Найти в Дзене

Учёные из ТГУ создали программу для оценки огнестойкости древесины

Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) разработали программный алгоритм CharDepth, который позволяет бесконтактно оценивать глубину обугливания древесины при пожаре. Как сообщили в Минобрнауки России, программа обрабатывает данные с инфракрасной камеры и преобразует их в показатели термического разложения для расчёта несущей способности конструкций. В ходе лабораторных экспериментов образцы ДСП, ОСП и фанеры подвергли воздействию теплового потока мощностью 30 кВт/кв.м. Исследователи выяснили, что химические реакции разложения древесины запускаются при 380–660 °C, а окислительные процессы с выделением тепла — при 640–680 °C. Учёные также сделали неожиданный вывод о работе огнезащитных составов. Выяснилось, что некоторые антипирены не предотвращают горение, а лишь замедляют его. Более того, в ряде случаев пропитка может сыграть отрицательную роль и увеличить глубину термического разрушения материалов. Это доказывает, что огнезащита требует осмысленного подбора составов с учётом тепло
   Фото: Анастасия Сибирякова
Фото: Анастасия Сибирякова

Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) разработали программный алгоритм CharDepth, который позволяет бесконтактно оценивать глубину обугливания древесины при пожаре. Как сообщили в Минобрнауки России, программа обрабатывает данные с инфракрасной камеры и преобразует их в показатели термического разложения для расчёта несущей способности конструкций.

В ходе лабораторных экспериментов образцы ДСП, ОСП и фанеры подвергли воздействию теплового потока мощностью 30 кВт/кв.м. Исследователи выяснили, что химические реакции разложения древесины запускаются при 380–660 °C, а окислительные процессы с выделением тепла — при 640–680 °C.

Учёные также сделали неожиданный вывод о работе огнезащитных составов. Выяснилось, что некоторые антипирены не предотвращают горение, а лишь замедляют его. Более того, в ряде случаев пропитка может сыграть отрицательную роль и увеличить глубину термического разрушения материалов. Это доказывает, что огнезащита требует осмысленного подбора составов с учётом теплофизических свойств.

На следующем этапе исследователи планируют изучить, как меняется теплопроводность обработанной древесины, и протестировать стройконструкции на устойчивость к потоку горящих частиц. Полученные данные лягут в основу новых методик сертификации, которые позволят прогнозировать риски возгорания ещё на этапе проектирования зданий.

«Некоторые антипирены не предотвращают горение, а лишь замедляют скорость движения фронта экзотермических реакций», — отметили в сообщении.

Разработка полимеров с пониженной горючестью — одна из приоритетных задач химической промышленности, так как обычный полиэтилен легко воспламеняется и выделяет токсичные продукты горения. Как рассказывала интернет-газета «ЖУК», новая добавка, созданная в КБГУ, решает обе эти проблемы: она не только препятствует распространению пламени, но и безопасна для человека и окружающей среды, в отличие от многих существующих аналогов.

В
Виолетта Биенко
Журналист
Леса
8465 интересуются