Brandskyddsmekanismen för brandskyddande beläggningar i stålkonstruktioner
Brandskyddande beläggningar för stålkonstruktioner fördröjer temperaturökningen av stål vid bränder genom olika mekanismer, vilket säkerställer strukturell stabilitet under höga temperaturer.
De viktigaste brandsäkra mekanismerna är följande:
Termisk barriärbildning
- Svällande beläggningarNär beläggningen utsätts för höga temperaturer expanderar den och bildar ett poröst förkolningslager som isolerar mot värme och syre, vilket saktar ner stålets temperaturökning.
- Icke-svällande beläggningarAnvänd fyllmedel med hög värmekapacitet och låg värmeledningsförmåga (t.ex. aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid) för att absorbera värme och bilda ett isolerande lager.
- Endoterma reaktioner
- Värmeabsorption via nedbrytningFyllmedel som aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid sönderfaller vid höga temperaturer, absorberar värme och sänker stålets temperatur.
- FasförändringsvärmeabsorptionVissa fyllmedel absorberar värme genom fasövergångar vid höga temperaturer, vilket fördröjer stålets temperaturhöjning.2Utsläpp av inert gas
- GasutsläppVid höga temperaturer sönderfaller beläggningen och frigör inerta gaser (t.ex. kväve, koldioxid), vilket späder ut syrekoncentrationen och undertrycker förbränning.Skydd av teckenlager
- RökningsbildningSvällande beläggningar bildar ett tätt förkolningslager vid höga temperaturer, vilket skyddar stålet från värme och syre.
- Stabilitet i teckenlagerKollagret förblir stabilt under höga temperaturer och ger kontinuerligt skydd.
- Kemiska reaktioner
- Flamskyddande effekterFlamskyddsmedel (t.ex. fosforbaserade, kvävebaserade) i beläggningen genererar brandhämmande ämnen vid höga temperaturer, vilket undertrycker förbränningsreaktioner.
- Fysisk barriär
- BeläggningstjocklekÖkad beläggningstjocklek förbättrar isoleringen och fördröjer stålets temperaturhöjning.
- Tät strukturBeläggningen bildar en kompakt struktur som effektivt blockerar värme och syre.
- Brandskyddande beläggningar för stålkonstruktioner använder flera mekanismer – termisk barriärbildning, endoterma reaktioner, frisättning av inert gas, skydd mot förkolningslager, kemiska reaktioner och fysiska barriärer – för att fördröja stålets temperaturökning under en brand och säkerställa strukturell stabilitet under höga temperaturer. Dessa mekanismer arbetar tillsammans för att ge ett effektivt brandskydd.
- Ammonium Polyphosphate is a key product for intumescent coatings , usually working together with melamine and pentaerythritol . TF-201 is a popular grade for water based intumescent coating with good water stability in storage. More info., pls contact lucy@taifeng-fr.com
Publiceringstid: 23 maj 2025