李維偉
摘 要:作為城市重要出行工具,地鐵在城市交通中有著極為重要的價(jià)值與作用。地鐵屬于地下交通干線,在進(jìn)行工程建設(shè)時(shí)需要兼顧人民防空需要。本文分析了地鐵人防工程特殊性的分析,針對(duì)阻燃密封膠在地鐵人防工程中的運(yùn)用進(jìn)行探究,旨在提高阻燃密封性能,提升地鐵人防工程建設(shè)質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:防火封堵;人防工程;人民防空;地鐵;阻燃密封膠;阻燃機(jī)理
按照人民防空法規(guī)定要求,地下工程以及交通干線建設(shè)過程中,需要兼顧人民防空需要。在進(jìn)行地鐵建設(shè)過程中,需要按照當(dāng)?shù)厍闆r確定地鐵人防防護(hù)等級(jí),并在此基礎(chǔ)上展開人防工程建設(shè)。作為工程防護(hù)性能重要影響因素,防火封堵一直是工程建設(shè)關(guān)注重點(diǎn)內(nèi)容,而阻燃密封膠在防火封堵方面有著不可忽視的價(jià)值,因此對(duì)其展開深入性研究,明確密封膠在工程中的運(yùn)用方式,極具現(xiàn)實(shí)價(jià)值。
1 地鐵人防工程特殊性分析
地鐵工程屬于地下交通工程,戰(zhàn)時(shí)通過平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換成為人員和物資疏散干線,所以在人防封堵方面也擁有一些特殊性。人防工程防火封堵需要具備以下功能:①能夠通過對(duì)防火封堵材料的運(yùn)用,對(duì)建筑縫隙以及貫穿孔口等展開填塞封堵處理,確保能夠?qū)煔?、熱量以及火焰等展開有效阻隔,能夠具有良好的剪切作用以及拉伸壓縮等物理性能;②水密性以及氣密性較為理想,可以滿足戰(zhàn)時(shí)防疫以及防毒等方面功能需要,具有防核輻射功能,可以滿足相應(yīng)照射等級(jí)標(biāo)準(zhǔn);③滿足抗沖擊波破壞等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),在濕度較大地下環(huán)境中,不會(huì)出現(xiàn)受潮或不風(fēng)化分解等問題,可以始終保持良好防火功能;④由于人防工程中擁有大量機(jī)電設(shè)備,電纜鋪設(shè)較為密集,所以需要做好相關(guān)安全防護(hù),要通過實(shí)施等效工況測(cè)試的方式,確定防火封堵工藝以及材料;⑤地鐵車輛在運(yùn)行過程中,會(huì)造成橋架、內(nèi)構(gòu)建筑等發(fā)生震動(dòng)狀況,整體檢修維護(hù)難度相對(duì)較大,這就要求材料需要具備良好的結(jié)構(gòu)耐久性以及粘接強(qiáng)度,且要兼顧維修便捷性。由于目前市場(chǎng)上的阻燃密封膠材料無法達(dá)到這一要求,所以需要展開密封膠研制,以便達(dá)到最佳應(yīng)用效果。
2 阻燃密封膠在地鐵人防工程中的運(yùn)用
2.1 阻燃機(jī)理
(1)進(jìn)行阻燃密封膠(以下簡(jiǎn)稱密封膠)研制過程中,需要按照人防工程特殊性能要求,做好阻燃機(jī)理分析,以便為密封膠研制提供可靠數(shù)據(jù)依據(jù)。就目前國(guó)內(nèi)建筑工程防火封堵材料研制來看,技術(shù)人員在進(jìn)行產(chǎn)品研制過程中,會(huì)通過添加一定量鹵素阻燃劑的方式,保證材料阻燃性能。利用此種方式所獲得的阻燃材料,雖然具備良好的阻燃效果,但在火災(zāi)發(fā)生時(shí)會(huì)釋放大量氯化氫氣以及煙霧,會(huì)對(duì)人體呼吸道系統(tǒng)和眼睛等部位造成傷害,并不利于人員安全,而且會(huì)對(duì)搶救以及滅火等工作開展形成不同程度的阻礙,因此展開無鹵阻燃劑材料研發(fā),已經(jīng)成為阻燃材料研發(fā)主要方向。同時(shí),因?yàn)閱我蛔枞紕┨匦?,無法滿足隔熱以及抑制煙霧等多項(xiàng)需求,所以需要展開復(fù)合阻燃體系研究,要通過對(duì)多種阻燃劑組合方式的檢測(cè),獲得最佳阻燃材料制定方案。
(2)按照地鐵人防工程特點(diǎn),技術(shù)人員在進(jìn)行阻燃密封膠研發(fā)過程中,嘗試使用有機(jī)和無機(jī)雙核協(xié)效膨脹阻燃機(jī)理,會(huì)在保證環(huán)氧樹脂膠黏劑黏結(jié)性能以及物理力學(xué)性能的同時(shí),達(dá)到良好的阻燃抑煙效果。其中,有機(jī)阻燃體系主要包括季戊四醇、三聚氰胺多聚磷酸鹽等成分,屬于氮磷類膨脹有機(jī)阻燃劑。從阻燃機(jī)理來看,具有良好的蒸汽相以及凝聚相阻燃作用。就遇熱分解過程而言,凝聚向阻燃會(huì)在遇熱時(shí)發(fā)生一系列變化,產(chǎn)生聚偏磷酸,此種物質(zhì)屬于不易揮發(fā)穩(wěn)定型化合物,脫水性能較強(qiáng),會(huì)對(duì)季戊四醇以及三聚氫氨反應(yīng)形成有效加速作用,促進(jìn)脫水碳化,從而形成致密碳層,實(shí)現(xiàn)對(duì)燃燒面的全面覆蓋,會(huì)對(duì)熱和氧形成有效隔絕作用,達(dá)到良好阻燃效果。而蒸汽相阻燃機(jī)理,是因?yàn)椴牧现袚碛凶杂苫蹲絼┏煞?,?dāng)聚合物出現(xiàn)燃燒狀況時(shí),該成份會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生作用,對(duì)oh游離基以及H游離基進(jìn)行捕捉,會(huì)對(duì)火焰形成良好的抑制效果。此外,在阻燃過程中產(chǎn)生的惰性氣體以及水分,也可以在稀釋蒸汽相內(nèi)可燃物濃度的同時(shí),達(dá)到有效降低凝聚相溫度的效果,最終阻燃結(jié)果較為理想。材料對(duì)環(huán)氧樹脂固化物沖擊強(qiáng)度(KJ/㎡)、氧指數(shù)(%)以及煙密度影響(SDR),如表1所示。
(3)與有機(jī)阻燃體系有所不同,無機(jī)阻燃體系是以納米級(jí)氫氧化鋁材料為主的,材料在使用之前均經(jīng)過熱處理,能夠達(dá)到填充、阻燃以及消煙的功效。不僅材料在燃燒過程中不會(huì)造成二次污染,而且具備良好的不揮發(fā)性以及無毒性能,屬于無公害阻燃劑材料。材料在經(jīng)過熱處理之后,熱分解溫度會(huì)達(dá)到240攝氏度以上,納米級(jí)粒子分散性也會(huì)出現(xiàn)明顯增強(qiáng)的趨勢(shì),體系表面會(huì)形成一層單分子覆蓋膜,能夠達(dá)到有效降低粒子之間吸附作用的目標(biāo),做好表面能弱化處理。材料在經(jīng)過處理之后,會(huì)達(dá)到較為理想的可分散性、耐高溫性以及成型可塑性性能目標(biāo),屬于新型阻燃密封材料,會(huì)在人防工程中發(fā)揮出極大作用。此種材料對(duì)環(huán)氧樹脂固化物,所產(chǎn)生的沖擊強(qiáng)度KJ/㎡、氧指數(shù)(%)以及煙密度影響(SDR),如表2所示。此表格,是在有機(jī)材料份數(shù)相同條件下,經(jīng)過測(cè)試得到的結(jié)果。
(4)通過測(cè)試分析可以發(fā)現(xiàn),納米級(jí)無機(jī)體系材料的加入,實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)氧樹脂阻燃效果的切實(shí)優(yōu)化。因?yàn)樾枰紤]物理學(xué)性能以及阻燃抑煙性能等內(nèi)容,所以需要做好材料協(xié)同性設(shè)置,要通過反復(fù)對(duì)比篩選出最佳添加量,進(jìn)而高質(zhì)量完成材料研制。
2.2 理化性能
本次設(shè)計(jì)的密封膠包括自合成增韌劑、雙酚A型環(huán)氧樹脂以及脂肪胺復(fù)合固化體系等內(nèi)容,加之輕質(zhì)填充材料的使用,使得材料導(dǎo)熱系數(shù)以及體密度均達(dá)到的相應(yīng)目標(biāo)要求。按照人防工程使用要求,需要在貫穿性穿纜孔洞中展開專用無機(jī)輕質(zhì)速固防火堵料填充,并要運(yùn)用密封膠對(duì)兩端展開封口處理,所以材料使用需要保證凝固效率,應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到相應(yīng)凝固狀態(tài)要求,完成高強(qiáng)度剛性密封處理。經(jīng)過檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),本次研究材料使用能夠達(dá)到相應(yīng)密封要求,符合使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
展開阻燃機(jī)理以及理化性能分析的同時(shí),同時(shí)還要進(jìn)行黏結(jié)性能以及燃燒性能測(cè)試,確定材料化學(xué)黏結(jié)性能、位移能力以及燃燒性能是否與規(guī)定要求相符合,是否可以達(dá)到極速碳化且無垂滴的狀態(tài),可以將二次火源發(fā)生可能性控制在最小,在滿足各項(xiàng)要求之后才可對(duì)材料展開使用。
3 結(jié)束語
鑒于阻燃密封膠在人防工程中所起到的重要作用,技術(shù)人員需要加大對(duì)密封膠材料研制方式的研究力度。要按照工程具體要求,科學(xué)展開阻燃機(jī)理以及理化性能等分析,保證材料阻燃性能以及其他方面性能,能夠達(dá)到工程標(biāo)準(zhǔn)要求,能夠滿足工程使用各項(xiàng)需要,進(jìn)而形成高質(zhì)量人防工程建設(shè)模式,確保地鐵建設(shè)、使用能夠與相關(guān)要求相符合,進(jìn)而在滿足人民防空要求的同時(shí),為廣大用戶帶來更加安全的地鐵乘坐體驗(yàn)。
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