FIA SPV INCENDIE COMPORTEMENT ET REACTION AU FEU

  • Slides: 34
Download presentation
FIA SPV INCENDIE COMPORTEMENT ET REACTION AU FEU Durée 1 h Réalisation : cal

FIA SPV INCENDIE COMPORTEMENT ET REACTION AU FEU Durée 1 h Réalisation : cal GIRAUD CONCEPTION xxxxxxx

Le comportement au feu des matériaux de construction

Le comportement au feu des matériaux de construction

 • Le feu et la brique? • Le feu et le bois?

• Le feu et la brique? • Le feu et le bois?

Le feu et l’acier ?

Le feu et l’acier ?

Le feu et la laine de roche ?

Le feu et la laine de roche ?

Le comportement au feu des matériaux de construction Les bâtiments doivent être construits avec

Le comportement au feu des matériaux de construction Les bâtiments doivent être construits avec des matériaux présentant des caractéristiques telles que l'incombustibilité ou une faible inflammabilité. Les mesures liées aux caractéristiques des matériaux de construction sont très efficaces pour empêcher l'éclosion ou limiter la propagation d'un sinistre.

La chaleur n'agit pas de le même façon sur tous les matériaux • •

La chaleur n'agit pas de le même façon sur tous les matériaux • • Certains brûlent purement et simplement D'autres se consument lentement, se carbonisent D'autres se distillent, se subliment, en émettant des gaz inflammables et ou toxiques Certains éclatent, se fragment etc. .

Le comportement au feu des matériaux de construction L'évolution d'un feu qui à pris

Le comportement au feu des matériaux de construction L'évolution d'un feu qui à pris naissance dans un local est tributaire d'une ensemble de phénomènes complexes. Le comportement au feu des matériaux est apprécié d'après deux critères: • • LA REACTION AU FEU LA RESISTANCE AU FEU

 • LA REACTION AU FEU La réaction au feu des matériaux de construction

• LA REACTION AU FEU La réaction au feu des matériaux de construction et d’aménagement correspond à l’aptitude d’un combustible à contribuer au développement du feu. La réglementation considère plusieurs aspects: - La quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion; - La présence ou l’absence de gaz inflammable; - La production de fumée; - La production de gouttes ou débris enflammés.

 • LA REACTION AU FEU (Classement établi en laboratoire) • • • A

• LA REACTION AU FEU (Classement établi en laboratoire) • • • A 1 et A 2: Produit non combustibles B: Produit faiblement combustible C: Produit combustible D: Produit très combustible E: Produit très inflammable et propagateur de flamme F: Produit non classé ou non testé

 • LA RESISTANCE AU FEU C’est l’aptitude des éléments de contruction à conserver

• LA RESISTANCE AU FEU C’est l’aptitude des éléments de contruction à conserver leur rôle isolant ou porteur durant le temps nécessaire à l’évacuation des occupants et la lutte contre le feu et ce malgré l’action de l’incendie sur les matériaux. Les éléments de construction sont classés selon les citères suivants: - La résistance mécanique sous charge; - L’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables; - L’isolation thermique.

ðLes critères d’efficacité Résistance mécanique SF+ étanchéité aux flammes et gaz chauds inflammables PF+

ðLes critères d’efficacité Résistance mécanique SF+ étanchéité aux flammes et gaz chauds inflammables PF+ isolation thermique

Classement de la résistance au feu • Il est également attribué un degré de

Classement de la résistance au feu • Il est également attribué un degré de classement selon la durée minimale de résistance au feu. Les exigences de stabilité au feu sont différentes selon les types d’établissements. • Arrêté du 22 mars 2004 (Normes européenne) • R: Capacité portante; • E: Étanchéité au feu; • I: Isolation thermique; • W: Rayonnement; • M: Action Mécanique.

Classement de la résistance au feu • Les critères de temps s’expriment en minutes:

Classement de la résistance au feu • Les critères de temps s’expriment en minutes: • 15’, 20’, 30’, 45’, 60’, 90’, 120’, 180’, 240’, 360’.

Stabilité au feu des matériaux : Éléments porteurs • Les matériaux d’origine minérale: •

Stabilité au feu des matériaux : Éléments porteurs • Les matériaux d’origine minérale: • En général les pierres sont incombustibles, cependant les différences de T° provoquent fissures ou éclatement.

