RU71367U1 - FIRE GLAZING - Google Patents
FIRE GLAZING Download PDFInfo
- Publication number
- RU71367U1 RU71367U1 RU2007137485/22U RU2007137485U RU71367U1 RU 71367 U1 RU71367 U1 RU 71367U1 RU 2007137485/22 U RU2007137485/22 U RU 2007137485/22U RU 2007137485 U RU2007137485 U RU 2007137485U RU 71367 U1 RU71367 U1 RU 71367U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fire
- glazing
- resistant
- glasses
- butt
- Prior art date
Links
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 50
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 30
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 7
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims description 4
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000009970 fire resistant effect Effects 0.000 abstract description 7
- 238000007789 sealing Methods 0.000 abstract description 7
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005192 partition Methods 0.000 abstract description 3
- 239000005315 stained glass Substances 0.000 abstract description 2
- 210000001503 joint Anatomy 0.000 description 25
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 9
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 7
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 7
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 6
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 6
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 4
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 4
- 239000002346 layers by function Substances 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000005341 toughened glass Substances 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002390 adhesive tape Substances 0.000 description 1
- ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K aluminium phosphate Chemical class O1[Al]2OP1(=O)O2 ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 208000018747 cerebellar ataxia with neuropathy and bilateral vestibular areflexia syndrome Diseases 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000004939 coking Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 1
- 239000002241 glass-ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 239000005346 heat strengthened glass Substances 0.000 description 1
- 239000000017 hydrogel Substances 0.000 description 1
- 150000002484 inorganic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000013521 mastic Substances 0.000 description 1
- 239000006259 organic additive Substances 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229920001558 organosilicon polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920000058 polyacrylate Polymers 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 125000002924 primary amino group Chemical group [H]N([H])* 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000012812 sealant material Substances 0.000 description 1
- 239000005368 silicate glass Substances 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 231100000167 toxic agent Toxicity 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 229920003169 water-soluble polymer Polymers 0.000 description 1
Landscapes
- Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
- Special Wing (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области строительства и может быть использовано в конструкциях огнестойких перегородок, огнестойких дверных и оконных блоках, в витринах и витражах.The utility model relates to the field of construction and can be used in the construction of fire-resistant partitions, fire-resistant door and window blocks, in display cases and stained-glass windows.
Достигаемым полезной моделью техническим результатом явилось создание пригодного для повседневного применения эффективного и долговечного уплотнения стыковых соединений противопожарного остекления из связанных стыковым методом противопожарных стекол, а также защита содержащихся в зазорах противопожарных стекол заполнителей и, в частности, достижение более высоких показателей огнестойкости в случае пожара.The technical result achieved by the utility model was the creation of effective and durable sealing of butt joints of fire-resistant glazing from fire-resistant glass connected by the butt-joint method, suitable for everyday use, as well as protection of aggregates contained in the gaps of fire-prevention glass, and, in particular, achievement of higher fire resistance in case of fire.
Отмеченный технический результат достигается тем, что противопожарное остекление, содержит как минимум два смонтированных в одной раме и последовательно соединенных методом стыковых швов противопожарных стекол и уплотнение в стыковых швах. Уплотнение выполнено из композиционного материала, состоящего как минимум из двух функционально различных компонентов и как минимум одного компонента, состоящего как минимум из одного материала, отверждаемого в эластично-пластичный материал, непосредственно в сплошное плотное соединение с наружной стороны стыковых швов и с внутренних сторон швов противопожарных стекол. В качестве второго компонента предусмотрен как минимум один прочный на изгиб терморасширяемый в случае пожара компонент, выполненный по форме в виде прочных на изгиб прокладок, уложенных в отверждаемый материал в стыковых швах.The marked technical result is achieved in that the fire glazing comprises at least two fire glasses mounted in one frame and connected in series with the butt welds method and a seal in the butt welds. The seal is made of a composite material consisting of at least two functionally different components and at least one component consisting of at least one material cured into an elastic-plastic material, directly into a continuous tight connection on the outside of the butt joints and on the inside of the fire seams glasses. As a second component, at least one bend-resistant, thermally expandable component in case of fire is provided, made in the form of bend-resistant gaskets laid in curable material at the butt joints.
Description
Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в конструкциях огнестойких перегородок, огнестойких дверных и оконных блоках, в витринах и витражах.The utility model relates to the field of construction and can be used in the construction of fireproof partitions, fireproof door and window blocks, in display cases and stained glass windows.
