Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
  • Методика циклического ускоренного старения материалов для конструктивной огнезащиты
  • УДК 699.81
    doi: 10.33622/0869-7019.2026.05.56-63
    Мария Александровна КОМАРОВА, кандидат химических наук, руководитель научного экспертного бюро пожарной, экологической безопасности в строительстве, mariya.kom5@mail.ru
    Иван Иванович ВЕДЯКОВ, доктор технических наук, профессор, директор, vedykov@gmail.com
    Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В. А. Кучеренко НИЦ «Строительство», 109428 Москва, ул. 2-я Институтская, 6, к. 1
    Аннотация. Проанализированы работы, посвященные изучению параметров долговечности конструктивных огнезащитных покрытий на основе минераловатных плит и огнезащитных толстослойных материалов на минеральных вяжущих. Рассмотрена методика циклического ускоренного старения материалов конструктивных огнезащитных покрытий для металлических конструкций в зависимости от условий эксплуатации. В качестве испытательных образцов для исследования старения огнезащитных покрытий использованы пластины из листовой стали с нанесенным на лицевую сторону средством огнезащиты. Сохранность свойств в процессе эксплуатации оценивали с помощью измерения теплопроводности и термического анализа. Для конструктивных огнезащитных покрытий разработаны методика, последовательность и режимы проведения циклических испытаний для различных условий эксплуатации. В качестве первичных критериев сохранения эксплуатационной стойкости огнезащитными материалами для конструктивной огнезащиты приняты изменения внешнего вида (наличие дефектов), теплофизических характеристик материала (теплопроводность в сухом состоянии) и изменения значимых идентификационных характеристик (по результатам термического анализа). Разработанная методика циклического ускоренного старения материалов для конструктивной огнезащиты для различных условий эксплуатации использована при подготовке проекта национального стандарта "Конструкции стальные строительные с огнезащитными покрытиями. Методы испытаний антикоррозионных свойств и стойкости к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации" с целью обеспечения нормативных требований пожарной безопасности для данных конструкций.
    Ключевые слова: пожарная безопасность зданий, огнестойкость строительных конструкций, конструктивная огнезащита, минераловатная плита, штукатурные напыляемые составы, теплопроводность, циклическое ускоренное старение, термический анализ, огнезащитная эффективность, сохранение огнезащитных свойств
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Муминиен А. А., Нагановский Ю. К., Ройтман В. М. [и др.]. Влияние длительного естественного старения теплоизоляционных минераловатных материалов на физико-химические и термические превращения // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2024. № 3. С. 131-141. EDN: PJBYJW
    2. Junyu Yang, Liang Li, Jutao Chen [и др.]. Development and characteristic of SFRCR-ECC as a novel multifunctional version of fire-resistive and corrosion-resistive coating [Разработка и характеристика SFRCR-ECC как нового многофункционального варианта огнестойкого и коррозионно-стойкого покрытия] // Case Studies in Construction Materials. 2025. Vol. 22. Е04273.
    3. Ma Hongqiang, Yi Cheng, Wu Chao. Review and outlook on durability of engineered cementitious composite (ECC) [Обзор и перспективы долговечности инженерных цементных композитов] // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 287. Article 122719. EDN: GOTPFI
    4. Гравит М. В., Шабунина Д. Е. Штукатурные составы как огнезащита стальных конструкций объектов нефтегазового комплекса // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2022. № 3. С. 46-55. EDN: JODQTC
    5. Голованов В. И., Кузнецова Е. В. Эффективные средства огнезащиты для стальных и железобетонных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 9. С. 82-90.
    6. Balбzs Nagy, Tamбs Kбroly Simon, Rita Nemes. Effect of built-in mineral wool insulations durability on its thermal and mechanical performance [Влияние долговечности встроенного утеплителя из минеральной ваты на его тепловые и механические характеристики] //Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019. Vol. 139. Pp. 169-181.
    7. Ярцев В. П., Дорофеев А. М. Влияние силовых и атмосферных воздействий на теплофизические характеристики минераловатных плит // Кровельные и изоляционные материалы. 2010. № 4. С. 14-15.
    8. Ярцев В. П., Данилов В. М. Влияние климатического старения на эксплуатационные свойства минераловатной плиты // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI в. 2022. № 5(274). С. 57-62.
    9. Бессонов И. В., Старостин А. В., Оськин В. М. Эксплуатационная пригодность минераловатной теплоизоляции на основе стекловолокна // Строительные материалы. 2010. № 5. С. 37-40.
    10. Ярцев В. П., Мамонтов А. А., Мамонтов С. А. Влияние внешних воздействий на теплофизические и длительные механические свойства минераловатных плит // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2014. № 1(50). С. 125-134.
    11. Смородова О. В. Динамика теплозащитных свойств минераловатной тепловой изоляции со временем эксплуатации // Аллея науки. 2017. № 9. EDN: YUKXZR
    12. Деревякина В. Ю., Муравьев Е. А., Ерофеев А. В. Влияние циклов замораживания - оттаивания на изменение теплозащитных качеств утеплителя // Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт : материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов, 15-16 июня 2017 г. Тамбов: Изд-во Першина Р. В., 2017 С. 241-244.
    13. Гусев Б. В., Езерский В. А., Монастырев П. В. Деформация минераловатных плит в условиях эксплуатационных воздействий // Промышленное и гражданское строительство. 2005. № 1. С. 48-49.
    14. Гагарин В. Г., Пастушков П. П. Сорбция водяного пара материалами минераловатных изделий современного производства // Строительные материалы. 2019. № 6. С. 40-43.
    15. Желдаков Д. Ю. Химическая деструкция минеральной ваты // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 5. С. 26-33.
    16. Stazia F., Tittarelli F., Politia G. [и др.]. Assessment of the actual hygrothermal performance of glassmineral wool insulation applied 25 years ago in masonry cavitywalls [Оценка реальных гигротермических свойств стекломинеральной ваты, использованной 25 лет назад в полостях кирпичной кладки] // Energy and Buildings. 2014. No. 68. Рp. 292-304.
    17. Синицин Д. А. Стойкость штукатурных покрытий в системах фасадной теплоизоляции : дис. ... канд. техн. наук. Уфа, 2006. 198 с. EDN: MEUDSY
    18. Єahmaran M., Lachemi M., Li V. Assessing the durability of engineered cementitious composites under freezing and thawing cycles [Оценка долговечности инженерных цементных композитов при циклах замораживания и оттаивания] // Journal of ASTM International. 2009. Vol. 6. No. 7. P. 13.
    19. Qian Zhang, Victor C. Li. Development of durable spray-applied fire-resistive engineered cementitious composites (SFR-ECC) [Разработка долговечных огнестойких инженерных цементных композитов, наносимых распылением] // Cement & Concrete Composites. 2015. No. 60. Pp. 10-16.
    20. Shuling Gao, Puxu Xie. Effect of temperatures and moisture content on the fracture properties of engineered cementitious composites (ECC) [Влияние температуры и содержания влаги на трещиностойкость инженерных цементных композитов] // Materials. 2022. No. 15(7). P. 2604.
    21. Adu-Amankwah S., Black L., Skocek J. Effect of cyclic freezing and thawingon the microstructure of composite cements [Влияние циклического замораживания и оттаивания на микроструктуру композиционных цементов] // 36th Cement and Concrete Science Conference (Cardiff, 5-6 September 2016), UK. Institute of Materials, Minerals and Mining. Paper Number P0003
    22. Коледин В. В. Минераловатные материалы на основе природного и техногенного сырья Сибирского и Дальневосточного регионов : дис.... д-ра техн. наук. Новосибирск, 2000. 345 с. EDN: QDGQJT
    23. Ильдияров Е. В., Холопов И. С. Экспериментально-теоретическое исследование долговечности трехслойных панелей со средним слоем из базальтовой ваты // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 9. С. 31-36.
    24. Кривцов Ю. В., Ладыгина И. Р., Грошев Ю. М. [и др.]. Оценка технического состояния, остаточного ресурса и продления срока службы огнезащитных покрытий металлоконструкций машинных залов АЭС // Вестник НИЦ "Строительство". 2023. Т. 36(1). С. 41-50. EDN: ZICYNA
    25. Комарова М. А., Гришин И. А., Шалабин М. В., Мельников Н. О. Разработка методов испытаний огнезащитных покрытий стальных строительных конструкций в процессе эксплуатации // Вестник НИЦ "Строительство". 2024. Т. 40(1). С. 21-34. EDN: CJYXWA
    26. Комарова М. А., Мельников Н. О., Власкин И. А., Шалабин М. В. Эффективность конструктивной огнезащиты на основе минераловатных плит при ускоренном климатическом старении // Вестник НИЦ "Строительство". 2025. Т. 47(4). С. 47-61. EDN: MXWWXR
  • Для цитирования: Комарова М. А., Ведяков И. И. Методика циклического ускоренного старения материалов для конструктивной огнезащиты // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 5. С. 56-63. doi: 10.33622/0869-7019.2026.05.56-63


НАЗАД