Stabilité au feu des matériaux : Éléments porteurs • Les matériaux cuits: • Les

Stabilité au feu des matériaux : Éléments porteurs • Les matériaux cuits: • Les matériaux à base d’argile offrent une résistance à la chaleur d’autant plus grande qu’ils ont été cuits à haute T°.

ité au feu des matériaux : Éléments por lité • Le fer et l’acier:

ité au feu des matériaux : Éléments por lité • Le fer et l’acier: • L’acier se dilate sous l’action du feu et offre une mauv

MÉTALLIQUE Économique Difficulté de mise en œuvre SF - Nul au delà de 500°C

MÉTALLIQUE Économique Difficulté de mise en œuvre SF - Nul au delà de 500°C RF - Bonne Grande portée Architecture particulière SF - Très Bonne RF - Bonne LAMELLÉ COLLÉ

 • Quelques exemples: ãA 500 C° la résistance du fer diminue de moitié

• Quelques exemples: ãA 500 C° la résistance du fer diminue de moitié ã A 700 C° elle est réduite d'un tiers ã A 800 C° elle est nulle, le fer plie sous son propre poids

Les pièces d’acier se déforment et cèdent sous l’action de la chaleur provoquant l’effondrement.

Les pièces d’acier se déforment et cèdent sous l’action de la chaleur provoquant l’effondrement.

MURS PORTEURS À POTEAUX D'ACIER APRÉS UN ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU Conseil National

MURS PORTEURS À POTEAUX D'ACIER APRÉS UN ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU Conseil National de Recherche du CANADA, Institut de recherche en construction.

 • L’acier protégé par des matériaux isolant comme le plâtre offre une bien

• L’acier protégé par des matériaux isolant comme le plâtre offre une bien meilleure résistance.

Stabilité au feu des matériaux : Éléments porteurs • Le bois: • Son comportement

Stabilité au feu des matériaux : Éléments porteurs • Le bois: • Son comportement varie en fonction de : • Ses dimensions; • Son essence; • Son taux d’humidité. Les bois durs et dense comme le chêne s’enflamment plus difficilement que les bois tendres comme le sapin.

Les toitures bois:

Les toitures bois:

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • • Le verre

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • • Le verre mince éclate sous l’action de la chaleur laissant ainsi passer les gaz de combustion, les fumées, propageant l’incendie. Le verre armé se fendille mais reste en place jusqu’à la fusion et possède une excellente résistance au feu.

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • La laine de

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • La laine de verre est un excellent isolant mais est livrée en sandwich entre 2 feuilles de papiers…

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • La ouate de

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • La ouate de verre utilisé en flocons, malgré ses qualités calorifuges elle accumule la chaleur et les gaz de distillation pouvant générer un flash over.

au feu des matériaux : Éléments de seco • Les matériaux décoratifs divers de

au feu des matériaux : Éléments de seco • Les matériaux décoratifs divers de revêtements: Ils sont son • Les plastiques: Leur comportement au feu est très variab

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • Les différentes toitures:

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • Les différentes toitures: • Les toitures zinc: • Supportent en général le poids d’un homme, stabilité et résistance au feu moyenne. • Les toitures ardoises et tuiles: • Présentent une bonne résistance au feu, nécessitent cependant un démontage de certaines tuiles et l’utilisation du LSPCC pour cheminer sur le toit.

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • Les différentes toitures:

Stabilité au feu des matériaux : Éléments de second œuvre. • Les différentes toitures: LES PLAQUES Matériaux de grand modèle. Utilisé en milieu industriel.

Pour conclure…

Pour conclure…

 • Une maison , un immeuble ou un bâtiment est conçu selon le

• Une maison , un immeuble ou un bâtiment est conçu selon le même principe, constituer une enveloppe matérielle solide qui permet de: • Protéger les occupants et les biens contre les intempéries, le bruit, les intrusions. • Maitriser les échanges thermiques entre l’extérieur et l’intérieur.

 • Les matériaux de construction par leurs caractéristiques peuvent constituer des pièges dans

• Les matériaux de construction par leurs caractéristiques peuvent constituer des pièges dans lesquels la chaleur se trouve confinée. • L’évolution des combustibles présents dans les locaux (mobiliers, aménagement intérieur, décoration) augmentent le potentiel calorifique. • De plus ces éléments sont chimiquements complexes, se dégradent rapidement lors d’incendies et libèrent des mélanges gazeux hautement combustibles et toxiques. • Les matériaux et éléments de construction doivent donc répondre aux exigences requisespour une protection maximale contre l’incendie.

Notion de potentiel et de pouvoir calorifique. • La quantité d’énergie dégagée par la

Notion de potentiel et de pouvoir calorifique. • La quantité d’énergie dégagée par la combustion complète d’ 1 Kg de corps solide ou d’ 1 m 3 de corps gazeux est appelé pouvoir calorifique. • L’unité de mesure est le MJ/Kg ou MJ/m 3 • La quantité de chaleur que dégagerait par combustion l’ensemble des matériaux dans un local est le potentiel calorifique. C’est le pouvoir calorifique ramené à une surface. • L’unité de mesure est le MJ/m² • MJ=Mégajoule.