Հեռ: +86-13857656372

Էլ. փոստ[email protected]

Բոլոր կատեգորիաները

Ինչպես է վարվում LUCKYBOND ACM-ը հրդեհի դիմացկունության տեսանկյունից:

2026-03-05 16:53:19
Ինչպես է վարվում LUCKYBOND ACM-ը հրդեհի դիմացկունության տեսանկյունից:

LUCKYBOND ACM-ի սեղմված սալիկի բաղադրությունը և դրա հրդեհի դիմացկունության մեխանիզմը

Միներալային լցոնված FR-սեղմված սալիկը համեմատած վառվող PE-սեղմված սալիկի հետ. ջերմային կայունություն և բոցի տարածման վարքագիծ

Ալյումինե կոմպոզիտային նյութի (ACM) սալիկները ունեն պաշտպանիչ շերտեր և հատուկ միջուկներ, որոնք ապահովում են տարբեր ֆունկցիաներ: Այս սալիկները ունեն միներալային լցոնված հրդեհադիմացող (FR) միջուկներ, որոնք պարունակում են հրդեհադիմացող բաղադրիչներ, ինչպես օրինակ՝ ալյումինի տրիհիդրատ կամ մագնեզիումի հիդրոքսիդ: PE միջուկները հիմնված են միջուկի հալման և հոսքի վրա, ինչը թույլ է տալիս հրդեհին տարածվել: Այս միջուկները կարող են առաջացնել 500 կՎտ/մ²-ից ավելի ջերմություն՝ համաձայն ASTM E84 ստանդարտի: Ի հակադրություն դրան, քիմիապես արտադրված FR միջուկները կարող են սահմանափակել հրդեհը և չնպաստել նրա տարածմանը: Փոխարենը, դրանք օգտագործում են էնդոթերմիկ գործընթացներ, որոնք կլանում են ջերմությունը և արտանետում հրդեհադիմացող ջրային գոլորշի, ինչը պահպանում է ջերմաստիճանը 300 °C-ից ցածր, անկախ ջերմության մակարդակից: Սա երկար ժամանակ պաշտպանում է շենքի կառուցվածքային տարրերը՝ նույնիսկ այն դեպքում, երբ PE միջուկները ձախողվում են 90 վայրկյանի ընթացքում: Բացի այդ, տվյալները հաստատում են այս պնդումը:

ACM-ը FR միջուկներով սովորաբար ունի 25-ից ցածր հրդեհի տարածման գնահատականներ, ինչը նրանց տալիս է «Ա» դասակարգում, իսկ PE միջուկները գերազանցում են 200-ը և դասակարգվում են «Գ» դասում: NFPA 285 ստանդարտի համաձայն կատարված փորձարկումները ցույց են տալիս, որ հրդեհը FR միջուկի նյութերով տարածվում է մոտավորապես ութ անգամ դանդաղ, քան PE միջուկներով:

EN 13501-1 ստանդարտի փորձարկման տվյալներ. LUCKYBOND ACM-ի հրդեհի նկատմամբ ռեակցիայի կատարումը քանակական գնահատել

Ըստ EN13501-1 ստանդարտի՝ LUCKYBOND ACM պանելները, որոնք համապատասխանում են խիստ փորձարկումների պահանջներին՝ ունենալով ջերմային արժեք 3 ՄՋ-ից պակաս և SMOGRA փորձարկման ժամանակ օպտիկական խտություն 50%-ից պակաս, ստացել են A2-s1, d0 դասակարգում: Այսպիսով, LUCKYBOND ACM պանելները դասակարգվում են որպես բոլոր կոմպոզիտային արտադրանքների մեջ ամենալավ հրդեհային ռեակցիայի ցուցանիշ ունեցողներ: Այս դասակարգման շնորհիվ LUCKYBOND ACM պանելները կարող են կիրառվել իրական կյանքում, այդ թվում՝ բարձրահարկ շենքերում, որտեղ ամենաարդյունավետ կերպով կարող է օգտագործվել անվտանգությունը և հրդեհի ճնշման հնարավորությունը՝ օգնելու տարհանման և/կամ մարդկային կյանքեր փրկելու համար: Պետք է նշել, որ LUCKYBOND ACM պանելները ուղղահայաց այրման փորձարկման ժամանակ (SMOGRA փորձարկման ընթացքում) չեն առաջացնում բոցավառվող կաթիլներ կամ հոսող կաթիլներ, իսկ ածխածնի մոնոքսիդի (CO) արտանետումը չի գերազանցում 5%-ը, ինչը զգալիորեն ցածր է այլ կոմպոզիտային արտադրանքների համար բնորոշ 35 ՄՋ/մ²-ից ավելի ջերմային կորուստի ցուցանիշից: Հենց այս առավելություններն են, որոնք տարբերակում են LUCKYBOND ACM պանելները մրցակիցներից:

project_image_135_image_fr.jpg

Համապատասխանություն համաշխարհային հրդեհային անվտանգության ստանդարտներին LUCKYBOND ACM-ի համար

A2-s1,d0 դասակարգման բացատրությունը. Նրա կարևորությունը ACM ծածկույթի համար բարձրահարկ շենքերում

EN 13501-1 A2-s1,d0 դասակարգումը հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից ACM ծածկույթի ամենաբարձր մակարդակն է և ցույց է տալիս հետևյալը.

