Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, РАЗНОЕ

Исследование лакокрасочных покрытий металлических конструкций при оценке систем противопожарной защиты

vika_glad 750 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 70 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 18.01.2021
В ходе исследования было установлено, что: 1. При проведении климатических испытаний образец V был снят с исследования, так как покрытия данного образца утратили свои защитные свойства. Частично утратили свои защитные свойства покрытия образцов II и IV. После 6 лет искусственного старения сохранили свои защитные свойства только покрытие образца I и покрытие образца III.
Введение

В современной практике строительства широкое распространение получили металлические конструкции, обладающие высокой прочностью и долговечностью. Однако под воздействием высоких температур при пожаре они деформируются, теряют устойчивость, несущую способность. Поэтому огнезащита металлических конструкций является одной из актуальных проблем повышения огнестойкости зданий и сооружений. При защите стальной конструкции вспучивающимся (интумесцентным) покрытием ее предел огнестойкости может составить от 0,5 до 2,5 часов. Для этих целей в настоящее время применяются краски, лаки, мастики и другие материалы, которые постепенно вытесняют громоздкую конструкционную защиту. Явление вспучивания, или интумесценции, на поверхности в процессе горения происходит под действием одновременного вспенивания и карбонизации горящей полимерной системы. Одним из основных критерий, определяющим структуру и содержание системы пожарной безопасности объекта, является предел огнестойкости основных строительных конструкций. Нормативные документы по пожарной безопасности допускают применение тонкослойных огнезащитных материалов для обеспечения предела огнестойкости металлических конструкций, а так же предъявляют требования к контролю состояния огнезащитных покрытий металлических конструкций с периодичностью не реже двух раз в год. В настоящий момент времени современные нормативные документы по пожарной безопасности не содержат требования для объективной и всесторонней оценки качества огнезащитных работ металлических конструкций и включают в себя лишь измерение толщины огнезащитного покрытия и визуальный осмотр. Хотя вспучивающиеся покрытия способны придать полимерным композициям высокую огнестойкость, они имеют недостаточно высокую стойкость к воздействию производственной атмосферы и повышенной влажности, в результате чего на поверхности стальной конструкции и под покрытием в течение длительной эксплуатации (3 года и более) возникают и развиваются очаги коррозии, снижается адгезионная прочность, происходит отслоение и растрескивание покрытий, что в конечном счете, ведет к снижению эффективности огнезащитной системы. Также во влажных условиях происходит вымывание из покрытия водорастворимых компонентов, что приводит к дисбалансу рецептуры, а, соответственно, и к нарушению механизмов ожидаемых химических процессов при воздействии температуры. Данная тема актуальна для сотрудников федерального пожарного надзора, так как в ней рассматриваются различные инструментальные методы, направленные на обеспечение объективного контроля состояния системы противопожарной защиты объектов. Целью дипломной работы является проведение исследования огнезащитных интумесцентных лакокрасочных покрытий металлических конструкций, как исходных, так и искусственно состаренных, физико-химическими методами для решения задач пожарно-технической экспертизы.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 8 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10 1.1. Характеристика поведения металлов на пожаре 10 1.2. Основы огнезащиты металлических конструкций 12 1.2 Термохимические превращения компонентов огнезащитных составов на основе полифосфата аммония 16 1.2.1 Основные компоненты 16 1.2.2 Смесь полифосфат аммония - пентаэритрит 16 1.2.3 Смесь полифосфат аммония - пентаэритрит - мочевина 18 1.2.4 Смесь полифосфат аммония - пентаэритрит - меламин 18 1.2.5 Общий принцип термохимических превращений 23 1.2.6 Влияние основных компонентов на структуру пенококса 24 1.2.7 Критерии выбора основных компонентов огнезащитных смесей 27 1.2.8 Краткие выводы о процессах термохимических превращений 29 1.3 Физические превращения компонентов огнезащитных составов на основе полифосфата аммония при нагревании 30 1.4. Возможность рентгенофлуоресцентного анализа в экспертных исследованиях 35 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 40 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 3.1. Объекты исследования 41 3.2. Методика проведения эксперимента 43 3.3. Рентгенофлуоресцентный анализ образцов 47 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 48 4.1. Результаты исследования образцов при помощи ИК-спектроскопии 48 4.2. Результаты испытаний образцов на проверку теплоизолирующих свойств огнезащитных составов по металлу 52 4.3. Описание коксового остатка 54 4.4. Рентгено-флуоресцентный анализ 57 5. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 66 6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 67 СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 68 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 69 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 70
Список литературы

