ГОСТ Р 55994—2014
пламени и конвективной струи не могут быть одновременно уменьшены соразмерно уменьшению
размеров испытуемой конструкции или элемента, образующих её.
Уменьшение размера экспериментальной конструкции (фрагмента) часто не является
адекватным решением при выполнении таких испытаний. Если эксперимент проводят при
уменьшенных размерах конструкций, необходимо учитывать, что уменьшение размеров влияет на
время наступления предельных состояний по огнестойкости.
При уменьшении размера испытуемого фрагмента поведение конструкций моделируется более
точно, если теплопередачу моделируют с учетом реальных условий, а также его объема и размеров.
Л
юбое такое изменение должно быть определено количественно и регистрировано.
Перед началом проектирования и создания экспериментального фрагмента важно определить
цели эксперимента, поскольку во многих случаях они определяют размер и массу конструкций,
которые подлежат испытанию. Сформулированные цели эксперимента должны быть составляющей
частью протокола испытаний.
При планировании и проведении эксперимента, включающего в себя крупномасштабные
огневые испытания, необходимо учитывать факторы, которые могут значительно повлиять на
результаты испытаний. Влияние этих факторов можно избежать при правильном планировании
эксперимента. Если влияние неизбежно, его можно предвидеть и. следовательно, скомпенсировать
при выполнении испытаний и анализе результатов. Данные о возможном влиянии этих факторов
приведены в 4.2 - 4.9.
Результаты анализа и выбор используемыхпараметров должнысоставлять часть
испытательных характеристик идолжны быть зафиксированы в соответствии с 7.2.
4.2 Условия окружающей среды
4.2.1 Воздушные потоки, их величина и направление
Воздушные потоки вокруг конструкций, включая конвективные потоки от очага пожара, могут
серьезно повлиять на эксперимент и полученные результаты.Потоки, входящие через
вентиляционные и другие проемы, могут оказывать влияние на значение давления внутри фрагмента
или помещения, а также могут повлиять на скорость, с которой газы могут выходить через проемы.
Входящие и выходящие потоки воздуха через проемы могут создать также понижение давления и
повлиять на скорость горения из-за дефицита кислорода.
Хотя отсутствие воздушных потоков создает наиболее нейтральные условия, это условие
сложно обеспечить при крупномасштабных экспериментах.Кроме того, условия отсутствия
воздушных потоков не соответствует условиям эксплуатации зданий и сооружений, в которых
наличие ветровой нагрузки и вентиляции существуют, как правило, в 90 % случаев.
Должны быть определены используемые условия движения окружающего воздуха при
испытаниях. Необходимо указывать отсутствие воздушных потоков, а при наличии потоков - указать их
скорость и направление.
4.2.2 Температура
Температура окружающей среды влияет на время достижения критических параметров
материалов (например, температура воспламенения или температура изменения фазового состояния
материала). Если температура окружающей среды низкая, эти критические температуры достигаются
после более долгого промежутка времени, а если она высока, они могут быть достигнуты
неоправданно рано. Чем больше масса материала, тем меньше влияние на него температуры
окружающей среды. При распространении огня от одного объекта к другому влияние температуры
окружающей среды также существенно.
Поскольку температура окружающей среды оказывает влияние на условия горения и состояние
материалов как в начале испытаний, так и в ходе их, проведение испытаний при выбранных условиях
должно быть обосновано. Если на практике можно ожидать широкий диапазон температур, например,
отминус 5 °С до плюс 40 °С. целесообразно выполнение отдельных испытаний при минимальной и
максимальной температурах. При невозможности таких испытаний должна быть использована
средняя температура.
4.2.3 Влажность
Влажность воздуха влияет на содержание влаги в различных материалах, что может повлиять
на их способность к воспламенению и горению, если они являются частью испытуемой конструкции.
Аналогично, высокая влажность материалов и влажность воздуха могут непосредственно влиять на
характеристики горения моделируемого очага пожара. Это следует принимать во внимание при
анализе полученных результатов.
2