Pasivní protipožární ochrana staveb I. Ocelové konstrukce Trapézové plechy

Podobné dokumenty
Pasivní protipožární ochrana staveb I. Ocelové konstrukce Trapézové plechy Železobetonové a předpjaté konstrukce

ISOVER FireProtect Protipožární ochrana ocelových konstrukcí. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Pasivní protipožární ochrana staveb I. Ocelové konstrukce Trapézové plechy Železobetonové a předpjaté konstrukce

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF

Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF Požární odolnost REI 15 REI 45 DP1-DP3 Podklady pro projektování

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Stropy z ocelových nos

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

NOBASIL SPK SPK. Deska z minerální vlny

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

NOBASIL PTN PTN. Deska z minerální vlny

Tabulka 5 Specifické prvky

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

Ing. Alexander Trinner

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

YQ U PROFILY, U PROFILY

Přehled základních produktů a ceny Platný od června Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

fermacell AESTUVER special

Přehled základních produktů a ceny Platný od května Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

NOBASIL MPN MPN. Deska z minerální vlny

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Stropy z ocelových nos

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. Stavebnictví Automotive Průmysl

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Konstrukce z trapézových pl

Ing. Zbyněk Valdmann &

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

Protipožární ochrana

STAŽENO z

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44

Sales & MKT meeting Bohumín,

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Tabulka 3 Nosníky R 80 R ) R ) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R ) 35 1) 20 1) 50 1) ) 25 1) R 120 R 100 R 120

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Zdeněk Sokol. Velké požáry. Londýn, září 1666

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Konstrukce z trapézových pl

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003

Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového

Dvousložkový systém Složka A Složka B Skupenství Barva Pach Viskozita při 25 C [mpas] Hustota při 20 C [g/cm 3 ]

PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN A1)

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Technická data Příručka pro projektování

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Statický výpočet požární odolnosti

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

Předpis pro montáž trapézových profilů firmy SAB profiel s antikondenzačním rounem

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

04/11/2018 SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. odborné semináře PLOCHÉ STŘECHY Košice Banská Bystrica

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Pasivní protipožární ochrana staveb I Ocelové konstrukce Trapézové plechy

Obsah 1. Ochrana konstrukční oceli Zvýšení požární odolnosti ocelových nosných konstrukcí...2 Protipožární obklad ISOVER FireProtect...2 Požární klasifikace...2 2. Součásti systému ISOVER FireProtect Použitý materiál a montážní nástroje...3 Desky ISOVER FireProtect 150...3 Požární vruty Fire Screw...3 Přivařovací trny s kloboučky...3 3. montáž Upevnění...4 Rozmístění upevňovacích prvků...4 Použití požárních vrutů Fire Screw...4 Použití přivařovacích trnů...5 2 3 4 4. NÁVRH K čemu dojde v případě požáru? Vznik požáru...6 Plně rozvinutý požár...6 Nehořlavé materiály...6 Pevnost oceli...6 Konstrukce ocelových nosníků...7 Požární odolnost...7 Výpočet...7 Návrhové tabulky...8 5. Ochrana trapézových plechů Obklady střech z ocelových trapézových plechů s požární odolností REI 90 dle ČSN EN 13501-2...14 Požární klasifikace...14 Upevnění...15 Trapézové střechy vynášené ocelovými nosníky...15 6 14 1. Ochrana konstrukční oceli Zvýšení požární odolnosti ocelových nosných konstrukcí Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé nebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být v případě požáru dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a hašení stabilitu nosných konstrukčních prvků. Konkrétní požadavky na požární bezpečnost staveb jsou dány v základních projekčních normách řady 73 08.. Jednou z neúčinnějších možností, jak stavební konstrukce chránit před účinky plně rozvinutého požáru jsou protipožární obklady. Požární klasifikace Protipožární systém ISOVER FireProtect byl zkoušen společností PAVUS, a.s., zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí, autorizovanou osobou AO 216. Na základě protokolu o klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 13501-2: 2016 je možné ocelové nosné sloupy i nosníky chránit v rozsahu návrhových teplot 450 700 C, pro součinitel průřezu až do A p /V = 716 m -1. Protipožární systém byl odzkoušen podle ČSN EN 13381-4: 2013 a platí pro zvýšení požární odolnosti oceli až do R 180. Protipožární obklad ISOVER FireProtect Obklad ISOVER FireProtect zajišťuje spolehlivou a přitom velice snadno proveditelnou ochranu ocelových konstrukcí před účinky požáru. Velmi jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem tak lze chránit prakticky všechny druhy ocelových konstrukcí v plné šíři požadavků, které jsou na jejich požární odolnost kladeny projekčními normami. Proč použít protipožární systém ISOVER FireProtect? Funkce Splňuje ČSN EN 13381-4:2013 Výhody Ochrana proti požáru, vysoká požární odolnost Reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 Nehořlavý izolační materiál, nejvyšší třída reakce na oheň Až 5x lehčí obklad než běžně používané protipožární obklady Snadná manipulace Vynikající zpracovatelnost Výrobek lze snadno řezat ostrým nožem Rychlá montáž Suchá montáž bez nutnosti použití tmelů a lepidel Možnost využití odřezků Minimalizace odpadů na stavbě Odpadá potřeba prefabrikace Deska z kamenné vlny o vysoké kvalitě Úspora nákladů Chemicky inertní nenavlhavý izolační materiál, který neabsorbuje vlhkost z okolního vzduchu neurychluje korozi oceli Dlouhá životnost materiál nestárne a nemění své vlastnosti v čase Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti (nízká tepelná vodivost)

