LAUSUNTO FIRETEX FX2000 JA FIRETEX FX1000 PALOSUOJAMAALIEN SAMANKALTAISUUDESTA



Samankaltaiset tiedostot
Fireflex -palosuojamaali

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla.

FIRETEX FX2000 palosuojamaali putki- ja I-profiilien palosuojaukseen

FIREBREAK palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen

FIRETEX FX2000 palosuojamaali putki- ja I-profiilien palosuojaukseen

Teräsrakenneyhdistys ry:n Normitoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt tämän varmennetun käyttöselosteen.

Unitherm topas palosuojamaali putki- ja I-profiilien palosuojaukseen

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Rudolf Hensel GMBH:n valtuuttamien jälleenmyyjien varastoissa.

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Rudolf Hensel GMBH:n valtuuttamien jälleenmyyjien varastoissa.

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Hensotherm 4KS palosuojamaali putki- ja I-profiilien palosuojaukseen

NULLIFIRE S palosuojamaali putki- ja I-profiilien palosuojaukseen

Nullifire S607 palosuojamaali putki ja I-profiilien, sekä WQ-palkin alalaipan palosuojaukseen

Tämän käyttöselosteen mukaiset tuotteet varastoidaan Inlook Oy:n varastossa Helsingissä.

Lausunto (8)

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S ja S x 100 mm - S

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Annettu: Voimassa:

VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY [Korvaa varmennetut käyttöselosteet TRY ja TRY ]

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN

TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN

MONIKÄYTTÖINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE

UVB-säteilyn käyttäytymisestä

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

ROUTAERISTEIDEN PITKÄAIKAISET UPOTUSKOKEET VÄLIRAPORTTI

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

AINUTLAATUINEN HALOGEENIVAPAA PUTKITUKI

Teräsrakenteen palonsuojamaalauksen suunnittelu - kustannusten näkökulma

PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2007

PUTKITUKIEN UUSINTA UUTTA

Ikkunan U-arvon määrittäminen

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

LUO HILJAINEN YMPÄRISTÖ

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4

KEHITTYNYT PUTKJÄRJESTELMÄ TYHJIÖPUTKIKERÄIMIÄ VARTEN

Teräsrakenteiden palosuojaus

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

Sähköposti. Nastola EN 13476

Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

MUUTOSLOKI ( ) Kingspan Kooltherm -palosuunnitteluohje, palosuojaukset P1-paloluokan rakennuksen

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Betonin halkeamien injektointiaineiden,

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN

Kiviainesten FI-merkintä täydentää CE-merkintää

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

EL-EPM01 Energiamittari

Sähköposti. Nastola. Vaatimusasiakirja EN

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Original Elche antimicrobi TM desinfiointiaineen testaus Legionella lajeille

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

FIRETEX FX2000 palosuojamaali putki- ja I-profiilien palosuojaukseen

Liite Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a)

Tuotesertifiointi Puuelementit

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

Unitherm Safir palosuojamaali WQ-palkin alalaipan palosuojaukseen

Käyttötekninen tiedote

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy

Monokote Palosuojaus Teräksen ja Betonin suojaukseen

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

VÄYLÄRAKENTEIDEN VALTAKUNNALLINEN KIVIAINES- JA GEOSYNTEETTITUTKIMUS

Aineistokoko ja voima-analyysi

TC 127 pintakerrokset ja katteet Tilannekatsaus

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto välipohjarakenteen askelääneneristävyydestä L nt,w + CI

Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

Testausselostus. MSK-marketing. Vinyylisen julkisivupinnoitteen UV:n kestävyys, iskunkestävyys pakkasella sekä lämpöeläminen

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari Wanha Satama, Helsinki

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen

PROMATECT -200 Asennusohje

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Kolmannen osapuolen valvonta betonikiviainesten valmistuksessa

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

Transkriptio:

LAUSUNTO LAUSUNTO FIRETEX FX2000 JA FIRETEX FX1000 PALOSUOJAMAALIEN SAMANKALTAISUUDESTA Aika teräslämpötilan 550 C saavuttamiseen [min] 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Varmennettu käyttöseloste TRY-106-2006 Koetulos, Firetex FX2000 Koetulos Firetex FX1000 Lineaarinen sovite Firetex FX2000 koetuloksista 0 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [µm] Tampere 2007

1 (9) 9 sivua Tilaaja Leighs Paints High Performance Coatings Tower Works Kestor Street Bolton BLA 2 2AL UK Viite Tilaus 12.12.2007 / Leighs Paints Tehtävä Firetex FX2000 ja Firetex FX1000 palosuojamaalien samankaltaisuudesta Tutkija Pertti Iso-Mustajärvi Laboratorioinsinööri Tampereen teknillinen yliopisto PL 600 33101 Tampere Puhelin 03-3115 4808 Faksi 03-3115 2811 Lausunnon jakelu Leighs Paints Teräsrakenneyhdistys ry TTY/

2 (9) LAUSUNTO FIRETEX FX2000 JA FIRETEX FX1000 PALOSUOJAMAALIEN SAMANKALTAISUUDESTA 1. TAUSTAA Leighs Paints on maalipinnoitteita valmistava yritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Englannissa Boltonin kaupungissa. Leighs Paints tuotevalikoimaan kuuluvat mm. korroosionestomaalit ja palosuojamaalit. Tehtaassa valmistetaan useita erilaisia ja tyyppisiä palosuojamaaleja teräsrakenteiden palosuojaukseen eri käyttökohteisiin ja palonkestoajoille. Leighs Paints tuotannossa on valmistajan ilmoituksen mukaan kaksi samankaltaista maalia tuotenimiltään Firetex FX1000 ja Firetex 2000. Nämä maalit eroavat toisistaan palosuojamaaleissa käytettyjen liuottimien osalta. Eri liuotintyypeillä saavutetaan asennuspaikka- ja konepajamaalaukseen parhaiten soveltuvat palosuojamaalit. Firetex FX1000 palosuojamaali on tarkoitettu normaalisti kuivuvana maalina työmaalla tapahtuvaan maalaukseen ja Firetex FX2000 palosuojamaali nopeasti kuivuvana maalina konepajoilla suoritettavaan maalaukseen. Suomessa toimivan valtuutetun asennusliike Pyromaster Oy:n toimitusjohtaja Matti Huitilan mukaan erilaisesta kuivumisnopeudesta johtuen Firetex FX1000 palosuojamaalilla saavutetaan usein hieman parempi pinnan tasaisuus, joten sen käyttö on joissakin tapauksissa suositeltavaa myös konepajamaalauksessa normaalista kuivumisnopeudesta huolimatta. Valmistajan ilmoituksen mukaan näiden palosuojamaalien suojauskyky palossa on identtinen liuottimen erilaisuudesta huolimatta. Leighs Paints:n valmistamalla Firetex FX2000 palosuojamaalilla on Suomessa voimassa oleva Teräsrakenneyhdistys ry:n varmentama käyttöseloste TRY-106-2006, jossa on esitetty mitoituskäyrästöt ja laskentakaavat teräslämpötilan laskennalle, kun suojattavana teräsprofiilina on putki- tai I-profiili. Käyttöseloste on myönnetty 19.10.2006 ja on voimassa 1.6.2011 asti. Suomessa on käytetty joissakin kohteissa Firetex FX1000 palosuojamaalia varmennetussa käyttöselosteessa mainitun Firetex FX2000 palosuojamaalin sijaan valmistajan suositusten perusteella. Leighs Paints on pyytänyt Tampereen teknillisen korkeakoulun ta antamaan lausunnon koskien Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaalien samankaltaisuutta. perustuu Tampereen teknillisen yliopiston Rakennetekniikan laitoksen laboratorioinsinööri Pertti Iso-Mustajärven 28.11.2007 tekemään tarkastuskäyntiin Leights Paints:n tuotantolaitoksessa Boltonissa ja käynnin aikana kerättyyn taustamateriaaliin.

3 (9) 2. PALOSUOJAMAALIEN VALMISTUS JA RESEPTIEN TARKASTELU Palosuojamaalit valmistetaan Leights Paints:n tuotantolaitoksessa Boltonissa. Valmistajalla on EN-ISO 9001:2000 mukainen laatujärjestelmä, jonka sertifioinnista vastaa BSI (n:o FM 00828). Tarkastuksen yhteydessä ei havaittu puutteita maalien valmistukseen liittyen. Tarkastuskäynnin aikana tarkasteltiin Firetex FX1000 ja Firetex FX 2000 palosuojamaalien reseptejä. Reseptit ovat valmistajien hyvin tarkasti salassa pidettäviä dokumentteja. Tässä lausunnossa voidaan esittää resepteistä ainoastaan niiden olennaiset erot. Reseptit oli identifioitu seuraavasti: - Firetex FX1000 intumescent coating white, Version 5, Standardisation E, Last dated 28/09/2006 by MKIRKHAM ja - Firetex FX2000 intumescent coating white, Version 4, Standardisation D, Last dated 28/09/2006 by MKIRKHAM Reseptit sisälsivät 14 eri raaka-ainetta, joista kummassakin maalissa kaksi raaka-ainetta oli liuottimia. Liuottimien yhteenlaskettu osuus maaleista oli sama n. 14 %. Muilta osilta reseptit olivat identtiset sekä raaka-aineiden että niiden määrien suhteen. Maaleissa käytettävien liuottimien koodi, tuotenimi ja pääasiallinen toimittaja on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukko 1. Firetex FX1000 palosuojamaalissa käytettävien liuottimien tehdaskoodi, liuottimen kaupallinen mini ja toimittaja. Liuottimen tehdaskoodi Liuotin Toimittaja 1) RS326 Aromatic Hydrocarbon Univar Limited RS707 Xylene Cepsa UK Limited 1) Pääasiallinen toimittaja. Taulukko 2. Firetex FX2000 palosuojamaalissa käytettävien liuottimien tehdaskoodi, liuottimen kaupallinen mini ja toimittaja. Liuottimen tehdaskoodi Liuotin Toimittaja 1) RS769 Methyl Ethyl Ketone Ketone Univar Limited RS776 Toluene Cepsa UK Limited 1) Pääasiallinen toimittaja.

