国内对外墙外保温系统防火技术的研究和重视程度还远远不够,几乎所有提及的内容都是关于系统所采用保温材料的燃烧性能,即使在外保温行业标准中对有机保温材料的要求也仅仅是氧指数和可燃性试验指标。《高层民用建筑设计防火规范》[2]已经将外墙保温的防火作为专门的一节写入规范中。24073
但是,我国在这方面开展的研究工作还比较少,需要进一步开展相关的研究,尤其是大型的实体火灾实验研究,这样才能使相关规定更加科学、合理。国内开展过的相关研究凤毛麟角。
季广其,朱春玲等人通过外墙外保温体系的墙角火试验和窗口火试验,提出采取有效的防火构造措施, 提高外墙保温体系的整体防火安全性才是可行途径[3]。
李南,高子栋,胡宝柱,李国忠对当前建筑外墙外保温的现状和所存在的防火安全性问题进行了分析,讨论了提高建筑外墙外保温防火安全性的应对策略,并对今后一段时期外墙外保温领域防火研究重点提出了建议[4]。论文网
欧志华,刘锡军,王彦对建筑外墙外保温系统的火灾特征及防火措施研究总结了建筑外墙外保温系统火灾具有着火容易,过火速度快,产生大量浓烟及有毒气体,扑救困难和危害大等特点,对防火技术措施提出包括设置防火分区、防火构造、消防设施和施工防火等方案[5]。
吴国忠,李栋利用FLUENT软件对进行数值模拟,以住宅的围护结构、朝向和当地气候的特点为研究对象;选取南、北朝向不同窗墙比的围护结构进行传热分析;建立了不同窗墙比的围护结构传热模型;模拟结果表明随着窗墙比的增加;围护结构传热量迅速上升[6]。
庄蕊应用FDS 建立建筑外墙开口溢流火灾研究数值模型,得到着火层上方温度随防火挑檐宽度增加而变低,但防火挑檐达到一定宽度后着火层上层卷吸增强,致使温度升高[7]。
李庆功等人以居室为单元,利用火灾动力学软件FDS 建立了厨房和卧室的火灾模型,得到卧室发生火灾,几分钟之内就会扩散蔓延至其他房间,比厨房发生火灾造成的危害大很多[8]。
北京市科学技术委员会曾于2006年开展了《高层建筑外墙耐火外保温综合技术研究》 的课题研究,该课题侧重点为建筑物防火分级后的外保温技术应用研究,更多体现为产品技术研究[9]。
国外对外墙外保温防火安全性的要求一直被作为该技术应用的首选条件。
Venkatesh Kodur 对钢结构的外的保温层材料防火性能分析得出其防火性能受到火灾场景类型和水平载荷程度的影响[10]。
David Hadden,Roger Cleave,Kai Fischer 对墙壁及窗户的在不同材质及比例下对防火,防暴性能进行多项研究,总结市面上的常见材质在应用中的实际抗火抗暴情况[11]。
在欧洲标准规范ETAG004《有抹面层的外墙外保温复合系统欧洲技术标准认证》 [12]中规定,对外保温防火性的测试方法要按照CEN分级文件EN13501-1《建筑产品或组件的燃烧性能分级》 [13]进行阻燃等级A1-E的测试。
在德国有因聚苯板薄抹灰系统防火安全性达不到要求而不能在22米以上建筑使用的相关规定;在英国有18米以上建筑不允许使用聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的规定;在美国纽约州建筑指令中明确规定耐火极限低于两个小时的聚苯板薄抹灰外墙外保温系统不允许用在高于75英尺即22.86米的住宅建筑中。而由岩棉等不燃材料组成的外墙外保温系统则可广泛应用在各种类型的建筑中,该系统已经成为目前世界上应用范围最广的外墙保温做法之一。
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