2. Součásti systému ISOVER FireProtect Použitý materiál a montážní nástroje: desky ISOVER FireProtect 150 vruty Fire Screw přivařovací trny s kloboučky standardní izolatérský nůž akumulátorový šroubovák nebo navařovací agregát s přivařovací pistolí gumové kladivo Požární vruty Fire Screw Požární vruty Fire Screw se používají v délce rovné dvojnásobku tloušťky izolace. Délka (mm) Ks / balení 40 1000 60 1000 80 1000 100 500 120 500 140 500 160 200 180 200 200 200 Přivařovací trny s kloboučky Průměr dříku je 2,7 mm a průměr kloboučku je 30 mm. K dostání u specializovaných prodejců technických izolací, kde je možné si i pořídit nebo zapůjčit přivařovací agregát. Obr. 1 Nástroje potřebné k instalaci protipožárních obkladů ISOVER FireProtect Desky ISOVER FireProtect 150 Podstatou obkladů jsou izolační desky ISOVER FireProtect 150, vyrobené z kamenné vlny. AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 a ASTM C 795 možnost použití na nerezových površích. Desky jsou hydrofobizovány dle ČSN EN 1609. Technické parametry: Kód zatřídění: MW EN 14303 T5 CS(10)20 ST(+)700 WS1 CL10 Tloušťka Volné desky na paletě Balíky na paletě (mm) Rozměry (mm) m 2 / paleta Rozměry (mm) m 2 / Paleta m 2 / Balení Balení / Paleta Desky / Balení 20 1000 1200 72,00 600 1200 86,40 8,64 10 12 25 1000 1200 57,60 - - - - - 30 1000 1200 48,00 600 1200 60,48 5,04 12 7 40 1000 1200 36,00 600 1200 43,20 4,32 10 6 50 1000 1200 28,80 600 1200 34,56 2,88 12 4 60 1000 1200 24,00 600 1200 28,80 2,88 10 4 80* 1000 1200 19,20 600 1200 21,60 2,16 10 3 100* 1000 1200 14,40 600 1200 17,28 1,44 12 2 Desky Isover FireProtect 150 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách nebo rozměrech. Tolerance tloušťky: ±1 mm, tolerance šířky: ±5 mm, tolerance délky: ±8 mm. * Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem. Parametr Jednotka Hodnota Norma tepelné vlastnosti Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D C 10 40 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650 700 dle ČSN EN ISO 13787 W m -1 K-1 0,036 0,039 0,041 0,047 0,053 0,060 0,068 0,077 0,098 0,123 0,154 0,172 0,192 Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti podle ČSN EN 12667 W m -1 K-1 0,034 0,038 0,040 0,045 0,052 0,058 0,066 0,074 0,094 0,118 0,147 0,164 0,183 Nejvyšší provozní teplota C 700 ČSN EN 14706 Měrná tepelná kapacita c p J kg -1 K-1 800 - FYZIKÁLNÍ vlastnosti Objemová hmotnost (tloušťka 20 a 25 mm) kg m -3 165 ČSN EN 1602, ČSN EN 13470 Objemová hmotnost (tloušťka 30 mm) kg m -3 150 ČSN EN 1602, ČSN EN 13470 Krátkodobá nasákavost W p kg m -2 << 1 ČSN EN 1609 Faktor difuzního odporu - 1,0 ČSN EN 12086 Odpor proti proudění vzduchu Ξ kpa s m -2 91 ČSN EN 29053 Protipožární vlastnosti Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1 Bod tání t t C 1000 DIN 4102 díl 17 Akustické vlastnosti Frekvence Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Činitel zvukové pohltivosti α 20 mm 0,05 0,20 0,55 0,85 0,95 1,00 pro kolmý dopad vln (-) 40 mm 0,20 0,65 0,90 0,90 0,95 0,95 dle ČSN EN ISO 354 Tloušťka a ČSN EN ISO 11654 60 mm 0,35 0,85 0,90 0,95 0,95 1,00 100 mm 0,45 0,70 0,85 0,95 0,95 1,00 Jednočíselné hodnoty - α w α stř NRC Stanovení jednočíselné veličiny podle ČSN EN ISO 11654 Tloušťka 20 mm 0,50 (M, H) 0,64 0,65 40 mm 0,90 0,85 0,85 60 mm 0,95 0,90 0,90 100 mm 0,90 0,86 0,85 2-3

3. Montáž Použití požárních vrutů Fire Screw Přichycení desek ke kotvicím přířezům Kotvení ochranných desek ISOVER FireProtect 150 se provádí požárními vruty Fire Screw k přířezům ze stejných desek o šířce 100 mm a délce odpovídající vzdálenosti mezi pásnicemi nosníku zvětšené o 2 3 mm. Minimální tloušťka přířezů je 40 mm. Osové rozestupy mezi vsunutými kotvícími přířezy jsou maximálně 600 mm. Maximální vzdálenost vrutů na kotvicích přířezech mezi sebou a od osy navazující kolmé desky je 200 mm. Upevnění Existují dvě možnosti upevnění desek ISOVER FireProtect 150: požárními vruty Fire Screw, přivařovacími trny s kloboučky. Obě metody kotvení lze také kombinovat. Přichycení desek mezi sebou Obkladové desky jsou v rozích spojeny požárními vruty Fire Screw po vzdálenostech 150 mm, první vrut se umisťuje minimálně 25 mm od kraje desky. Rozmístění upevňovacích prvků 25 mm 150 mm 600 mm 200 mm 200 mm 200 mm podélný spoj příčný spoj 100 mm Obr. 2 Montáž obkladů ISOVER FireProtect s využitím požárních vrutů Fire Screw

3. Montáž Protipožární ochrana ze 4 stran Protipožární ochrana ze 4 stran Protipožární ochrana ze 3 stran Protipožární ochrana ze 3 stran Protipožární ochrana ze 4 stran u speciálních tvarů Obr. 3 Rozmístění upevňovacích prvků V případě obložení uzavřených nosníků ze tří stran se horní řada vrutů Fire Screw nahradí trny s kloboučky přivařenými k horní části profilu. U I-profilu je možné použít buď přivaření nebo využít vruty kotvené do přířezů z izolace. 300 mm Použití přivařovacích trnů Desky se připevňují přivařovacími trny v rozteči maximálně 300 mm, vzdálenost prvního trnu od okraje desky je 75 mm. 75 mm Obr. 4 Montáž obkladů ISOVER FireProtect s využitím přivařovacích trnů Obr. 5 Obě metody kotvení lze také kombinovat důležité je pouze dodržet rozestupy (mezi trny 300 mm a mezi vruty 150 mm) 4-5

4. Návrh K čemu dojde v případě požáru? Požárem myslíme plně rozvinutý požár, tj. oheň, který se vymkl kontrole. Při návrhu ocelových konstrukcí se musí brát v potaz riziko poklesu pevnosti oceli v důsledku teplotní zátěže v případě požáru. Vznik požáru Požár představuje proces hoření, při kterém se uvolňuje teplo a světlo. K tomu, aby se oheň mohl dále šířit, potřebuje tři základní prvky hořlavý materiál, kyslík a teplo. Pokud některý z těchto prvků chybí, oheň zhasne. Plně rozvinutý požár Dohořívání Vznícení Obr. 6 Postup požáru (v budově) Nehořlavé materiály Hořlavost materiálů se stanovuje podle mezinárodních zkušebních metodik daných především normami ČSN EN ISO 1182 (Zkouška nehořlavosti) a ČSN EN ISO 1716 (Stanovení spalného tepla). Plně rozvinutý požár Šíření požáru v budově závisí především na množství hořlavých předmětů a konstrukcí a zásadní pro jeho další šíření je také přístup kyslíku. Typické šíření požáru je možné znázornit obr. 6. Z hlediska protipožární ochrany má největší význam první fáze vznícení. Právě v této fázi lze nejefektivněji provést záchranné operace a požár uhasit. Příspěvek stavebních hmot a konstrukcí ke vzniku a šíření požáru je dán reakcí na oheň a je důležitý hlavně v prvních 15 minutách po vzniku požáru. Jakmile začne teplota prudce stoupat a hořlavé materiály uvolňovat hořlavé plyny a kouř, může dojít až k prudkému a nekontrolovanému vznícení hořlavých plynů a ke vzplanutí celého prostoru. Osoby v místnosti mají v tuto dobu minimální šanci na přežití a zásahové jednotky už mají jen malou šanci požár uhasit. Ve fázi plamenného hoření dosahuje teplotní maximum cca 1000 C. Protipožární izolace ocelových konstrukcí zajistí, aby se působením takto vysokých teplot nezhroutily nosné ocelové prvky budovy. Desky ISOVER FireProtect 150 obsahují velmi malé množství hořlavého organického pojiva, jejich příspěvek k požáru je v podstatě nulový. Izolační materiál je dle normy ČSN EN 13501-1 klasifikován jako nehořlavý s nejvyšší reakcí na oheň A1. Pevnost oceli Ocel je nehořlavý stavební materiál, chování při požáru je však možno považovat za velmi nebezpečné a to v důsledku ztráty mechanických vlastností pevnost oceli při vysokých teplotách prudce klesá. Do cca 350 C mechanické vlastnosti klesají, ale neohrožují bezpečnost objektů. Kritický bod představuje teplota, při které výrazně poklesne mez kluzu oceli. Při dosažení kritické teploty oceli dojde v důsledku ztráty pevnosti zpravidla ke zřícení ocelových konstrukcí, které s sebou mohou strhnout i ostatní konstrukce, ke kterým jsou zakotveny. Negativním jevem je také teplotní roztažnost. Při zahřátí nosníku délky 10 m na 400 C dojde k prodloužení o cca 50 mm nutná dilatace ocelových konstrukcí. 1,0 η σ akt σ C Ve fázi dohořívání vydávají zuhelnatělé zbytky a žhavý popel silný sálavý žár. I v této fázi chrání protipožární izolace ocelovou konstrukci před nežádoucím nárůstem teploty. 0,8 0,4 0,2 0 200 400 600 800 1000 C Obr. 7 Pevnost oceli v závislosti na teplotě

4. Návrh Konstrukce ocelových nosníků Při návrhu ocelové konstrukce je třeba zohlednit, jak se bude ocel chovat při požáru, kdy se napětí v oceli se vzrůstající teplotou snižuje. ISOVER FireProtect je vysoce efektivní protipožární systém, který dokáže podstatným způsobem omezit zvyšování teploty nosné ocelové konstrukce a tím prodloužit její požární odolnost. Výpočet Požární odolnost ocelové konstrukce závisí na kritické teplotě oceli, která se vypočítává z poměru návrhového účinku zatížení za požáru a návrhové hodnoty únosnosti při požáru. Podle ČSN 73 0810 se dle čl. 5.1.3 hodnota kritické teploty oceli u běžných nosných konstrukcí doporučuje uvažovat hodnotou t a,cr = 500 C. Použití této hodnoty je prakticky ve všech případech na straně bezpečnosti. Vyšší kritická teplota oceli vyžaduje menší tloušťku izolace a naopak. Kritická teplota oceli 560 C se používá u zavětrovacích prvků, střešních nosníků (vaznic, krokví apod.) nebo prvků střešních plášťů; 620 C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části. Více informací lze nalézt v normě ČSN EN 1993-1-2: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru. Požární odolnost Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení požární odolnosti ocelových prvků je poměr obvodu prvku, která je vystavena účinkům požáru ku průřezové ploše prvku, tzv. součinitel průřezu A p /V (A p je vnitřní obvod izolace v metrech, V je plocha průřezu oceli v m 2 ). Čím větší poměr, tím rychleji dojde k zahřátí oceli a prvek má menší požární odolnost. Subtilnější konstrukční ocelové profily s vysokým součinitelem průřezu proto vyžadují protipožární izolaci o větší tloušťce. Příkladem profilů s nízkým součinitelem průřezu jsou profily HEB a HEM, mezi profily s vysokým součinitelem průřezu patří malé L-profily. b A p = 2b + 2h Obr. 8 Příkladem průřezů s nízkým součinitelem průřezu (A p /V) jsou profily HEB a HEM. Vysoký součinitel průřezu způsobuje rychlé zahřátí oceli, která pak vyžaduje použití silnější tloušťky izolace. Součinitel průřezu (hodnota A p /V) A p = vnitřní obvod izolace (m) V = průřezová plocha oceli (m 2 ) h Vzrůst teploty oceli Teplota oceli Vysoký poměr A p /V Nízký poměr A p /V Čas 6-7

4. Návrh Doba požární odolnosti 30 min Součinitel průřezu (m -1 ) Návrhová teplota ( C) 450 500 525 550 560 600 620 650 700 Tloušťka požárně ochranného materiálu (mm) k udržení teploty oceli pod návrhovou teplotou 45 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 60 19 19 19 19 19 19 19 19 19 70 19 19 19 19 19 19 19 19 19 80 19 19 19 19 19 19 19 19 19 90 19 19 19 19 19 19 19 19 19 100 19 19 19 19 19 19 19 19 19 110 19 19 19 19 19 19 19 19 19 120 19 19 19 19 19 19 19 19 19 130 19 19 19 19 19 19 19 19 19 140 19 19 19 19 19 19 19 19 19 150 19 19 19 19 19 19 19 19 19 160 19 19 19 19 19 19 19 19 19 170 19 19 19 19 19 19 19 19 19 180 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 19 19 19 19 19 19 19 19 19 200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 210 19 19 19 19 19 19 19 19 19 220 19 19 19 19 19 19 19 19 19 230 19 19 19 19 19 19 19 19 19 240 19 19 19 19 19 19 19 19 19 250 19 19 19 19 19 19 19 19 19 260 19 19 19 19 19 19 19 19 19 270 19 19 19 19 19 19 19 19 19 280 19 19 19 19 19 19 19 19 19 290 19 19 19 19 19 19 19 19 19 300 19 19 19 19 19 19 19 19 19 310 19 19 19 19 19 19 19 19 19 320 19 19 19 19 19 19 19 19 19 330 19 19 19 19 19 19 19 19 19 340 19 19 19 19 19 19 19 19 19 350 19 19 19 19 19 19 19 19 19 360 20 19 19 19 19 19 19 19 19 370 21 19 19 19 19 19 19 19 19 380 22 19 19 19 19 19 19 19 19 390 22 19 19 19 19 19 19 19 19 400 23 19 19 19 19 19 19 19 19 410 23 19 19 19 19 19 19 19 19 420 24 19 19 19 19 19 19 19 19 430 24 19 19 19 19 19 19 19 19 440 25 19 19 19 19 19 19 19 19 450 26 19 19 19 19 19 19 19 19 460 26 19 19 19 19 19 19 19 19 470 27 19 19 19 19 19 19 19 19 480 27 19 19 19 19 19 19 19 19 490 28 19 19 19 19 19 19 19 19 500 28 19 19 19 19 19 19 19 19 510 28 19 19 19 19 19 19 19 19 520 29 19 19 19 19 19 19 19 19 530 29 19 19 19 19 19 19 19 19 540 30 19 19 19 19 19 19 19 19 550 30 20 19 19 19 19 19 19 19 560 31 20 19 19 19 19 19 19 19 570 31 20 19 19 19 19 19 19 19 580 31 21 19 19 19 19 19 19 19 590 32 21 19 19 19 19 19 19 19 600 32 22 19 19 19 19 19 19 19 610 33 22 19 19 19 19 19 19 19 620 33 22 19 19 19 19 19 19 19 630 33 23 19 19 19 19 19 19 19 640 34 23 19 19 19 19 19 19 19 650 34 23 19 19 19 19 19 19 19 660 34 24 19 19 19 19 19 19 19 670 35 24 19 19 19 19 19 19 19 680 35 24 19 19 19 19 19 19 19 690 35 25 19 19 19 19 19 19 19 700 36 25 19 19 19 19 19 19 19 710 36 25 19 19 19 19 19 19 19 716 36 26 20 19 19 19 19 19 19

4. Návrh Doba požární odolnosti 45 min Součinitel průřezu (m -1 ) Návrhová teplota ( C) 450 500 525 550 560 600 620 650 700 Tloušťka požárně ochranného materiálu (mm) k udržení teploty oceli pod návrhovou teplotou 45 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 60 19 19 19 19 19 19 19 19 19 70 19 19 19 19 19 19 19 19 19 80 19 19 19 19 19 19 19 19 19 90 19 19 19 19 19 19 19 19 19 100 19 19 19 19 19 19 19 19 19 110 19 19 19 19 19 19 19 19 19 120 19 19 19 19 19 19 19 19 19 130 19 19 19 19 19 19 19 19 19 140 19 19 19 19 19 19 19 19 19 150 19 19 19 19 19 19 19 19 19 160 19 19 19 19 19 19 19 19 19 170 19 19 19 19 19 19 19 19 19 180 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 19 19 19 19 19 19 19 19 19 200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 210 19 19 19 19 19 19 19 19 19 220 19 19 19 19 19 19 19 19 19 230 20 19 19 19 19 19 19 19 19 240 22 19 19 19 19 19 19 19 19 250 23 19 19 19 19 19 19 19 19 260 24 19 19 19 19 19 19 19 19 270 25 19 19 19 19 19 19 19 19 280 26 19 19 19 19 19 19 19 19 290 27 19 19 19 19 19 19 19 19 300 28 19 19 19 19 19 19 19 19 310 29 19 19 19 19 19 19 19 19 320 30 19 19 19 19 19 19 19 19 330 31 20 19 19 19 19 19 19 19 340 32 21 19 19 19 19 19 19 19 350 33 22 19 19 19 19 19 19 19 360 50 41 36 32 30 21 19 19 19 370 51 42 38 33 31 22 19 19 19 380 52 43 39 34 32 23 19 19 19 390 53 44 40 35 33 24 20 19 19 400 54 45 41 36 34 25 21 19 19 410 55 46 42 37 35 26 22 19 19 420 56 47 43 38 36 27 23 19 19 430 57 48 44 39 37 28 23 19 19 440 58 49 45 40 38 29 24 19 19 450 59 50 46 41 39 30 25 19 19 460 60 51 47 42 40 31 26 19 19 470 60 52 48 43 41 32 27 19 19 480 61 53 49 44 42 33 28 20 19 490 62 54 49 45 43 34 29 21 19 500 63 55 50 46 44 35 30 22 19 510 64 56 51 46 44 36 31 23 19 520 64 56 52 47 45 37 32 24 19 530 65 57 53 48 46 37 33 25 19 540 66 58 54 49 47 38 33 25 19 550 66 59 55 50 48 39 34 26 19 560 67 60 55 51 49 40 35 27 19 570 68 60 56 51 50 41 36 28 19 580 69 61 57 52 50 42 37 29 19 590 69 62 58 53 51 43 38 29 19 600 70 63 58 54 52 43 38 30 19 610 70 63 59 55 53 44 39 31 19 620 71 64 60 55 53 45 40 32 19 630 72 65 61 56 54 46 41 33 19 640 72 65 61 57 55 47 42 34 19 650 73 66 62 58 56 47 43 34 19 660 73 67 63 58 56 48 43 35 19 670 74 67 63 59 57 49 44 36 19 680 74 68 64 60 58 50 45 37 19 690 75 68 65 60 59 50 46 37 20 700 75 69 65 61 59 51 46 38 21 710 76 70 66 62 60 52 47 39 22 716 76 70 66 62 60 52 48 40 22 8-9

4. Návrh Doba požární odolnosti 60 min Součinitel průřezu (m -1 ) Návrhová teplota ( C) 450 500 525 550 560 600 620 650 700 Tloušťka požárně ochranného materiálu (mm) k udržení teploty oceli pod návrhovou teplotou 45 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 60 19 19 19 19 19 19 19 19 19 70 19 19 19 19 19 19 19 19 19 80 19 19 19 19 19 19 19 19 19 90 19 19 19 19 19 19 19 19 19 100 19 19 19 19 19 19 19 19 19 110 19 19 19 19 19 19 19 19 19 120 19 19 19 19 19 19 19 19 19 130 20 19 19 19 19 19 19 19 19 140 23 19 19 19 19 19 19 19 19 150 25 19 19 19 19 19 19 19 19 160 28 19 19 19 19 19 19 19 19 170 30 21 19 19 19 19 19 19 19 180 32 23 19 19 19 19 19 19 19 190 34 25 20 19 19 19 19 19 19 200 36 27 22 19 19 19 19 19 19 210 38 29 24 19 19 19 19 19 19 220 40 31 26 21 19 19 19 19 19 230 42 33 28 23 21 19 19 19 19 240 44 34 29 24 22 19 19 19 19 250 46 36 31 26 24 19 19 19 19 260 48 38 33 28 26 19 19 19 19 270 50 40 35 29 27 19 19 19 19 280 51 41 36 31 29 20 19 19 19 290 53 43 38 32 30 21 19 19 19 300 55 45 39 34 32 23 19 19 19 310 56 46 41 36 33 24 19 19 19 320 58 48 43 37 35 25 21 19 19 330 59 49 44 39 36 27 22 19 19 340 61 51 46 40 38 28 23 19 19 350 62 53 47 42 39 30 24 19 19 360 80 72 68 64 62 55 51 45 34 370 81 74 70 65 64 57 53 47 36 380 83 75 71 67 65 58 54 48 38 390 84 77 73 69 67 60 56 50 39 400 86 78 75 71 69 62 58 52 41 410 87 80 76 72 70 63 60 54 43 420 88 81 78 74 72 65 61 56 45 430 89 83 79 75 74 67 63 57 46 440 91 84 81 77 75 69 65 59 48 450 92 86 82 78 77 70 67 61 50 460 93 87 84 80 78 72 68 63 52 470 94 88 85 81 80 73 70 64 53 480 95 90 86 83 81 75 72 66 55 490 97 91 88 84 83 77 73 68 57 500 98 92 89 86 84 78 75 69 59 510 99 93 90 87 86 80 76 71 61 520 100 95 92 88 87 81 78 73 62 530 101 96 93 90 88 83 80 74 64 540 102 97 94 91 90 84 81 76 66 550 103 98 95 92 91 86 83 78 68 560 104 99 97 94 93 87 84 79 70 570 105 100 98 95 94 89 86 81 71 580 101 99 96 95 90 87 83 73 590 102 100 98 96 92 89 84 75 600 103 101 99 98 93 90 86 77 610 104 102 100 99 94 92 88 79 620 103 101 100 96 93 89 81 630 104 102 101 97 95 91 83 640 103 103 99 96 92 84 650 105 104 100 98 94 86 660 105 101 99 96 88 670 103 101 97 90 680 104 102 99 92 690 103 100 94 700 105 102 96 710 103 98 716 104 99

4. Návrh Doba požární odolnosti 90 min Součinitel průřezu (m -1 ) Návrhová teplota ( C) 450 500 525 550 560 600 620 650 700 Tloušťka požárně ochranného materiálu (mm) k udržení teploty oceli pod návrhovou teplotou 45 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 60 19 19 19 19 19 19 19 19 19 70 21 19 19 19 19 19 19 19 19 80 26 19 19 19 19 19 19 19 19 90 31 23 20 19 19 19 19 19 19 100 35 27 24 20 19 19 19 19 19 110 40 32 28 24 23 19 19 19 19 120 44 36 32 28 26 21 19 19 19 130 49 40 36 32 30 24 21 19 19 140 53 44 40 36 34 27 24 20 19 150 57 48 44 39 38 31 28 23 19 160 61 52 47 43 41 34 31 26 19 170 65 56 51 46 45 38 34 29 21 180 69 59 55 50 48 41 37 32 23 190 72 63 58 54 52 44 41 35 26 200 76 67 62 57 55 48 44 38 29 210 79 70 65 61 59 51 47 42 32 220 83 73 69 64 62 54 51 45 35 230 86 77 72 67 65 58 54 48 38 240 90 80 75 71 69 61 57 51 41 250 93 84 79 74 72 64 60 54 44 260 96 87 82 77 75 68 64 57 47 270 99 90 85 81 79 71 67 61 50 280 102 93 88 84 82 74 70 64 53 290 105 96 92 87 85 77 73 67 56 300 99 95 90 88 81 77 70 60 310 102 98 93 91 84 80 74 63 320 105 101 96 95 87 83 77 66 330 104 99 98 90 86 80 69 340 102 101 93 90 84 73 350 104 97 93 87 76 357 99 95 89 78 10-11

4. Návrh Doba požární odolnosti 120 min Součinitel průřezu (m -1 ) Návrhová teplota ( C) 450 500 525 550 560 600 620 650 700 Tloušťka požárně ochranného materiálu (mm) k udržení teploty oceli pod návrhovou teplotou 45 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50 22 19 19 19 19 19 19 19 19 60 30 23 20 19 19 19 19 19 19 70 37 30 26 23 22 19 19 19 19 80 44 36 33 29 28 23 20 19 19 90 51 43 39 35 34 28 26 22 19 100 58 49 45 41 40 34 31 27 20 110 64 55 51 47 45 39 36 32 25 120 71 61 57 53 51 44 41 37 30 130 77 67 63 58 57 50 47 42 34 140 83 73 69 64 62 55 52 47 39 150 89 79 74 70 68 61 57 52 44 160 94 85 80 75 73 66 62 57 48 170 100 90 85 80 79 71 68 62 53 180 95 91 86 84 76 73 67 58 190 101 96 91 89 82 78 72 63 200 101 96 95 87 83 78 68 210 102 100 92 88 83 73 220 105 97 94 88 78 230 103 99 93 84 240 104 98 89 250 104 94 260 99 270 105

4. Návrh Doba požární odolnosti 180 min Součinitel průřezu (m -1 ) Návrhová teplota ( C) 450 500 525 550 560 600 620 650 700 Tloušťka požárně ochranného materiálu (mm) k udržení teploty oceli pod návrhovou teplotou 45 41 34 30 27 26 22 20 19 19 50 47 39 36 32 31 26 24 21 19 60 59 50 46 43 41 36 33 30 24 70 71 61 57 53 51 45 43 39 33 80 82 72 67 63 61 55 52 48 41 90 93 82 78 73 71 64 61 56 49 100 103 93 88 83 81 74 70 65 57 110 103 97 92 90 83 79 74 66 120 102 100 92 89 83 74 130 102 98 92 83 140 101 92 150 101 12-13

5. Ochrana trapézových plechů Obklady střech z ocelových trapézových plechů s požární odolností REI 90 dle ČSN EN 13501-2 Na požární bezpečnost staveb a jejich jednotlivé konstrukce jsou kladeny stále vyšší nároky. Jedny z konstrukcí, které se na stavbách hojně navrhují a používají, jsou střechy tvořené trapézovými plechy. Oblíbené jsou zejména pro své velmi dobré statické parametry. Během požáru se ale trapézové profily, vzhledem k jejich malé tloušťce, velmi rychle ohřívají a tím ztrácejí poměrně rychle svou původní ohybovou nosnost. Jejich další požární odolnost ale může být, za určitých konstrukčních předpokladů, založena na jejich membránovém působení. S tím jsou však spojeny poměrně velké deformace. strany. Tato konfigurace se v praxi vyskytuje hlavně v případě rekonstrukcí stávajících střech, nebo kde scházejí a nedají se doplnit či splnit zmíněné konstrukční předpoklady, dále všude tam, kde není možné upravovat a měnit vlastní skladbu pláště, anebo kde se požaduje vyšší požární odolnost, než jakou je možné docílit vrchní skladbou pláště, popřípadě tam kde by během požáru vadila zmíněná značná deformace střešního pláště. Požární klasifikace Požární odolnost střešního pláště systémem ISOVER FireProtect s nosným trapézovým profilem chráněným proti účinkům požáru v interiéru byla testována společností PAVUS, a.s., zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí, autorizovanou osobou AO 216. Střešní plášť byl odzkoušen podle ČSN EN 1365-2: 2015 a klasifikace požární odolnosti provedena dle ČSN EN 13501-2: 2016 s výsledkem REI 90. Spolupráce divize Isover, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. a společnosti Kovové profily spol. s r.o. vyústila ve vývoj staticky nejvýkonnějšího systému velkorozponových plochých střech s nosnými trapézovými profily s označením PROTECTROOF. Požární odolnosti je dosaženo vhodnou skladbou tepelných izolací Isover na trapézovém plechu (tzn. plech není ze spodní strany požárně chráněn). V r. 2016 se spolupráce zaměřila na použití protipožárních obkladů ISOVER FireProtect pro ochranu trapézové střechy ze spodní Obr. 10 Pohled na zkušební vzorek ve 30. minutě testu protipožární obklad ISOVER FireProtect plní 100% svou funkci, střecha je zcela bez deformace (střecha namáhána ohybově, stejně jako v provozním stavu za normální teploty) Obr. 9 Systém ISOVER FireProtect pro ochranu střech z trapézových plechů se vyznačuje nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží obkladu na trapézový plech bez pomocné nosné konstrukce Obr. 11 Pohled na zkušební vzorek v 90. minutě testu deformace střechy chráněné obkladem ISOVER FireProtect se blíží limitní deformaci dané zkušební normou ČSN EN 1365-2 (plynulý přechod z původního ohybového charakteru nosnosti na membránové působení)

5. Ochrana trapézových plechů Upevnění Montáž protipožárního obkladu z desek ISOVER FireProtect 150 v tloušťce 60 mm je velmi jednoduchá používají se přivařovací trny v rozteči max. 300 mm. Maximální vzdálenost od napojení obkladu je 75 mm. Orientační spotřeba trnů činí cca 10 ks/m 2. Trapézové střechy vynášené ocelovými nosníky V praxi se často vyskytuje případ nutnosti protipožární ochrany ocelových nosníků, případně ocelových vaznic, vynášejících trapézovou střechu. Opláštění ocelových nosníků se provádí systémem ISOVER FireProtect v tloušťce dané součinitelem průřezu A p /V a navrženou kritickou teplotou oceli. Ochrana trapézové střechy je provedena deskami ISOVER FireProtect 150 v tloušťce 60 mm. Podrobnější informace o dimenzovaní trapézových profilů za působení vysokých teplot vznikajících při požáru vám poskytne firma Kovové Profily, spol. s r. o. (viz zadní strana katalogu). Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena. 14-15

Technické izolace Ing. Petr Klement 603 556 082 petr.klement@saint-gobain.com Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. Technické poradenství 724 259 794 vit.kov@email.cz Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Zákaznický servis pro minerální vlnu Centrála divize Masarykova 197 517 50 Častolovice Tel.: 494 331 331 Fax: 494 331 198 E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz Zákaznický servis pro EPS Průmyslová 231 282 00 Český Brod Tel.: 321 613 521 4 Fax: 321 613 520 E-mailové objednávky: obj.cbrod@isover.cz Bezplatná informační linka 800 ISOVER (800 476 837) Technické poradenství E-mail: technickedotazy@isover.cz Tel.: 734 123 123 Internetový obchod www.isover-eshop.cz www.isover.cz e-mail: info@isover.cz 1 Technické poradenství a dimenzování: Ing. Tomáš Novák Tel.: 724 304 803 novak@kovprof.cz 2 Obchod a zakázky: Jaroslav Vlasák Tel.: 602 610 930 vlasak@kovprof.cz Jan Zich Tel.: 602 150 559 zich@kovprof.cz Regionální manažer Severní Morava: Ivo Lenart Tel.: 722 056 259 lenart@kovprof.cz Kovové profily, spol. s r.o. Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 - Běchovice Tel.: +420 267 090 211 Mob.: +420 602 321 070 Fax: +420 281 932 300 (323) Dotazy a poptávky: servis@kovprof.cz www.kovprof.cz