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木質防火門規定及标準

  《木質防火門通用技術條件》規定了《木質防火門用木材的選材标準》。为了去掉活節、死節、髓心、裂縫、斜紋和油眼等缺陷,使用一級原木鋸成的闆材,從闆材到成品的木材利用率門框和包條一般低于20%、門扇骨架料低于28%。

  較低的木材利用率一是提高了産品成本,二是造成资源浪费。此外,絕大部分木材難于進行浸漬處理,而對截面尺寸为50×100mm以上的木材進行浸漬處理更加困難。因此,發达国家普遍采用阻燃集成材制作木質防火門的門框和門扇骨架。 木材及人造闆的阻燃處理 《建築設計防火規範》等消防法規規定,防火牆必須使用非燃或難燃材料;《建築内部裝修設計防火規範》規定,除普通住宅外所有建築的牆面裝修必須使用不燃或難燃材料。木質防火門作为防火牆的組成部分,除耐火極限外,其自己也應为難燃材料。

  而《木質防火門通用技術條件》對門的飾面材料沒有任何要求。 《鋼質、木質防火門産品型式認可補充細則》第三條規定,木質防火門生産企业必須配備木材阻燃處理設備。但由于部分生産企业在工廠認證和型式檢验認證時提交的技術文件中稱木材未進行阻燃處理,因此形成了一種認识,即使用闊葉樹材生産防火門時,木材不需要進行阻燃處理。該提法對木質防火門的質量監督和公平的市場競争危害極大。可以肯定地說,木材不進行阻燃處理,又不用防火塗料或不燃材料進行保護,防火門的耐火極限肯定达不到甲級防火門的要求。依據如下:歐洲在木結構強度計算中采用的木材平均燃燒速度为結構木材0.7mm/min、室内裝飾材用闊葉材0.5 mm/min、針葉材0.6mm/min(受火面是垂直狀态)[8],日本建築設計采用的木材燃燒炭化速度为0.6mm/min[9]。防火門門扇骨架料的厚度通常为35mm左右,以0.6mm/min的燃燒炭化速度計算,60min便全部燒毀。防火門檢測時有正壓的作用,同時承受自重,當木材的厚度小于10mm時,防火門就會失去完整性和絕熱性。

  筆者使用未處理水曲柳木材制作的防火門,耐火極限为47min。日本的资料表明,當門的結構和厚度與国内木質防火門相同時,用未處理木材制作的防火門耐火極限符合0.5h的要求,用阻燃處理集成材制作的防火門耐火極限符合1.0h的要求。 制作和安裝偏差 由《木質防火門制作允許偏差》可知,Ⅰ級木質防火門高度和寬度的制作允許偏差門框为0/-1,門扇为+1/0。假設門扇的公稱尺寸为X,則Ⅰ級産品門扇的實際尺寸可以为X~X+1 mm,門框内口的實際尺寸可以为X-1~X mm。安裝時假如不對門扇或門框内口進行再次加工,其配合为過硬配合,門關不上。由《木質防火門安裝的留縫寬度》可知,木質防火門安裝的留縫寬度,門扇對口縫、扇與框間立縫为1.5~2.5mm、框與扇間上縫为1.0~1.55mm。要保證扇與框間單邊立縫为1.5~2.5mm,安裝時門扇的再次切削加工量为3.0~7.0mm。 《木質防火門制作允許偏差》中門框和門扇的翹曲允許偏差分别为3mm和2mm,而《木質防火門安裝的允許偏差》中框與扇接觸面平整度允許偏差为2mm。

  假如門框和門扇的翹曲偏差分别为2.5mm和0.2mm,則安裝後框與扇接觸面平整度偏差大于2mm,不符合标準的要求。 結合處縫隙 木質防火門在加工和安裝過程中,門扇骨架料之間、骨架料與填充材料之間、骨架料與包條之間、門扇與門框之間均可能存在縫隙。防火門測試時,爐膛内處于正壓狀态。假如木質防火門中存在從迎火面到背火面的縫隙,高溫氣體或火焰沿着縫隙快速傳遞,縫隙周圍的木材炭化及燃燒,縫隙擴大,最終導致防火門背火面很快出現火焰或棉墊被點燃,或背火面的單點溫度达到180℃加室溫。

  因此,縫隙的保護處理對防火門的耐火性能有重要影響。日本要求,木質防火門門扇骨架材料之間、骨架材料與填充材料之間必須塗刷高溫膠,骨架材料與包條之間、門扇與門框之間必須使用膨脹型防火密封條。国内企业在産品型式認證時,通常在門扇骨架材料之間、骨架材料與填充材料之間、骨架材料與包條之間塗刷高溫膠,門扇與門框之間塗刷防火塗料或使用膨脹型防火密封條。


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