1. Авдеев В.В., Годунов И.А., Токарева С.Е., Шакунова Е.Э. Нормы применения средств пассивной огнезащиты в странах ЕС. 2. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: в 2 т: пер. с англ.: под ред. Р. Кельнера, Ж.-М. Мерме, М. Отто, М. Видмера. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2004. Т 2. – 728 с. 3. Андреева Е.Д., Чешко И.Д. Применение ИК-спектроскопии при исследовании объектов, изъятых с места пожара: Методическое пособие – М.:ВНИИПО, 2010. – 91 с. 4. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. – М.: Иностранная литература, 1963. - 201 с. 5. Вандер, М.Б. Подготовка, назначение, оценка результатов криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий: практическое руководство / М.Б. Вандер, Г.В. Майорова. – СПб.: СПб юридический ин-т Ген. прокуратуры РФ, 1997. – 44 с. 6. Васин А.Я., Маринина Л.К., Аносова Е.Б. О методике определения температуры начала интенсивного термического разложения твердых веществ и материалов с помощью ДТА // Пожаровзрывобезопасность. 2006. № 6. С. 11–16. 7. Галишев, М.А. Установление технической причины пожара при расследовании дел о пожарах / М.А. Галишев. – СПб: С. – Петербургский ун-т ГПС МЧС России, 2007. – 256 с. 8. Демехин, Н.В. Соотношение эмпири¬ческих и субъективных источников информации в судебной пожарно¬-технической экспертизе / Н.В. Демехин, С.В. Шарапов, В.А. Смирнов // Судебная экспертиза. – № 3. – 2011. – С. 15–21. 9. Дёрффель, К. Статистика в аналитической химии / К. Дёрффель. – М.: Мир, 1994. – 268 с. 10. Изучение процессов старения вспучивающихся огнезащитных покрытий/ В.Л. Колпащиков, М.Г. Сыскова, А.Г. Яцукович. URL: http://www.itmo.by/pdf/mif_2008_ru/Section%202/2-17.pdf 11. Каллистер, У. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, керамика, полимеры) / У. Каллистер, Д. Ретвич.; под ред. Малкина А.Я. – СПб.: Научные основы и технологии, 2011. – 896 с. 12. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник в двух частях / А.Я. Корольченко. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000. 13. Краткая энциклопедия по структуре материалов / под ред. Д.В. Мартина. – М.: Техносфера, 2011. – 608 с. 14. Кросс А. Введение в практическую инфракрасную спектроскопию. – М.: Иностранная литература, 1961, 110 с. 15. Кузнецова, Т.А.. Определение срока службы огнезащитных покрытий/Т.А. Кузнецова// Науковий вiсник УкрНДIПБ.- 2007. - № 2. – с. 125-128. 16. Кулаичев, А.П. Методы и средства комплексного анализа данных: учебное пособие / А.П. Кулаичев. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. – 512 с. 17. Металлы и сплавы. Справочник – СПб.: АНО НПО «Профессионал», АНО НПО «Мир и семья», 2003. – 1090 с. 18. Митричев JI.C. и др. Исследование медных и алюминиевых проводников в зонах короткого замыкания и термического воздействия. – М. ЭКЦ МВД СССР, 1986. – 56 с. 19. Митричев, В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В.С. Митричев, В.Н. Хрусталев. – СПб.: Питер, 2003. – 591 с. 20. Мифы и реальность огнезащиты/ Вахитова Л.Н., Литвиненко Л.М.// Полигон научно-техническая фирма// URL: http://www.3pgroup.ru/page.php?id=19. 21. Моисеева, Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них: курс лекций / Т.Ф. Мисеева. – М.: Щит, 2005. – 208 с. 22. Мокряк, А.Ю. Металлографический и морфологический атлас объектов, изымаемых с мест пожаров / А.Ю. Мокряк, З.И. Тверьянович, И.Д. Чешко и др. – М.: ВНИИПО, 2008. – 184 с. 23. Нагановский Ю.К., Шевчук А.П., Смирнов Н.В. Применение методов термического анализа для оценки эффективности средств снижения горючести полимерных композиций // Пожарная безопасность. 2006. № 3. С. 31–40. 24. Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, А.В. Ковалев и др.; под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2003. – 656 с. 25. Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В. В. Клюева. Т. 2: в 2 кн. Кн. 2: Ю. К. Федосеенко, В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский, Ю.Я. Останин. Вихретоковый контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 688 с. 26. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов / И.И. Новиков. – М.: Металлургия, 1978. – 392 c. 27. Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: Методика. - М.:ВНИИПО, 1998. - 19 с. 28. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий: учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко. – М.: ЭКЦ МВД России, 1993. – 208 с. 29. Отто, М. Современные методы аналитической химии. Изд. 2-е, исправленное / М. Отто. – М.: Техносфера, 2006. – 416 с. 30. Пожарно-техническая экспертиза: Учебник/ Галишев М.А., Бельшина Ю.Н., Дементьев Ф.А и др - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. 352 с. ISBN 978-5-906765-11-6. 31. Полевые инструментальные методы исследования объектов пожарно-технической экспертизы [Текст]: учебное пособие : [гриф МЧС] / Г. А. Сикорова [и др.] ; ред. Э. Н. Чижиков, 2018. - 136 с. 32. Применение термического анализа в расследовании причин возникновения пожаров / Н.Г. Дудеров [и др.] // Системные исследования проблем пожарной безопасности: сб. науч. тр. М.: ВНИИПО, 1990. С. 163–169. 33. Срок службы огнезащитных покрытий вспучивающегося типа/ Вахитова Л.Н., Лапушкин М.П., Калафат К.В.//Ассоциация огнезащита и аудит международное общественная организация. URL: http://audignis.com/srok_ecspluatacii.html. 34. Строительный мир. Нормативно-правовое обеспечение строительства/ Б.И.Штейман С.М.Алексеев и др. // URL: http:old.stroi.mos.ru/nauka/d18dr10733m0rr6099.html. 35. Термический анализ при исследовании объектов судебной пожарно-технической экспертизы: Учебное пособие. / М. Ю. Принцева, И. Д. Чешко, Е.Д. Андреева и др. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2018. – 144 с 36. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения пожара / СПбФ ФГУ ВНИИПО. Кн. 1. СПб.: ООО «Типография «Береста», 2010. 708 с. 37. Ямщикова, С.А. Повышение огнезащитной способности вспучивающихся покрытий для объектов нефтегазовой отрасли: Автореф. дис. …канд. техн. наук. – У., 2009. – 24 с.
Отрывок из работы

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1. Характеристика поведения металлов на пожаре Последствия теплового воздействия на пожаре на металлы (сплавы) и конструкции из них выражаются в [7,29]: - деформации; - образовании окислов на поверхности металла; - структурных изменениях, сопровождающихся изменением физико-химических и механических свойств; - расплавлении и проплавлении; - горении. Результаты протекания этих процессов при осмотре места пожара можно зафиксировать визуально или с помощью инструментальных средств, а полученную таким образом информацию использовать при поисках очага пожара [29]. Рассмотрим последовательно перечисленные выше процессы, методы фиксации их последствий на месте пожара и возможности экспертного использования полученных сведений. Основное внимание при этом уделим сталям - наиболее распространенному сплаву. Деформация – один из самых низкотемпературных процессов, происходящих с металлическими изделиями на пожаре Нагрев стали свыше 300-350 оС приводит к повышению ее пластичности и сопровождается снижением прочности и появлением заметных деформаций [11]. При 500-600 оС прочность углеродистой стали снижается вдвое, деформации нагруженных элементов стальных конструкций становятся значительными по величине и 15-20 минутный нагрев может привести к их обрушению. При 1000 оС прочность стали снижается в 10 раз. Температура 450-500 оС считается температурой потери несущей способности стальных изделий [13].
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg