Ваш город:
Тюмень
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Расчёт пожарного риска — Просто о сложном!

Расчёт пожарного риска — Просто о сложном!

14.10.2024
Ролик

Практика выполнения расчетов по оценке пожарного риска при прохождении экспертизы проектной документации.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяет пожарный риск, как меру возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. Соответственно расчет пожарного риска – это способ, определяемый частью 2 пункта 1 статьи 6 ФЗ-123 который дает возможность оценить возможные воздействия опасных факторов пожара на людей и получить численное значение риска для объекта.

Основные нормативные документы:

  • Методики определения расчетных величин пожарного риска МЧС № 1140 (для жилых и общественных зданий) и № 404 (для производственных зданий и наружных установок).
  • Постановление Правительства Российской Федерации № 1084 от 22 июля 2020 года, определяющее порядок проведения расчета по оценке пожарного риска
  • СП 505.1311500.2021, определяющий требования по оформлению отчета.

Ниже приведены основные отступления от требований нормативной документации, которые возможно обосновать в рамках расчета по оценке пожарного риска:

— параметры эвакуационных выходов, путей эвакуации людей, маршей и площадок лестничных клеток;

— подтверждение эффективности работы систем противопожарной защиты*;

— отсутствие системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции при пожаре*;

— отсутствие системы пожаротушения*;

— отсутствие автоматической пожарной сигнализации*;

— отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре*.

Кроме обоснования отступлений от требований нормативной документации, расчет по оценке пожарного риска должен выполняться для обоснования следующих проектных решений объекта вне зависимости от наличия отступлений от требований нормативной документации:

— размещение зальных помещений с расчетным количеством посадочных мест, п. 7.3.4 СП 1.13130.2020;

— размещение молельных залов, п. 7.10 СП 258.1311500.2016;

— устройство общих путей эвакуации для частей здания различной функциональной пожарной опасности, п. 4.3.10 СП 1.13130.2020;

— устройство локальных участков торговли в пространствах галерей или пассажей в зданиях организаций торговли, п. 7.6.8 СП 1.13130.2020;

— устройство в здании лестничной клетки типа Л1 с открытыми проемами, п. 5.4.16 в) СП 2.13130.2020;

— алгоритм работы СОУЭ объекта* — п. 5.10, 5.12 проекта СП 3.13130, редакция от 02.04.2024.

Также расчет по оценке пожарного риска выполняется в обязательном порядке в рамках разработки СТУ вне зависимости от наличия компенсирующих мероприятий, эффективность которых должна подтверждаться расчетом.

Можно утверждать, что расчет по оценке пожарного риска является распространенным инструментом и широко применяется при проектировании, а соответственно, подлежит оценке соответствия при прохождении экспертизы проектной документации. Обязательных требований по предоставлению отчета по определению расчетной величины пожарного риска при прохождении экспертизы нет, но в большинстве случаев эксперт запросит отчет для проверки, ссылаясь на п. 4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020.

Рассмотрим основные ошибки, которые встречаются в ходе проверки отчетов:

— несоответствие отчета требованиям к его оформлению согласно положений СП 505.1311500.2021;

К данному блоку относятся замечания о несоответствии отчета формальным требованиям Постановления Правительства № 1084 и СП 505.13130.2021:

— отсутствует согласование отчета заказчиком и лицом, производившим расчет;

— не указано основание для выполнения расчета;

— не представлены исходные данные (в части или полном объеме), согласно которых выполнен расчет;

— отсутствует анализ пожарной опасности объекта с обоснованием принятых сценариев развития пожара;

— не представлены результаты моделирования распространения опасных факторов пожара или определения расчетного времени эвакуации людей.