A2. Չվառվող նյութեր, ընդհանուր ջերմության արտանետումը ≤20 ՄՋ/կգ, իսկ ջերմության արտանետման պիկային արագությունը ≤100 կՎտ/մ²:

s1. Ցածր ծուխ արտանետում՝ <750%·րոպե/մ² (չափվում է
օպտիկական խտությամբ):

d0. 600 վայրկյան տևողությամբ փորձարկման ընթացքում չկա վառվող կաթիլներ:

2021 թվականի IBC (Միջազգային շենքերի կառուցման կոդը) թարմացրել է շենքերի կառուցման կոդերը՝ հաշվի առնելով հրդեհային անվտանգությունը ուղղահայաց շենքերի բաղադրիչների վերաբերյալ, հատկապես 18 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ շենքերի համար: «Շատրվանային էֆեկտը» հրդեհների արագ տարածման պատճառ է դառնում շենքերի ուղղահայաց մակերեսներում: LUCKYBOND ACM-ը ունի A2-s1,d0 դասակարգում և նպաստում է այս խնդրի լուծմանը: Այս նյութերը կանխում են հրդեհի տարածումը և ապահովում են շենքի օգտագործողների համար ավելի բարձր անվտանգության մակարդակ՝ արտագաղթի ժամանակ և դրանից հետո առաջացնելով ավելի քիչ մուտք: Շենքերի կառուցման կոդերին չհամապատասխանող պատերազման նյութերի վտանգները լավ փաստացված են: NFPA Journal-ում հրապարակված հետազոտությունները վկայում են անհաստատության մեջ գտնվող հրդեհային դիմացկունության վավերացված նյութերի օգտագործման պատճառով հրդեհի արտակարգ արագ տարածման մասին: NFPA 285 լիարժեք համալիրի փորձարկում. Ամփոփում, թերություններ և ճաատային կառուցվածքի աշխատանքային ցուցանիշները պրակտիկայում

NFPA 285-ը ստուգում է հրդեհի տարածումը ամբողջ պատերի համակարգերի վրա, ոչ թե մեկական սալիկների վրա, և նմանակում է բազմահարկ շենքերում հրդեհի սցենարները: I–IV տիպի կառուցվածքների համար այն պարտադիր է վառելի արտաքին պատերի շաղախման համար՝ համաձայն IBC 1403-րդ բաժնի: Այնուամենայնիվ, փորձարկման իրատեսականությունը ազդվում է հետևյալ սահմանափակումներից:

Փորձարկման հաշվի առնելիք հարցերը և ԱԿՄ սպեցիֆիկացիաների վրա դրանց ազդեցությունը

Համակարգի հատուկ վավերացում. Անցում/ձախողում սահմանափակվում է փորձարկման ընթացքում օգտագործված ճակատային պատերի համակարգի, մեկուսացման և խոնավակայուն արտաքին շերտերի համակարգով

Բաղադրիչների փոխկախվածությունը. կնքող միջոցների, ամրացման միջոցների կամ մեկուսացման փոփոխությունները կարող են վավերացման ուժը վերացնել

Տարածաշրջանային փոփոխականություն. կարող են լինել տեղական փորձարկման պահանջներ ավելին NFPA 285-ից

Այսպիսով, NFPA 285-ի համապատասխանությունը նախագծի հատուկ է: LUCKYBOND ԱԿՄ-ի ինտեգրման դեպքում անհրաժեշտ է հետևյալը.

Ճարտարապետներ՝ համակարգի հատուկ վավերացված փաստաթղթեր

Կառուցողներ՝ միայն նշված բաղադրիչների տեղադրում, և

Շենքերի պաշտոնյաներ՝ ապացույցներ, որ համակարգերը համարժեք են

Նույնիսկ նախազգուշացումներով, NFPA 285-ը դեռեւս կարեւոր է բորբոքման համար: Պարզվել է, որ ամբողջ հավաքածուի փորձարկումը 78% ավելի արդյունավետ է կրակի ուղղահայաց տարածման դանդաղեցման համար, քան առանձին բաղադրիչների փորձարկումը (UL Fire Council, 2022): Մատչելիության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ACM տարբերակները, որոնք ունեն համակարգային մակարդակի NFPA 285 հավաստագրում:

LUCKYBOND ACM եւ ստանդարտ PE-Core ACM վահանակների հրդեհային կատարողականի համեմատություն

HRR, THR եւ ծխի թունավորության տարբերությունը' հիմնված ASTM E136 եւ ISO 5660-ի վրա

Փորձարկումները ցույց են տալիս ACM նյութերի կրակի ռեակցիայի կտրուկ տարբերություններ. PE բազայի եւ բազային հանքային սլեյբների միջեւ: Ըստ ASTM E136-ի, հանքային միջուկները չեն հրդեհվում, իսկ PE միջուկները հեշտությամբ բռնկվում են: ISO 5660 ստուգման արդյունքները դա ավելի հստակ ցույց են տալիս: Կրակի ժամանակ հանքային միջուկները 60-70%-ով ավելի քիչ ջերմություն են արձակում, քան PE միջուկները: Նույնիսկ ծխի թունավորության արտանետումների դեպքում հանքային միջուկները համեմատաբար ավելի լավ են գործում, նվազեցնելով ծխի թունավորությունը 50%-ով, ի տարբերություն PE միջուկների: Ավելին, հանքային միջուկները իրենց կրակի հզորացման մեջ հալոգեններ չեն պարունակում, ինչը նրանց ավելի անվտանգ է դարձնում, քան PE միջուկները եւ հարմար է շինարարական կիրառությունների համար: Արդարադատություն? Ջրի գոլորշու եւ օքսիդացման գործընթացներ: PE միջուկները կաթիլում են, հալվում են, կրակը հալվում է: Բեռնաթափման եւ վերանորոգման ոլորտում

Առևտրային կրակադիմացող ACM նախագծերը պահանջում են երրորդ կողմի սերտիֆիկացիա՝ ապացուցելու համար, որ դրանց արտադրանքը համապատասխանում է համապատասխան տեղական շենքերի կառուցման կանոնակարգերին: Սերտիֆիկացիան պետք է ներառի EN 13501-1 դասակարգման A2-s1, d0 վարկանիշը և NFPA 285 ստանդարտի համակարգային մակարդակով փորձարկումը: Կրակի դեպքում միներալային լցված սերդերը գերազանցում են պոլիէթիլենով լցված սերդերին, քանի որ դրանք համապատասխանում են ASTM E136 և ISO 5660 ստանդարտներին, որոնք չափում են բոցի տարածման արագությունը, արտադրված ջերմության քանակը և առաջացած մուրաբայի ծավալը: Կրակի դեպքում յուրաքանչյուր տարրի միմյանց հետ ճիշտ միացման եղանակը ավելի կարևոր է, քան օգտագործված նյութերը: Հետևաբար, շենքի համակարգի փորձարկման զեկույցները ավելի կարևոր են, քան օգտագործված նյութերը: Շղթայի բոլոր մասնակիցների՝ գործարանից մինչև տեղադրման կետը սերտիֆիկացիայի և պատասխանատվության պաշտպանության համար այդ գրառումները դառնում են կարևոր:

d6f546ed36dad66cf65dc97898dd7c8b.jpg

Հաճախ տրամադրվող հարցեր

Ի՞նչ են կրակադիմացող ACM սալիկները և ինչպե՞ս են դրանք տարբերվում սովորական ACM սալիկներից:

Հրակայուն ACM պանելները ունեն հրակայուն, չվառվող միներալներից կազմված ներքին սերդեր, օրինակ՝ ալյումինի տրիհիդրատ կամ մագնեզիումի հիդրոքսիդ, որոնք ապահովում են լավագույն ջերմային կայունություն և բոցի տարածման դանդաղեցում՝ համեմատած սովորական ACM պանելների PE սերդերի հետ, որոնք բարձրաստիճան վառվող են:

Ի՞նչն է այն, որ ԼԱԿԻԲՈՆԴ ACM-ը տարբերվում է մյուսներից հրակայունության տեսանկյունից:

ԼԱԿԻԲՈՆԴ ACM պանելների հրակայունությունը դասակարգված է A2-s1,d0 դասի մեջ, ինչը նշանակում է, որ պանելները համապատասխանում են EN 13501-1 ստանդարտներին, և դա դրանք դարձնում է լավագույն բաղադրյալ նյութերից մեկը՝ նվազագույն ծուխի արտադրությամբ, առանց վառվող կաթիլների և ցածր ջերմության արտանետմամբ:

Ինչու՞ է A2-s1,d0 դասակարգումը կարևոր բարձրաշեն շենքերում:

A2-s1,d0 դասակարգումը նշանակում է, որ նյութը չվառվող է, այսինքն՝ այն չի կարողանա պահպանել բոցը և ծուխը, ինչը հատկապես կարևոր է բարձրաշեն շենքերում, որտեղ հրդեհի ծխային խողովակի երևույթը հանգեցնում է շենքի ուղղահայաց տարրերում հրդեհի տարածման:

Ինչն է NFPA 285-ը և ինչու՞ է այն կարևոր:

NFPA 285-ը ստանդարտ է, որը ստուգում է հրդեհի տարածումը պատերի համակարգերում՝ տալով պատերի համակարգերի վարքագծի ընկալում բազմահարկ շենքերում հրդեհի դեպքում, ինչը կարևոր է բարձր հրդեհավտանգավորությամբ շենքերի նախագծման համար: