МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ЗА УМОВИ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ

  • R. M. Tatsii Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-7764-2528
  • O. V. Lazarenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0500-0598
  • А. М. Кастранець Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0008-3679-9535
  • M. I. Tatsii Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0005-0601-8775
  • S. S. Serhieiev Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0005-3311-9192
Ключові слова: вогнезахисне покриття, вогневий вплив, вогнезахисна здатність, математична модель, задача теплопровідності, сталева конструкція, температурний режим вуглеводневої пожежі.

Анотація

Вступ. Оцінка використання різноманітних покриттів для підвищення ступеня вогнестійкості будівельних конструкцій є актуальною практичною задачею. В умовах воєнного стану та обстрілів інфраструктурних об’єктів населених пунктів  врахування вуглеводневого режиму розвитку пожежі для всіх типів об’єктів є необхідним, оскільки типово враховують лише звичайні умови розвитку пожежі. 
Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка альтернативної методики оцінки (розрахунку) ефективності застосування вогнезахисного покриття для вогнезахисту металевих конструкцій за умови впливу вуглеводневого температурного режиму пожежі. Для вирішення поставленої мети було необхідно провести оцінку існуючих методик та здійснити математичне моделювання з розв’язком задачі теплопровідності, яка б враховувала різні температурні режими пожежі. 
Методи. В роботі аналітично-порівняльними методами оцінено існуючі методики визначення вогнезахисної ефективності покриттів з подальшим математичним моделюванням і вирішенням задачі теплопровідності. 
Результати. За результатом розв’язку нестаціонарної задачі теплопровідності з використанням крайових умов третього роду. В основі розв’язку цієї задачі використано метод редукції, концепція квазіпохідних, метод власних функцій та метод розвинення в ряди Фур’є. Разом з тим запропонована модель дає можливість здійснювати зміну зведеної товщини металевої конструкції, вогнезахисного покриття та температурний режим пожежі. 
Висновки. Результати розрахунку показали, що якщо товщина вогнезахисного покриття на сталевій балці становить 1,6 та 2,5 мм, то максимальна температура прогріву протягом 90 хв становитиме 189,8  та 159,35 0C відповідно. За аналогічний часовий проміжок максимальна температура в 110,85 0C буде спостерігатися на металевій фермі з товщиною вогнезахисного покриття 2,5 мм та 140,97 0C – на сталевих щитах з покриттям товщиною 4,0 мм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2026-05-25
Як цитувати
Tatsii, R., Lazarenko, O., Кастранець, А., Tatsii, M., & Serhieiev, S. (2026). МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ЗА УМОВИ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 33, 235-242. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/3233

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>