Установленные нормы и правила пожарной безопасности требуют наличия противопожарных барьеров на многочисленных частях зданий. Следующие виды остекления, используемые в этих частях зданий, как например, остекление дверей и окон, также должны отвечать нормам и правилам пожарной безопасности. В данном случае можно говорить о противопожарном остеклении. Традиционно используемые оконные стекла, не подходят в качестве противопожарных барьеров, так как они лопаются при более сильной, чем обычно, термической нагрузке. Огонь и возникающее при этом тепловое излучение могут распространяться беспрепятственно. Причиной этого являются относительно высокие коэффициенты термического расширения и относительно низкие значения прочности при разрыве силикатных стекол. В связи с этим промышленностью созданы многочисленные виды противопожарного остекления, которые могут противостоять огню хотя бы в течение некоторого времени. Эти виды противопожарного остекления направлены на достижение наибольшей пожарной безопасности в результате применения особо жаростойкого прозрачного противопожарного стекла, например, из стеклокерамики (ситалла) или закаленного стекла.The established fire safety standards and rules require fire barriers in many parts of buildings. The following types of glazing used in these parts of buildings, such as glazing of doors and windows, must also comply with fire safety standards and regulations. In this case, we can talk about fire glazing. Traditionally used window panes are not suitable as fire barriers, as they burst under a stronger than usual thermal load. Fire and the resulting thermal radiation can spread unhindered. The reason for this is the relatively high coefficients of thermal expansion and the relatively low strength values when breaking silicate glasses. In this regard, industry has created numerous types of fire glazing that can withstand fire for at least some time. These types of fire-prevention glazing are aimed at achieving the highest fire safety as a result of the use of particularly heat-resistant transparent fire-prevention glass, for example, from glass-ceramic (glass) or tempered glass.
Известное противопожарное остекление включает, следовательно, конструктивные элементы и системы, которые состоят из одного или нескольких светопроницаемых полей оконного стекла, которые монтируются в раму при помощи фиксирующих элементов и прокладок (см. патенты РФ №1260497, 2217570). Наиболее близким аналогом является пат. РФ №2258790. В прототипе пространство между термоупрочненными стеклами от граней стекол до двухсторонней клеящей ленты по периметру заполняется высокотемпературной клеющей мастикой. Это позволяет обеспечить определенную огнезащиту при пожарах.Known fire-prevention glazing includes, therefore, structural elements and systems that consist of one or more translucent fields of window glass that are mounted in the frame using fixing elements and gaskets (see RF patents No. 1260497, 2217570). The closest analogue is US Pat. RF №2258790. In the prototype, the space between the heat-strengthened glasses from the glass faces to the double-sided adhesive tape around the perimeter is filled with high-temperature adhesive mastic. This allows you to provide some fire protection in case of fires.
Не все виды противопожарного остекления имеют одинаковую огнестойкость. Она подбирается в зависимости от назначения остекления и находит выражение в соответствующих классах огнестойкости.Not all types of fire glazing have the same fire resistance. It is selected depending on the purpose of the glazing and finds expression in the corresponding fire resistance classes.
Для остекления обычно используют в настоящее время комбинированные системы противопожарных стекол и наносимые между ними послойные заполнители, которые вспениваются в случае пожара. Эти слои могут быть как органического, так и For glazing, currently used combined systems of fire-prevention glass and layered fillers between them, which foam in case of fire. These layers can be either organic or
неорганического происхождения или представлять собой комбинацию обоих. Их задачей является с одной стороны замедление проникновения тепла в случае пожара на основании эндотермических процессов, как например, испарение в заполняющих слоях, а с другой - образование изолирующих осадков, например, пены, хорошо прилипающей к стеклу.inorganic origin or a combination of both. Their task is, on the one hand, to slow down the penetration of heat in the event of a fire based on endothermic processes, such as evaporation in the filling layers, and on the other hand, the formation of insulating deposits, for example, foam, which adheres well to glass.
Подобные известные системы противопожарного остекления состоят из оконных стекол и заполняющих слоев типа «сэндвич»; при этом вспенивающиеся в случае пожара заполнители содержат или определенное количество воды, а также органических и/или неорганических соединений или состоят из жидкого стекла.Similar well-known fire-glazing systems consist of window panes and sandwich-type filling layers; in this case, the expandable foams in case of fire contain either a certain amount of water, as well as organic and / or inorganic compounds, or consist of water glass.
Используемым заполняющим слоем обычно является, например, водный гель из водорастворимых полимеров, таких как акриловые полимеры и вода (гидрогель), которые содержат соли. Они представляют собой относительно толстые слои между закаленными стеклами; при этом тепловая защита базируется на контролируемом испарении воды из геля. Этот эндотермический процесс ведет к охлаждающему эффекту на стороне, повернутой к огню.The filling layer used is usually, for example, an aqueous gel of water-soluble polymers, such as acrylic polymers and water (hydrogel), which contain salts. They are relatively thick layers between tempered glass; in this case, thermal protection is based on the controlled evaporation of water from the gel. This endothermic process leads to a cooling effect on the side facing the fire.
Известны, к примеру, типы противопожарного остекления и вещества, входящие в гель на базе амино солей фосфорнокислого алюминия. В случае пожара данные виды геля очень сильно вздуваются из-за образования керамической застывшей пены и образуют прочные изоляционные слои.Known, for example, types of fire glazing and substances included in the gel based on amino salts of aluminum phosphate. In case of fire, these types of gel swell very much due to the formation of ceramic hardened foam and form durable insulating layers.
Широко распространены также базирующиеся на содержащем воду, аморфном щелочном силикате, называемом также жидким стеклом, слоистые заполнители с органическими присадками из группы многовалентных спиртов (например, глицерин). При этом обычно применяют содержащие натрий и калий жидкое стекло с различными соотношениями SiO2/M2О. Производство противопожарного остекления осуществляется в результате сборки слоистой конструкции, состоящей из силикатных листовых стекол с расположенными между ними заполнителями из жидкого стекла. В случае пожара подверженное воздействию огня оконное стекло лопается, в то время как заполнитель из щелочного силиката вздувается под воздействием испарения, содержащейся в нем воды, и превращается в пенистый слой, который снижает дальнейшее проникновение огня.Laminated aggregates with organic additives from the group of multivalent alcohols (for example, glycerin) are also widely distributed based on water-containing, amorphous alkaline silicate, also called liquid glass. In this case, liquid glass containing sodium and potassium with different ratios of SiO 2 / M 2 O is usually used. Fire glazing is produced by assembling a laminated structure consisting of silicate sheet glasses with liquid glass fillers located between them. In the event of a fire, the exposed glass breaks while the alkaline silicate aggregate swells under the influence of the vapor contained in it and turns into a foamy layer, which reduces the further penetration of the fire.
Вспенивающиеся заполнители из жидкого стекла образуют тем самым термически изолированный блок из стекла и неорганической пены. Добавленные многовалентные спирты обеспечивают при этом образование оптимальной неорганической пены.Foaming aggregates of liquid glass thereby form a thermally insulated block of glass and inorganic foam. The added polyvalent alcohols provide the formation of optimal inorganic foam.
Противопожарные стекла образуют вместе с рамами и крепежными элементами архитектурное и функциональное единство. В соответствии с прогрессирующими архитектурными требованиями можно обозначить существующую уже в течение нескольких лет тенденцию к уменьшению площади рам в общем виде противопожарного Fire-prevention glass together with frames and fasteners form an architectural and functional unity. In accordance with progressive architectural requirements, we can outline the tendency for several years to reduce the area of frames in the general form of fire
остекления. Чтобы соответствовать данному, диктуемому преимущественно архитекторами желанию, в последние годы были разработаны системы, которые отказываются от установки в рамы противопожарных стекол, а противопожарные стекла последовательно стыкуют друг за другом в сплошные полотна, разделенные между собой только швами.glazing. To meet this desire, dictated primarily by architects, systems have been developed in recent years that refuse to install fire-prevention glasses in frames, and fire-prevention glasses are sequentially joined one after another in continuous canvases, separated by seams only.
Функциональность противопожарного остекления должна при этом быть обеспечена соответствующим уплотнением швов. Традиционные уплотнители здесь не применимы, так как при повышении температуры в случае пожара должна сохраняться пространственная изоляция в течение всего времени воздействия огня.The functionality of the fire glazing should be ensured by appropriate sealing of the joints. Conventional gaskets are not applicable here, since if the temperature rises in the event of a fire, spatial insulation must be maintained during the whole time of exposure to fire.
Подобного вида противопожарные остекления выполняют, к примеру, в виде открытых швов, соответственно защищенных планками. В случае пожара выступающая с боков противопожарного стекла пена герметизирует термически эти швы.A similar type of fire glazing is performed, for example, in the form of open joints, respectively protected by trims. In the event of a fire, the foam protruding from the sides of the fireproof glass thermally seals these joints.
Это известное решение не вполне соответствует желанию архитекторов по созданию визуально больших связанных друг с другом площадей остекления, так как необходимое покрытие швов, выполняемое при помощи планок, воспринимается визуально как подобный рамам элемент конструкции.This well-known solution does not fully comply with the desire of architects to create visually large glazing areas connected to each other, since the necessary joint coating made using planks is perceived visually as a frame-like structural element.
Простое уплотнение стыков возможно при помощи известного негорючего или термостойкого герметика, которое уже тем самым обходится без какого-либо дополнительного покрытия.A simple sealing of the joints is possible with the help of the well-known non-combustible or heat-resistant sealant, which already dispenses with any additional coating.
Такие типы противопожарного остекления хотя и отвечают визуальным требованиям, но имеют на практике значительные недостатки, так как материал герметика должен соответствовать многочисленным требованиям:Although these types of fire-prevention glazing meet the visual requirements, they have significant drawbacks in practice, since the sealant material must meet numerous requirements:
- эластичность герметизации швов и пространственной изоляции в повседневном применении при воздействии температур, ультрафиолетового излучения, чистящих средств и механических нагрузок;- the elasticity of sealing joints and spatial insulation in everyday use when exposed to temperatures, ultraviolet radiation, cleaning products and mechanical stresses;
- образование диффузионного барьера для защиты содержащегося в противопожарном стекле слоистого заполнителя (потеря воды, коррозия); - the formation of a diffusion barrier to protect the laminated aggregate contained in the fireproof glass (water loss, corrosion);
- в случае пожара надежная герметизация швов стекла при температурах, доходящих до 1000 градусов С, перепадах давления более чем в 20 Па и механических нагрузках реагирующего противопожарного стекла.- in case of fire, reliable sealing of glass joints at temperatures reaching up to 1000 degrees C, pressure drops of more than 20 Pa and mechanical loads of reactive fire-prevention glass.
Выбор неструктурированного заполнителя - на практике это преимущественно противопожарные кремнийорганические полимеры - представляет собой компромисс между условиями повседневного применения и появляющимися нагрузками в случае пожара. При этом неудовлетворительным является поведение шовных прокладок в случае пожара.The choice of an unstructured aggregate — in practice, these are mainly fire-fighting organosilicon polymers — is a compromise between everyday use conditions and emerging loads in the event of a fire. At the same time, the behavior of suture gaskets in case of fire is unsatisfactory.
Другим решением является применение по выбору эластичного герметика или неподвижной прокладки, которая заполняет собой всю ширину шва между противопожарными стеклами. Известные уплотнители следует оценивать также в качестве компромиссного решения. Так, к примеру, можно выбрать даже и неподвижное уплотнение таким образом, чтобы в случае пожара была обеспечена хорошая герметизация. На основании свойств материала, из которого сделана прокладка (жесткая с низкой эластичностью), в швах образуются все же неизбежные пустоты вдоль всего противопожарного стекла. Они могут привести к коррозии уложенных в зазор между противопожарными стеклами функциональных слоев, так как боковое эластичное уплотнение может создавать лишь небольшой диффузионный барьер. Поэтому необходима дополнительная и дорогая защита функциональных слоев в виде блокирующего материала в пазах каждого отдельного функционального слоя.Another solution is the choice of an elastic sealant or a fixed gasket, which fills the entire width of the seam between the fireproof glasses. Known gaskets should also be judged as a compromise. So, for example, you can even choose a fixed seal so that in case of fire a good seal is provided. Based on the properties of the material the gasket is made of (rigid with low elasticity), inevitable voids are formed in the seams along the entire fire glass. They can lead to corrosion of the functional layers laid in the gap between the fireproof glasses, since the lateral elastic seal can create only a small diffusion barrier. Therefore, additional and expensive protection of the functional layers in the form of a blocking material in the grooves of each individual functional layer is necessary.
Достигаемым полезной моделью техническим результатом явилось создание пригодного для повседневного применения эффективного и долговечного уплотнения стыковых соединений противопожарного остекления из связанных стыковым методом противопожарных стекол, а также защита содержащихся в зазорах противопожарных стекол заполнителей и, в частности, достижение более высоких показателей огнестойкости в случае пожара.The technical result achieved by the utility model was the creation of effective and durable sealing of butt joints of fire-resistant glazing from fire-resistant glass connected by the butt-joint method, suitable for everyday use, as well as protection of aggregates contained in the gaps of fire-prevention glass, and, in particular, achievement of higher fire resistance in case of fire.
Отмеченный технический результат достигается тем, что противопожарное остекление, содержит как минимум два смонтированных в одной раме и последовательно соединенных методом стыковых швов противопожарных стекол и уплотнение в стыковых швах. Уплотнение выполнено из композиционного материала, состоящего как минимум из двух функционально различных компонентов и как минимум одного компонента, состоящего как минимум из одного материала, отверждаемого в эластично-пластичный материал, непосредственно в сплошное плотное соединение с наружной стороны стыковых швов и с внутренних сторон швов противопожарных стекол. В качестве второго компонента предусмотрен как минимум один терморасширяемый в случае пожара компонент выполненный по форме в виде прокладок, уложенных в отверждаемый материал в стыковых швах.The marked technical result is achieved in that the fire glazing comprises at least two fire glasses mounted in one frame and connected in series with the butt welds method and a seal in the butt welds. The seal is made of a composite material consisting of at least two functionally different components and at least one component consisting of at least one material cured into an elastic-plastic material, directly into a continuous tight connection on the outside of the butt joints and on the inside of the fire seams glasses. As a second component, at least one thermally expandable component in case of fire is provided made in the form of gaskets laid in curable material at the butt joints.
В противопожарном остеклении в стыковых швах размещена защитная фольга.Protective foil is placed in the fire-resistant glazing in the butt joints.
Ширина шва и соответственно заполняемого композиционным материалом уплотнение торцевого зазора составляет 3-15 мм.The width of the seam and, accordingly, the seal of the end gap is 3-15 mm.
Противопожарные стекла состыкованы в одной плоскости с образованием единой поверхности противопожарного остекления.Fire-prevention glasses are joined in one plane with formation of a uniform surface of fire-prevention glazing.
Состыкованные противопожарные стекла расположены по отношению друг к другу под Joined fire-prevention glasses are located in relation to each other under
углом 45- менее 180 градусов.angle 45- less than 180 degrees.
Кромки состыкованных противопожарных стекол выполнены под углом 45 градусов.The edges of the docked fire glasses are made at an angle of 45 degrees.
Технология изготовления противопожарного остекления, включает соединение как минимум двух смонтированных в одной раме и последовательно соединенных путем стыковых швов стекол и уплотнение их в стыковых швах. В качестве уплотнения используют композиционный материал, состоящий как минимум из двух функционально различных компонентов и как минимум одного компонента, состоящего как минимум из одного материала, отверждаемого в эластично-пластичное состояние непосредственно в сплошное плотное соединение с наружной стороны стыковых швов и с внутренних сторон швов противопожарных стекол, а в качестве второго компонента используют как минимум один прочный на изгиб терморасширяемый в случае пожара компонент, который изготавливают по форме в виде прочных на изгиб прокладок и размещают в отверждаемом материале в стыковых швах.The manufacturing technology of fire-prevention glazing includes the connection of at least two glasses mounted in the same frame and connected in series by butt joints and sealing them in butt joints. As a seal, a composite material is used, consisting of at least two functionally different components and at least one component, consisting of at least one material, cured into an elastic-plastic state directly into a continuous tight connection on the outside of the butt joints and on the inside of the fire seams glass, and as a second component use at least one bend-resistant thermally expandable component in case of fire, which is made in the form of -term flexural gaskets and the curable material are placed in butt joints.
В стыковых швах размещают защитную фольгу.A protective foil is placed in the butt joints.
Стыковой шов заполняют композиционным материалом уплотнения с торцевым зазором 3-15 мм.The butt joint is filled with composite seal material with an end gap of 3-15 mm.
Противопожарные стекла стыкуют в одной плоскости и образуют единую поверхность противопожарного остекления.Fire-prevention glasses join in one plane and form a uniform surface of fire-prevention glazing.
Состыкованные противопожарные стекла располагают по отношению друг к другу под углом 45- менее 180 градусов.Docked fire glasses are positioned relative to each other at an angle of 45 - less than 180 degrees.
Кромки стыкуемых противопожарных стекол, образующих прямой угол, обрезают и шлифуют под углом 45 градусов.The edges of the joined fire-prevention glass, forming a right angle, are cut and ground at an angle of 45 degrees.
Полезная модель основывается на достижениях науки, которые подтверждают, что в результате комбинации из свойств различных материалов можно устроить многослойное уплотнение, которое будет гораздо лучше отвечать требованиям, предъявляемым к стыковым уплотнениям, чем однокомпонентные материалы, т.е. что многочисленные предъявляемые к стыковым уплотнениям требования можно было осуществить только при помощи композиционного материала. Известно, что в результате комбинации материалов можно достичь получения композиционных материалов с новыми свойствами. Очевидным является также то, что применение подобных материалов в швах между стеклами противопожарного остекления может вызвать значительные трудности в работе по остеклению и к тому же нежелательно увеличивают ширину швов. Помимо этого при применении расширяющихся материалов необходимо обеспечить преждевременное вытеснение эластично-пластичного материала, что приводит к предотвращению пожара. Выяснилось, что при применении многослойных компонентов обеспечивается The utility model is based on the achievements of science, which confirm that as a result of a combination of the properties of various materials, it is possible to create a multilayer seal, which will much better meet the requirements for butt seals than single-component materials, i.e. that the numerous requirements for butt seals could only be achieved with composite material. It is known that as a result of a combination of materials, it is possible to obtain composite materials with new properties. It is also obvious that the use of such materials in the joints between the glass panes of fire glazing can cause significant difficulties in the work of glazing and also undesirably increase the width of the joints. In addition, when using expandable materials, it is necessary to ensure premature displacement of the elastic-plastic material, which leads to the prevention of fire. It turned out that the use of multilayer components provides
пространственная изоляция шва в течение всего времени воздействия огня. Состыкованные противопожарные стекла соединяются при помощи расширяемого уплотнения в виде пластины и вызывают пространственную изоляцию. Обработка является несложной, ширина швов может быть небольшой.spatial insulation of the seam during the entire time of exposure to fire. Joined firewalls are joined by an expandable plate seal and cause spatial insulation. Processing is simple, the width of the seams can be small.
В результате применения прочных на изгиб, сильно расширяемых материалов, заделанных в эластично - пластичное средство, можно обеспечить требования, предъявляемые к стыковым уплотнениям. Таким образом, выполненное противопожарное остекление демонстрирует при хорошей пригодности и преимущество в отношении более высокой огнестойкости в случае пожара.As a result of the use of bend-resistant, highly expandable materials embedded in an elastic-plastic means, the requirements for butt seals can be ensured. Thus, the fire-prevention glazing performed exhibits, with good suitability, an advantage with respect to higher fire resistance in the event of a fire.
Используемый в качестве связующего материал заполняет шов и образует после своего отверждения и превращения в эластично-пластичное уплотнение пространственную изоляцию. В связующий материал укладывают полоски или куски сильно расширяемого в случае пожара материала. Но данный материал не может взять на себя исключительную функцию уплотнения, так как он является жестким, подверженным изломам и относительно тяжелым в обработке. При этом прокладывание сильно расширяемого материала может быть осуществлено как по центру шва, так и со смещением к торцу одного из стекол.The material used as a binder fills the seam and forms, after being cured and turned into an elastic-plastic seal, spatial insulation. Strips or pieces of highly expandable material in case of fire are placed in a binder. But this material cannot take on the exclusive function of compaction, since it is tough, prone to kinks and relatively difficult to process. In this case, laying of a highly expandable material can be carried out both in the center of the seam and with an offset to the end of one of the glasses.
По выбору можно осуществить дополнительную защиту стыка противопожарного стекла также при помощи фольги.Optionally, additional protection of the joint of the fire-prevention glass can also be carried out using foil.
В случае пожара эластичный уплотнитель обеспечивает только вначале пространственную изоляцию стыков остекления. С нарастанием температуры данный материал размягчается, растекается и превращается в золу или свертывается. В этот момент уплотнение расширяется и принимает вид твердой (коксуется) или тугой пены. Эта пена объединяет оба соседних противопожарных оконных стекла практически в одно целое и обеспечивает тем самым пространственную изоляцию в течение периода воздействия огня.In case of fire, the elastic sealant provides only the first spatial isolation of the glazing joints. With increasing temperature, this material softens, spreads and turns into ash or coagulates. At this point, the seal expands and takes the form of solid (coking) or tight foam. This foam combines both adjacent fire-prevention window panes into almost one whole and thereby provides spatial insulation during the period of exposure to fire.
Используя данное композиционное уплотнение, можно устраивать швы любой ширины от 3 до 15 мм, предпочтительной является ширина шва, равная 5 мм.Using this composite seal, it is possible to arrange seams of any width from 3 to 15 mm, a seam width of 5 mm is preferred.
Полезная модель поясняется прилагаемыми чертежами, где:The utility model is illustrated by the attached drawings, where:
на Фиг.1: вид спереди противопожарного остекления с металлическими оконными переплетами, состоящими из трех вертикально выполненных методом стыкового соединения, ровно собранных противопожарных стекол с соответствующим композиционным уплотнением в швах стыкового соединения;figure 1: front view of the fire glazing with metal window frames, consisting of three vertically executed by the butt joint method, evenly assembled fire glasses with the corresponding composite seal in the joints of the butt joint;
на Фиг.2: увеличенный фрагмент изображения на Фиг.1, демонстрирующий форму исполнения соответствующего композиционного уплотнения в шве между двумя figure 2: an enlarged fragment of the image in figure 1, showing the form of execution of the corresponding composite seal in the seam between the two
примыкающими друг к другу противопожарными стеклами;adjoining fire-prevention glasses;
на Фиг.3: вид спереди в соответствии с Фиг.1 - деревянный оконный переплет противопожарного остекления, выполненный из четырех соединенных под углом стыковым методом противопожарных стекол;in Fig.3: a front view in accordance with Fig.1 is a wooden window cover of fire-prevention glazing made of four fire-prevention glass panes joined at an angle by a joint method;
на Фиг.4: поперечное сечение противопожарного остекления согласно Фиг.3;figure 4: cross section of fire glazing according to figure 3;
на Фиг.5: увеличенный фрагмент изображения, представленного на Фиг.4, представляющий собой образование обрезанных под углом швов стыкового соединения с композиционным уплотнением, согласно Фиг.2;in Fig.5: an enlarged fragment of the image presented in Fig.4, which represents the formation of obliquely cut seams of the butt joints with the composite seal, according to Fig.2;
на Фиг.6: показан пакет из силикатного листового стекла.6: shows a package of silicate sheet glass.
На поясняющих чертежах позициями обозначены: 1 - металлический оконный переплет; 2 - противопожарные стекла; 3 - швы; 4 - композиционное уплотнение; 5 - прокладки; 6 уплотнитель; 7 - деревянный оконный переплет; 8 - силикатное листовое стекло и 9 - композиция на основе отвержденного жидкого стекла.In the explanatory drawings, the positions indicated: 1 - metal window binding; 2 - fire-prevention glass; 3 - seams; 4 - composite seal; 5 - gaskets; 6 sealant; 7 - wooden window binding; 8 - silicate sheet glass; and 9 - a composition based on cured liquid glass.
Фиг.1 и 2 представляют собой первый пример исполнения соответствующего прозрачного противопожарного остекления с металлическими оконными переплетами 1 с швеллерным профилем, в котором собраны в вертикальном направлении методом стыковых швов три противопожарных стекла (2) А, В, С.Figures 1 and 2 represent the first embodiment of the corresponding transparent fire-prevention glazing with metal window frames 1 with a channel profile, in which three fire-prevention glasses (2) A, B, C. are assembled in the vertical direction by butt joints.
Ширина швов 3 между двумя противопожарными стеклами 2 (Фиг.2) составляет в данном примере исполнения 5 мм. В зазор между торцами стекол 2 закладывается сформированное композиционное уплотнение 4, которое состоит в упомянутом примере из двух прокладок 5 размером соответственно 3×10 мм 2, выполненных из прочного на изгиб сильно расширяемого при пожаре материала 6.The width of the seams 3 between two fireproof glasses 2 (FIG. 2) in this example is 5 mm. In the gap between the ends of the glasses 2, a formed composite seal 4 is laid, which consists in the above example of two gaskets 5, respectively 3 × 10 mm 2 in size, made of material 6, which is strong in bending and expands greatly during a fire.
На Фиг.3-5 изображен другой пример исполнения с профильным деревянным оконным переплетом 7 размером 78×40 в сочетании с двумя стеклянными планками 25×20, в пределах которого были установлены в вертикальном направлении четыре противопожарных стекла 2 от А до D, которые были смонтированы стыковым методом под углом друг к другу.Figure 3-5 shows another example of execution with a profile wooden window cover 7 of size 78 × 40 in combination with two glass strips 25 × 20, within which were installed in the vertical direction four fire panes 2 from A to D, which were mounted the butt method at an angle to each other.
Поперечное сечение на Фиг.4, взятое вдоль линии Е-Е на Фиг.1 показывает это сечение, которое, как это было указано, находится в пределах 90°-130°; при этом согласно Фиг.5 противопожарные стекла 2 соединены под углом в 45° угловыми стыковыми швами.The cross section in Figure 4, taken along the line EE in Figure 1 shows this section, which, as indicated, is in the range of 90 ° -130 °; however, according to Figure 5, the fire panes 2 are connected at an angle of 45 ° by fillet butt welds.
Ширина швов 3 (Фиг.5) составляет также 5 мм. Композиционное уплотнение швов 4 состоит, как и в первом случае исполнения, из прочной на изгиб прокладки 5 (3×10 мм2), уложенной в эластично-пластичный уплотнитель 6.The width of the seams 3 (Figure 5) is also 5 mm. The composite seal of the joints 4 consists, as in the first case of execution, of a bend-resistant gasket 5 (3 × 10 mm2), laid in an elastic-plastic seal 6.
Противопожарное остекление изготавливается из силикатного листового стекла 8 с композицией 9 между листами стекла на основе отверждаемого жидкого стекла. Выполненный подобным образом пакет из силикатного листового стекла обеспечивает возможность его резки и обработки, например, шлифованием торцевых поверхностей кромок.Fire-prevention glazing is made of silicate sheet glass 8 with composition 9 between sheets of glass based on cured liquid glass. A bag of silicate sheet glass made in a similar manner allows it to be cut and processed, for example, by grinding the end surfaces of the edges.
В качестве прокладок 5 используется терморасширяемый (вспучивающийся) материал, например, ОГРАКС-Л - эластичный листовой материал на тканевой основе, выпускаемый ЗАО «Унихимтекс». Материал ОГРАКС-Л применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя для изготовления противопожарных дверей и перегородок.As gaskets 5, a thermally expandable (intumescent) material is used, for example, OGRAX-L, an elastic sheet material on a fabric basis, manufactured by Unihimteks CJSC. OGRAX-L material is used as an intumescent sealant for the manufacture of fire doors and partitions.
Характеристика ОГРАКС-Л Characteristic OGRAX-L
Claims (6)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007137485/22U RU71367U1 (en) | 2007-10-11 | 2007-10-11 | FIRE GLAZING |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007137485/22U RU71367U1 (en) | 2007-10-11 | 2007-10-11 | FIRE GLAZING |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU71367U1 true RU71367U1 (en) | 2008-03-10 |
Family
ID=39281329
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007137485/22U RU71367U1 (en) | 2007-10-11 | 2007-10-11 | FIRE GLAZING |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU71367U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015072888A1 (en) * | 2013-11-15 | 2015-05-21 | Анатолий Евгеньевич ГАЛАШИН | Fire-resistant all-glass wall construction |
-
2007
- 2007-10-11 RU RU2007137485/22U patent/RU71367U1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015072888A1 (en) * | 2013-11-15 | 2015-05-21 | Анатолий Евгеньевич ГАЛАШИН | Fire-resistant all-glass wall construction |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3067482B1 (en) | Expansion joint seal system | |
US20230220664A1 (en) | Fire resistant construction block | |
EP3938590B1 (en) | Process for assembling a fire-, smoke-, sound- and/or water-proof system within a dynamic curtain wall façade | |
CA2971953C (en) | Joint-sealing element and sealing assembly comprising such a joint-sealing element | |
CA2970246C (en) | Universal joint sealing strip for different profile dimensions, and sealing arrangement having a joint sealing strip of this type | |
CN103124820A (en) | Low-E housing cladding materials | |
KR102556285B1 (en) | Heat Diffusion and Flame Penetration Blocking-type Combustion Sandwich Panel and its Installation Method | |
CA2377460C (en) | Fire-inhibiting flat element comprising at least two transparent fire-resisting glass plates | |
RU2463429C2 (en) | Fire-resistant glazing | |
RU2372454C1 (en) | Wall multi-layer heat-insulation panel | |
JP2005351008A (en) | Plastic sliding window | |
CN112112535A (en) | Plastic steel heat insulation fireproof window | |
RU71367U1 (en) | FIRE GLAZING | |
KR200423862Y1 (en) | Fire door | |
CN101994355A (en) | Unit-type components of fireproofing glass curtain wall | |
CN104806133A (en) | Steel heat insulation type fireproof window | |
RU2693704C1 (en) | Fire-resistant door leaf | |
CN210887700U (en) | Composite non-heat-insulation fireproof glass | |
CN210767292U (en) | Super broad width hydrophobic rock wool board for external wall insulation | |
JPH09184372A (en) | Fitting structure of double glazing unit | |
CN206942562U (en) | One kind has sound isolating and flame-retardant fire resistant doorsets | |
RU2820736C1 (en) | Heat-insulating plate and method of its application for facade heat-insulating composite system | |
CN212026933U (en) | Decorative waterproof fireproof building material | |
CN209799051U (en) | Curtain wall fireproof structure | |
CN211666579U (en) | Indoor outer window heat preservation waterproof construction |