Блок ошибок, связанный с построением расчетной области для моделирования распространения опасных факторов пожара:

— несоответствие расчетной области принятым объемно-планировочным решениям объекта;

Пример 1

Пример 1 план

Одним из распространенных отступлений является несоответствие модели здания принятым объемно-планировочным проектным решениям. Отступление возникает, как правило, из-за многочисленных корректировок проектной документации и разночтений между разделами, в результате чего в экспертизу предоставляется вариант расчета с принятыми неактуальными планировками, что также делает неактуальными результаты расчета

— необоснованное ограничение расчетной области (исключение ЛК, путей эвакуации);

Пример 2

Согласно пункту 31 Методики №1140, в расчетную область необходимо включать пути эвакуации людей из здания, а также обычные лестничные клетки (учет противопожарных дверей производится с учетом п.48 Методики). В рассматриваемом примере в расчетную область не включены лестничные клетки типа Л1 и пути эвакуации людей с вышележащих этажей, что не позволяет оценить влияние ОФП на них. В результате данного расчета будет сделан некорректный вывод о выполнении условий безопасной эвакуации людей из здания.

Пример 3

В приведенном сценарии в расчетную область не включены основные пути эвакуации людей на этаже с очагом пожара – РО включает в себя только помещения блока кладовых, что противоречит положениям Методики и не позволяет сделать вывод об обеспечении условий безопасной эвакуации людей.

— умышленное ограничение области распространения ОФП (двери и т.д);

Примером такого отступления могу быть ситуации, при которых расчетчик сознательно ограничивает расчетную область, чтобы получить «удобный» результат моделирования, тем самым обосновав результат моделирования.

Пример 4

— обоснование отступлений от требований нормативной документации, которые не могут быть учтены при выполнении расчета по оценке пожарного риска;

Такие ситуации возникают в случаях, когда проектная организация пытается:

  • сэкономить средства заказчика, обосновав отсутствие систем(ы) противопожарной защиты;
  • предложить более дешевое проектное решение;
  • обосновать уже сложившиеся решение, изменение которого повлечет за собой существенную переработку проекта.

Примеры таких отступлений:

— отсутствие ВПВ на объекте;

— отсутствие/недостаточность в здании лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;

— отступления от требований к проездам и подъездам пожарной техники;

— тип лестничной клетки, который не предусмотрен согласно положений НД;

— недостаточный предел огнестойкости строительных конструкций.

Пример 5

— необоснованное уменьшение площади очага пожара;

Пример 6

Встречаются сценарии, в которых в качестве горючей нагрузки принимается только часть помещения, что существенно снижает количество продуктов горения, выделяемых из очага пожара. В таком случае в сценарии не обеспечивается реализация наихудших условий развития пожара в здании, а такой сценарий не будет соответствовать требованиям п. 10 Методики № 1140.

— нечитаемые результаты расчета;

Пример 7

Указанный пункт не является прямым нарушением требований нормативной документации, однако не позволит должным образом оценить полученные результаты расчета.

Помимо часто встречающихся ошибок хотелось бы выделить некоторые решения, встречающиеся в отчетах, которые значительно упрощают оценку, но не требуются согласно положений нормативной документации.

— определение времени сработки СПС;

После вступления в силу Методики № 1140 изменился алгоритм определения времени начала эвакуации людей. Согласно новых положений, важным фактором является определение порогового значения срабатывания пожарного извещателя/оросителя. Требований по подтверждению в отчете полученного порогового значения в нормативной документации нет, но указанный параметр является определяющим при определении времени начала эвакуации людей и, соответственно, ее окончания. Поэтому считаем обоснованным рекомендации по обозначению полученного времени сработки пожарного извещателя.

Пример 8

— совместная визуализация эвакуации людей и распространения опасных факторов пожара;

Пример 9

Совместная визуализация результатов моделирования предоставит в более подробном и наглядном виде результаты расчета, что позволит:

— сделать выводы о состоянии путей эвакуации людей в различные моменты времени;

— определить наиболее опасные участки для людей в конкретном сценарии развития пожара;

— определить необходимость разработки компенсирующих мероприятий для конкретного участка пути эвакуации людей.

Пример 10

Например, совместная визуализация процессов эвакуации людей и распространения опасных факторов пожара позволит распределить потоки движения людей к лестничным клеткам таким образом, чтобы обеспечить безопасные условия эвакуации людей с этажа до блокирования основных выходов.

— предоставление графика мощности очага пожара;

Предоставление графика мощности позволит оценить процесс развития пожара и его возможные отклонения, что позволит сделать вывод о корректности построения модели и принятых условий моделирования при проверке расчета.

Пример 11

— обозначение элементов модели в соответствии с проектными решениями

Обозначение основных элементов модели в соответствии с проектными решениями (эвакуационные выходы, пути эвакуации, помещения с очагом) позволит эксперту оперативнее оценить результаты развития пожара.

Пример 12

Заключение. Выполнение расчетов по оценке пожарного риска становится более распространенным инструментом обоснования отступлений от требований или проектных решений, в том числе согласно редакции ч. 6 ст. 15 ФЗ № 384, вступающего в силу с 01.09.2024 г., поэтому в вопросе улучшения качества таких расчетов должны быть заинтересованы, как и исполнители, так и проверяющие/принимающие органы


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

06.02.2025
Памятка
Памятка проектировщика по разделу «Конструктивные решения» Публикуем Памятку для специалистов разрабатывающих раздел КР, а также лиц причастных к приемке. В ней приведены наиболее часто встречающиеся недочеты, выявляемые в процессе экспертизы. В качестве содействия проектно-изыскательскому сообществу наш экспертный центр выпускает серию практических материалов в виде Памяток, которыми мы рекомендуем пользоваться при производстве инженерных изысканий и проектировании, внутреннем нормоконтроле, приемке результатов от исполнителей-подрядчиков: Памятки для самоконтроля. Сегодня рассмотрим перечень наиболее распространенных отступлений от установленных требований при подготовке третьего раздела проектной документации «Конструктивные решения». Данный раздел является «ядром» проекта и поэтому при его разработке следует учитывать и функционально-технологические, и пожарные, и санитарно-эпидемиологические нормативы, а также доступность для МГН и пр.   Для того, чтобы скачать «Памятка проектировщика разделу «Конструктивные решения»», нажмите на кнопку ниже ↓ Скачать памятку ↓   Рекомендуем исполнителям и заказчикам использовать приведенные выше рекомендации экспертов при подготовке раздела проекта. Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: — оценка информационных моделей (ИЦММ и ЦИМ), разрабатываемых в составе проектной документации; — содействие в подготовке и отстаивание позиции при подготовке задания на проектирование, оценка необходимости корректировки задания на проектирование в т.ч. в случае наличия в нем положений, нарушающих требования технических и/или градостроительных регламентов; — аудит раздела проекта или проекта целиком на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу; — качественная негосударственная экспертиза проектной документации или внесенных в нее изменений (повторные экспертизы и экспертные сопровождения); — информационно-консультационная поддержка при прохождение государственной экспертизы; — бесплатное консультирование по вопросам выполнения ПИР; — арбитраж в судебных процессах (досудебные и судебные экспертизы).  
24.07.2025
Статья
Требования по проектированию, составу полов в зданиях и сооружениях Статья предназначена для разработчиков и заказчиков проектной документации, собственников квартир, частных домов. Информация необходима для прохождения экспертизы и подтверждения, что объект соответствует всем нормам и требованиям безопасности, для безопасного проживания. Представленная информация актуальна и особенно важно в период, когда многие застройщики сдают объекты с черновой отделкой. Проектирование полов должно осуществляться на основании технического задания, составленного с учетом данных инженерных изысканий, предполагаемых эксплуатационных нагрузок и воздействий на полы, а также специальных и санитарно-эпидемиологических требований, по требованиям СП 29.13330.2011 «Полы». Проектная документация оформляется по постановлению правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Постановление устанавливает состав разделов, куда входит разработка раздела 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» по п. 13 в графической части которого в пп. л_2) указываются относительные высотные отметки уровней конструкций, полов. Так же в разделе 4 «Конструктивные решения» пп. м) прописываются характеристики и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок. При проверке проектной документации, анализа уже построенных домов, в части устройства полов, возникает много вопросов и замечаний. При проектировании полов производственных, складских, жилых, общественных, административных, спортивных и бытовых зданий, следует руководствоваться следующими действующими нормативными документами: В помещениях жилых и общественных зданий — СП 54.13330.2022, СП 55.13330.2022, СП 118.13330.2022; В производственных и складских зданиях — СП 56.13330.2021; В производственных помещениях с пожаро- и взрывоопасными технологическими процессами — в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020; С нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола — СП 50.13330.2024, СП 345.1325800.2017; Полов, выполняемых по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума — ГОСТ 27296-2012, СП 51.13330.2011, СП 275.1325800.2016; В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях -СП 106.13330.2011; Полов, подвергающихся воздействиям кислот, щелочей, масел и других агрессивных жидкостей — СП 28.13330.2017; В спортивных сооружениях — СП 118.13330.2022, СП 332.1325800.2017; СП 310.1325800.2017; В охлаждаемых помещениях — СП 109.13330.2011; В зданиях и помещениях медицинских организаций – СП 158.13330.2014.   В связи с этим необходимо соблюдать требования, установленные нормами проектирования для конкретных зданий и сооружений, учитывать противопожарные и санитарные нормами, а также нормы технологического проектирования, для исключения ошибочных решений:   1При строительстве многоквартирных жилых зданий на участках, где, по данным инженерно-экологических изысканий, имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвальных этажей, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в здание, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты».Основной принцип противорадоновой защиты здания заключается в предотвращении (или минимизации) поступлений радона в помещения из основных источников в сочетании с минимальной вентиляцией помещений наружным воздухом (п. 7.22 СП 54.13330.2022). Необходимо предусмотреть защиту по грунту в составе пола, по конструкциям фундаментов, стен, соприкасающихся с грунтом Радон является одной из ведущих причин развития рака легких. По оценкам, радон вызывает от 3% до 14% всех случаев рака легких в зависимости от среднего по стране уровня концентрации радона. Концентрация радона в воздухе внутри помещений может быть легко определена с помощью — пассивного дозиметра. 2В многоквартирных жилых зданиях, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже, следует предусматривать теплозащиту в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», в том числе обогрев поверхности полов жилых комнат и кухонь, а также помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, расположенных над холодными неотапливаемыми подпольями и техническими подпольями. В многоквартирных жилых зданиях, на первых этажах по п. 4.18 СП 29.13330.2011 обогреваемые полы с покрытием из керамической или керамогранитной плитки следует предусматривать в зонах хождения людей босыми ногами — обходные дорожки по периметру ванн бассейнов (кроме открытых бассейнов), в раздевалках, душевых. Средняя температура поверхности пола должна поддерживаться в пределах 21-23 °С (п. 9.8 СП 54.13330.2022). Обогрев пола, это комфорт в помещениях, теплый пол способен обогреть помещение не зависимо от отопительных приборов, типа батарей, конвекторов. 3Наружные ограждающие конструкции многоквартирного жилого здания, контактирующие с наружным воздухом, а также заглубленные конструкции стен и пола по грунту должны иметь теплозащиту, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию (п. 7.19 СП 54.13330.2022), обеспечивающие: защиту от проникновения водяного пара из помещений в толщу ограждающей конструкции; требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги водяных паров на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений; предотвращение накопления подземной излишней влаги в конструкциях. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в перекрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия (п. 8.3 СП 50.13330.2024). Парогидроизоляция пола необходима для помещений первого этажа в зданиях с холодным подвалом или без него, с деревянными или железобетонными перекрытиями. 4В многоквартирных жилых зданиях в первом, цокольном или подвальном этажах часто предусматривают кладовую уборочного инвентаря, оборудованную раковиной. Помещение кладовой уборочного инвентаря допускается размещать на любом надземном этаже многоквартирного жилого здания: При выполнении в указанном помещении гидроизоляции пола с заведением на вертикальную поверхность (стену) на высоту не менее 200 мм; Применении дверей с уплотнением в притворах (п. 7.36 СП 54.13330.2022). Жидкости на поверхности пола не должна проникать в конструкцию пола, в подстилающие слои и переливать за пределы помещения. 5В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже нее не более чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной не менее 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены (п. 9.13 СП 29.13330.2011). Предусмотренное утепление грунта по границе теплого контура здания препятствует промерзанию, образованию мостиков холода. 6 При проектировании пола по грунту гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов — 0,25, песка крупного — 0,3; песка средней крупности и мелкого — 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой — 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины — 2,0; При расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания; При средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот. Конструкция гидроизоляции должна быть единой с гидроизоляцией фундаментов и стен подземных сооружений подвалов, гаражей и т.д. В качестве гидроизоляции под бетонным основанием наряду с битумосодержащими и полимерными рулонными материалами, битумосодержащими и полимерными мастичными составами и гидроизолирующими растворами на основе цементного вяжущего, наносимыми на предварительно выполненную по грунту бетонную подготовку, может быть использована наливная гидроизоляция из пропитанного битумом щебня или гравия, или асфальтовая гидроизоляция из асфальтобетона (п. 7.7 СП 29.13330.2011). Устройство гидроизоляции в полах по грунту – одно из условий долговечности зданий. 7 При проектировании стяжек, которые укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 и на растяжение не ниже Вtb3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов по ГОСТ 28013 или из смесей сухих строительных на цементном вяжущем по ГОСТ 31358 и ГОСТ 31357 с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (марки по прочности М200) и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 Мпа (п. 8.5 СП 29.13330.2011). Стяжка под финишный слой пола не дает возможности покрытию отходить и терять свою целостность. 8 В составе пола наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов (п. 8.2 СП 29.13330.2011). 9Для предотвращения перелива воды в соседние помещения, при аварии на сетях, уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом высотой не более 20 мм (п. 4.8 СП 29.13330.2011). Жидкости с поверхности пола не должна переливаться за пределы помещения. 10В междуэтажных перекрытиях при проектировании перекрытий особое внимание следует обращать на обеспечение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием, для выполнения норм по звукоизоляции в жилых, общественных и во вспомогательных производственных зданиях, выполненных из различных материалов, в том числе и из дерева, из клееных деревянных брусьев, панелей из перекрестноклееной древесины (ДПК-панелей), следует применять перекрытия из несущих плит из железобетона (монолитные, сборно-монолитные или сборные перекрытия) или из профнастила, или из клееных деревянных брусьев, на которые укладывается плавающий пол. Плавающий пол состоит из уложенного непосредственно на несущую часть перекрытия слоя упругого материала толщиной 10-30 мм с динамическим модулем упругости в соответствии с ГОСТ 23499-2022 на котором устраивается массивная стяжка, поверх которой сооружается пол из дерева, ламината, рулонных или других материалов. Стяжка должна быть выполнена в виде армированной плиты из бетона, гипса, цементно-песчаной смеси или других подобных материалов толщиной 50-80 мм или из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит, ДПК-панелей и т.п. Допускается применение полов на деревянных лагах, под которые подложены прокладки из упругого материала; при этом пространство между лагами целесообразно заполнять минеральной ватой или подобным материалом; следует избегать применения засыпки из песка или шлака ввиду ее незначительного влияния на дополнительное увеличение звукоизоляции. Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделием, например, мягкой древесноволокнистой плитой, погонажными изделиями из вспученного полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Использование упругих прокладок в плавающих полах толщиной не менее 5 мм (под ламинатом, паркетом) может обеспечить требуемую изоляцию ударного шума, но не обеспечивает требуемую звукоизоляцию от воздушного шума. Допускается применение звукоизоляционных прокладок толщиной не менее 5 мм с подтвержденными звукоизолирующими характеристиками по ударному шуму, обеспечивающими требования таблицы 2 СП 51.133302011.   Таблица 2 — Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями и приведенные уровни ударного шума под перекрытиями при передаче звука сверху вниз Наименование и расположение ограждающей конструкции R, дБ L, дБ* Жилые здания 1 Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений 52 60 2 Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами 57** 60** 3 Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях 45 63 4 Перекрытия между жилыми помещениями общежитий 50 60 5 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами 60** 58 6 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами 52 63 7 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями 52 — 8 Стены между помещениями квартир и магазинами 57 — 9 Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов 60 — 10 Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире 41 11 Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры 43*** — 12 Стены и перегородки между комнатами общежитий 50 — 13 Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры 32 — Гостиницы 14 Перекрытия между номерами: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 55 гостиницы категории «три звезды» 51 58 гостиницы категорий ниже «три звезды» 50 60 15 Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 55 гостиницы категорий «три звезды» и ниже 51 58 16 Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 60 58 гостиницы категорий «три звезды» и ниже 57 60 17 Стены и перегородки между номерами: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 — гостиницы категории «три звезды» 51 — гостиницы категорий ниже «три звезды» 50 — 18 Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 — гостиницы категорий «три звезды» и ниже 51 — 19 Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 60 — гостиницы категорий «три звезды» и ниже 57 — Административные здания, офисы 20 Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) 45 63 21 Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат 45 — 22 Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм 48 — Больницы и санатории 23 Перекрытия между палатами, кабинетами врачей 48 60 24 Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов 54 60 25 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) 50 63 26 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь 54 63 27 Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей 48 — 28 Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений 54 — Образовательные организации 29 Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) 48 63 30 Перекрытия между музыкальными классами общеобразовательных организаций среднего общего образования 55 58 31 Перекрытия между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования 57 55 32 Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования 48 — 33 Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций среднего общего образования и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования 55 — 34 Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования 57 Дошкольные образовательные организации 35 Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями и помещениями для занятий с детьми 47 63 36 Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь 51 63 37 Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами 47 — 38 Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь 52 — * Требования относятся также к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол лестничной площадки и лестничный марш в помещении лестничной клетки (в том числе и находящейся на том же этаже). ** Применять с учетом примечания 5 таблицы 1. *** Требования предъявляют при гарантированном отсутствии установки сантехнического оборудования у смежной стены и крепления к ней кранов и (или) трубопроводов.   При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки и прокладок из минераловатных, стекловатных плит или матов следует располагать по звукоизоляционному слою сплошной гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см. В стыках звукоизоляционных плит (матов) не должно быть щелей и зазоров (п. 9.11 СП 51.13330.2011). В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применять покрытия полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу Rw. Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев (п. 9.11 СП 51.13330.2011). По периметру помещений укладывается демпферная лента, для чего она нужна. Главная её функция в структуре бетонного пола – это компенсирование линейных расширений стяжки, недопущение её деформации при жестком соприкосновении со стенами. Расширяясь, плита давит не на стену, а на упругую прокладку, установленную между ними и заполняющую зазор между соприкасающимися плоскостями. Таким образом, запроектированная конструкция междуэтажного перекрытия позволяет обеспечить выполнение норм звукоизоляции как по воздушному, так и по ударному шуму. 11 Покрытие пола принимают в зависимости от интенсивности механических воздействий на полы жидкостей на пол (малой, средней, большой) по таблице 1, по п. 4.6 СП 29.13330.2011 «Полы». Разные виды напольных покрытий отличаются не только внешним видом, но и функциональными характеристиками. Однако одного этого знания недостаточно для того, чтобы сделать верный выбор. При планировании будущего финишного покрытия необходимо учесть условия эксплуатации и сложность укладки, монтажа. Руководствуясь при проектировании требованиями действующих нормативных документов, правильно выбранными конструктивными решениями в составе пола, проектировщик, собственник жилья сможет избежать исправлений при прохождении экспертизы. Избежать разрушений конструктивных элементов, отделки здания в период эксплуатации.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: качественная негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в т.ч. подготовленных в виде ИМ (ЦИМ, ЦИММ); аудит ПСД и РИИ на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу, в т.ч. государственную экологическую экспертизу; информационно-консультационная поддержка при прохождение государственной экспертизы; санитарно-эпидемиологические экспертизы проектов СЗЗ, ЗСО, ПДВ, НДВ, НДС, РЭС; оценка информационных моделей (ИЦММ и ЦИМ), разрабатываемых в составе проектной документации бесплатное консультирование по вопросам выполнения ПИР; досудебные и судебные экспертизы стоимости выполненных СМР, в т.ч. дополнительных работ, а также обоснование стоимости ПИР.
30.04.2026
Статья
Расчеты на прогрессирующее обрушение: без этого никак? Прогрессирующее (непропорциональное) обрушение – это состояние конструкции, при котором локальный выход из строя отдельного несущего элемента (колонны, стены, перекрытия, узла сопряжения) запускает цепную реакцию, приводящую к разрушению значительной части здания или сооружения, несоизмеримой с первоначальным повреждением. Исторические катастрофы показали, что традиционные расчеты на нормативные нагрузки не учитывают сценарии внезапной потери несущей способности. В ответ на это мировая инженерная практика сформировала отдельное направление – расчеты на прогрессирующее обрушение, которые сегодня являются обязательным этапом проектирования ответственных, высотных объектов и зданий с массовым пребыванием людей. Нормативная база В Российской Федерации основным документом, регламентирующим требования к проектированию на прогрессирующее обрушение, является СП 385.1325800.2018 «Проектирование зданий и сооружений на прогрессирующее обрушение». Документ гармонизирован с международными подходами и устанавливает: классификацию конструкций по уровню риска; перечень расчетных сценариев; методы анализа и критерии допустимости; требования к материалам, узлам и конструктивным мерам защиты. Дополнительно применяются: СП 20.13330.2016 (нагрузки и воздействия); СП 63.13330.2018, СП 16.13330.2017 (бетонные и стальные конструкции); СП 296.1325800.2017 (особые воздействия). ГОСТ 27751-2014 (надежность строительных конструкций и оснований). Важно отметить, что расчеты на прогрессирующее обрушение не требуются для всех зданий. Их обязательность зависит от класса ответственности, этажности, площади, функционального назначения и наличия особых рисков (взрыв, удар, техногенные аварии). В соответствии с п. 5.2.6 ГОСТ 27751-2014 расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). Для других зданий и сооружений класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. приложение Б) требования к проведению расчетов устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований или в задании на проектирование. Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.   Основные методы расчета Современная практика выделяет три базовых подхода, которые могут применяться изолированно или в комбинации: Метод Суть Область применения Метод альтернативного пути нагрузки Моделирование внезапного удаления критического элемента, и проверка способности конструкции перераспределить усилия на соседние элементы Наиболее универсальный; обязателен для большинства классов зданий по СП 385 Метод связевых сил Обеспечение непрерывности и анкеровки элементов (горизонтальные и вертикальные связи) для восприятия усилий при потере опоры Преимущественно для сборных и каркасно-панельных систем Метод ключевых элементов Усиление или защита наиболее нагруженных/уязвимых компонентов (колонны первых этажей, несущие стены, узлы) Применяется при ограниченном бюджете или архитектурных ограничениях   Статический и динамический анализ Нелинейный статический анализ используется с введением динамического коэффициента (DIF ≈ 2,0), который компенсирует инерционные эффекты при мгновенном удалении элемента. Подходит для предварительных и рабочих расчетов. Нелинейный динамический анализ (явное интегрирование по времени) учитывает реальную кинематику разрушения, контактное взаимодействие, отрыв элементов и демпфирование. Обязателен для сложных систем, зданий повышенной ответственности и при использовании инновационных материалов.   Пошаговая методика выполнения расчетов Определение расчетных сценариев. Выбираются элементы для удаления: угловая, крайняя и внутренняя колонна, фрагмент несущей стены, участок перекрытия. Сценарии назначаются с учетом архитектурно-конструктивной схемы и вероятности повреждения. Формирование нагрузочных сочетаний. Используются особые сочетания нагрузок. Постоянные нагрузки принимаются в полном объеме, временные – с понижающими коэффициентами. Добавляются возможные аварийные воздействия (взрыв, удар, пожар) при наличии проектного задания. Создание расчетной модели. Трехмерная конечно-элементная модель с учетом реальной жесткости элементов, податливости фундаментов, нелинейных свойств материалов и реальных условий опирания. Особое внимание уделяется моделированию узлов сопряжения. Выбор типа анализа и задание параметров. Для статического анализа: пошаговое снижение жесткости удаляемого элемента, применение DIF, контроль сходимости. Для динамического: задание функции удаления элемента, параметры контактного взаимодействия, критерии разрушения материалов. Анализ результатов и проверка критериев. Оцениваются: вертикальные перемещения перекрытий (допустимые пределы зависят от пролета и материала); развитие пластических деформаций и шарниров; остаточная несущая способность системы; отсутствие «цепного» выхода из строя связей. Принятие проектных решений. При невыполнении критериев корректируется сечение элементов, усиливается армирование, вводятся дополнительные связи, изменяются узлы сопряжения или применяется локальное экранирование. Расчет повторяется до достижения удовлетворительных результатов.   Особенности программного моделирования В российской практике наиболее распространены: SCAD Office, ЛИРА-САПР – имеют специализированные модули для анализа прогрессирующего обрушения, поддерживают нелинейный статический анализ с DIF и пошаговое удаление элементов; Midas Gen, ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA – применяются для сложных динамических расчетов, моделирования контактного разрушения, композитных и нестандартных конструкций. Ключевые требования к моделированию: использование нелинейных моделей материалов (Concrete Damage Plasticity, кинематическое упрочнение стали); корректное задание граничных условий (учет податливости основания, температурных и технологических напряжений); проверка сетки на чувствительность (сходимость результатов при измельчении); валидация модели на экспериментальных или эталонных данных при наличии.   Практические рекомендации и типичные ошибки ✅ Рекомендации: Согласовывайте сценарии удаления элементов с заказчиком и экспертизой на ранних стадиях. Учитывайте реальную последовательность возведения и фактическую схему распределения нагрузок. Проверяйте не только глобальную устойчивость, но и локальную прочность узлов (стыки, анкеровка, сварные швы). Документируйте все допущения, коэффициенты и критерии приемки для прохождения экспертизы. ❌ Типичные ошибки: Применение линейного расчета без учета перераспределения усилий и пластических деформаций. Игнорирование динамического характера удаления элемента (отсутствие DIF или некорректное задание функции удаления). Идеализация узлов как абсолютно жестких или шарнирных без проверки реальной податливости. Использование упрощенных моделей материалов, не отражающих посткритическое поведение (особенно для бетона и тонкостенных стальных профилей). Отсутствие проверки сходимости и чувствительности результатов к шагу нагружения и размеру конечного элемента. Заключение Расчеты на прогрессирующее обрушение перестали быть экзотической процедурой и стали неотъемлемой частью современного проектирования. Они требуют глубокого понимания нелинейной механики, внимания к деталям сопряжений и строгого следования нормативным требованиям. При грамотном выполнении такие расчеты не только обеспечивают безопасность людей и сохранность инфраструктуры, но и позволяют оптимизировать конструктивные решения, избегая как избыточного армирования, так и скрытых резервов несущей способности. Будущее направления связано с внедрением методов машинного обучения для быстрого скрининга сценариев, развитием цифровых двойников, интегрированных с системами мониторинга в реальном времени, а также с переходом к полностью вероятностным оценкам риска обрушения. Однако основой по-прежнему остаются физически корректные модели, верифицированные методики и инженерная ответственность.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: аудит всей проектной документации или отдельно раздела КР с выявлением решений, приводящих к лишним затратам или нарушениям требований безопасности; негосударственная экспертиза ПД и РИИ с фокусом на снижение рисков получения замечаний и ускорение прохождения экспертизы; экспертное сопровождение проектирования и строительства с проработкой оптимальных конструктивных решений; сопровождение при прохождении государственной экспертизы, включая предварительную проверку и устранение потенциальных замечаний; консультационная поддержка по вопросам ПИР, позволяющая сократить издержки и повысить управляемость проекта; судебная и досудебная экспертиза для защиты интересов заказчика или подрядчика при возникновении споров и дополнительных затрат.
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок