к тому, что штукатурка может отвалиться не там, где была выше температура ее нагрева, а там, куда в первую очередь попала вода из пожарного ствола.

Тем не менее, зоны, где штукатурка отслоилась, обязательно нужно фиксировать при осмотре места пожара и иметь их в виду при поисках очага. Особенно интересны зоны, где штукатурка обвалилась снизу, начиная от пола.

 

Продукты сгорания, по мере удаления от очага остывают и содержащиеся в них твердые частицы осаждаются на вертикальных и горизонтальных поверхностях, образуя копоть. Но на поверхности конструкций и оборудования в ходе дальнейшего развития горения она остается только до температуры 600-630 оС, после чего выгорает. Поэтому ближе к очагу копоти может быть меньше, чем на некотором расстоянии (естественно, до определенных пределов). Над очагом пожара и вторичными очагами копоть часто выгорает локальными пятнами.

Следует отметить, что эти пятна часто сохраняются в ходе дальнейшего развития горения, поскольку конструкция (потолок, стена) в этой зоне прогрета хорошо, а копоть не конденсируется на "горячих" местах, а преимущественно оседает на относительно более холодных поверхностях.

Ориентировочная температура нагрева конструкции из гипса может быть определена с помощью данных, приведенных на схеме:

200-300 образование частых волосяных трещин

(остаточная прочность 30 %начальной)

 

600-700 интенсивное раскрытие трещин

(остаточная прочность <20 % начальной)

 

800-900 разрушение гипсового камня

после охлаждения.

Таковы, в общих чертах, визуальные признаки термических поражений, с помощью которых можно ориентировочно оценивать степень термических поражений конструкций из неорганических строительных материалов. Гораздо эффективнее, конечно, можно определять степень термического поражения и ориентировочную температуру нагрева материала не по визуальным данным, а по результатам исследования с помощью специальных приборов и оборудования.

Эти методы делятся на полевые, используемые непосредственно на месте пожара и лабораторные, применяемые для исследования в лабораторных условиях отобранных на пожаре проб.

Полевые инструментальные методы исследования неорганических строительных материалов.

Разрыхление массы бетона, появление в нем микро- и макротрещин сопровождается изменением его акустических характеристик. Это явление используется в уже упомянутом способе простукивания бетона и определении при этом тона звука на слух. Существует, однако, и более объективный способ оценки акустических характеристик бетонных изделий посредством пропускания через поверхностный слой бетона ультразвуковой волны. Метод первоначально разрабатывался как способ оценки качества бетонных и железобетонных конструкций в строительстве, а с середины 70-х годов он стал успешно использоваться в экспертизе пожаров.

Ультразвуковой импульсный метод исследования бетонных и железобетонных конструкций основан на измерении скорости прохождения ультразвуковых волн в поверхностном слое бетона, которая последовательно снижается по мере разрушения бетона под действием температуры.

Прибор, который называется ультразвуковым дефектоскопом, имеет два выносных датчика. Первый датчик испускает ультразвуковые импульсы, другой принимает, при этом фиксируется время, за которое ультразвуковая волна проходит расстояние между двумя датчиками, и рассчитывается ее скорость.

Ультразвуковая дефектоскопия - это один из немногих инструментальных методов, применяемых непосредственно на месте пожара (полевой метод). Он достаточно быстр и не трудоемок, не имеет ограничений по времени применения – пользоваться им можно и через неделю, и через месяц после пожара. Термические поражения сохраняются. Даже произведенный ремонт (побелка потолка) не мешают последующему ультразвуковому исследованию. Метод не лишен некоторых недостатков, среди которых:

1) ультразвуковой метод выявления зон термических поражений - метод сравнительный (мы сравниваем акустические характеристики различных участков бетонной конструкции), поэтому исследуемые бетонные и железобетонные изделия должны быть с относительно равномерными исходными акустическими свойствами; таковыми же являются, как правило, только качественные бетонные изделия заводского производства. Мало пригодными для изучения оказываются бетонные изделия, заливаемые в опалубку на месте;

2) нельзя проводить измерения в зонах значительных разрушений бетона, где температура превысила 700-800 оС и где бетон рассыпается и отслаивается. А именно эти зоны часто оказываются наиболее интересными.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 3601; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.026 сек.