4 (9) 3. FIRETEX FX 1000 JA FIRETEX FX2000 -PALOSUOJAMAALIEN TOIMINNAL- LINEN VERTAILU Firetex FX2000 palosuojamaalia koskeva varmennettu käyttöseloste TRY-107-2006 perustuu Firetex FX2000 palosuojamaalilla tehtyihin polttokokeisiin. Valmistaja suorittaa oman laaduntarkkailun yhteydessä polttokokeita omassa palolaboratoriossaan ennen kuin tuotetta toimitetaan asiakkaille. Valmistajan palolaboratoriossa on kaksi maakaasulla toimivaa polttouunia. Toinen uuneista on perinteinen kuutiouuni, jonka sisämitat ovat noin 1,1 m. Toinen uuni on hieman suurempi ja sallii lyhyiden palkkien ja neljän n. 1000 mm pitkän pilarin yhtäaikaisen testaamisen. Palosuojamaalin laaduntarkkailuun liittyen jokaisesta valmistuserästä tehdään levymäiset näytekappaleet pidempiaikaista säilytystä varten. Lisäksi joka kolmannesta tuotantoerästä tehdään koekappale, joka testataan kuivumisajan jälkeen tehtaan omassa polttouunissa pilareina. Koekappaleina käytetään I-profiileja, joiden pituus on 500 mm ja tyyppi on 203 203 52 kg/m. Testattavien koekappaleiden nimellinen poikkileikkaustekijä on 180 1 / m. Testattava palosuojamaalin kuivakalvon paksuus vaihtelee tavallisesti 650 ja 1300 µm välillä. Koekappaleiden teräslämpötilat mitataan kokeen aikana K-tyypin vaippasuojatuilla termoelementeillä ja tallennetaan tietokoneelle. Laaduntarkkailun kriteerinä on Englannissa pilareille käytössä oleva 550 C:n kriittinen lämpötila ja sen saavuttamiseen kulunut aika. Tuotantolaitoksella on omat sallitut vaihteluvälit kullekin kalvopaksuudelle. Tarkastuskäynnin aikana tarkasteltiin viimeisintä laadunvalvontakokeisiin liittyvää testauslistaa, jonka valmistaja toimitti myös taulukkomuodossa TTY:n on analysoitavaksi. Lisäksi valmistajalta pyydettiin kolmen Firetex FX1000 ja kolmen Firetex FX2000 palosuojamaalilla tehdyn polttokoetuloksen lämpötilamittaustulokset. Koekappaleet valittiin siten, että niiden kuivakalvon paksuudet olivat mahdollisimman lähellä tosiaan. Kuvassa 1 on esitetty yhteensä 35:n Firetex FX1000 ja 45:n Firetex FX2000 palosuojamaalin testitulos. Kuvassa 1 vihreä kolmio kuvaa Firetex FX1000 ja musta pallo Firetex FX2000 palosuojamaalin osalta sitä aikaa mikä on kulunut yksittäisessä polttokokeessa teräsprofiilin 550 C:n lämpötilan saavuttamiseen. Kuvassa mustalla viivalla on kuvattu Firetex FX2000 tulosten perusteella määritetty regressiosuora. Punaisella on kuvattu laskennallinen aika eri palosuojamaalin kuivakalvon paksuuksilla, joka kuluu Teräsrakenneyhdistys ry:n varmennetun käyttöselosteen TRY-107-2006 mukaan teräslämpötilan 550 C saavuttamiseen, kun teräsprofiilina on I-profiili ja sen poikkileikkaustekijä on 180 1 / m. Kuvasta 1 havaitaan, että kaikki testatut tulokset ovat varmalla puolella varmennetussa käyttöselosteessa TRY-107-2006 esitettyyn laskentamenetelmään verrattuna. Tarkasteltaessa Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaaleilla tehtyjä kokeita voidaan havaitaan, ettei maalien suojaustasossa ei ole käytännössä eroja ottaen huomioon, että yksittäisten kokeiden välillä esiintyy tyypillisesti aina hajontaa.

5 (9) Teräsprofiilin lämpiämisaika 550 C lämptilaan [min] 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Varmennettu käyttöseloste TRY-106-2006 20 Koetulos Firetex FX1000 15 Koetulos, Firetex FX2000 10 Lineaarinen sovite Firetex FX2000 koetuloksista 5 0 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [µm] Kuva 1. Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaaleilla palosuojattujen teräsprofiilien lämpötilan nousu 550 C:seen eri kuivakalvon paksuuksilla. Kuvassa on esitetty punaisella aika eri palosuojamaalin kuivakalvon paksuuksilla, joka kuluu Teräsrakenneyhdistys ry:n varmennetun käyttöselosteen TRY-107-2006 mukaan laskettuna teräslämpötilan 550 C saavuttamiseen. Kuvassa 2 on esitetty kuuden yksittäisen polttokokeen lämpötilamittaustulokset. Polttokokeet on lopetettu teräslämpötilan saavutettua 550 C:n lämpötilan. Testattujen koekappaleiden tiedot on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Kuvassa 2 on esitetty myös Teräsrakenneyhdistys ry:n myöntämän varmennetun käyttöselosteen TRY-107-2006 mukaan määritetty lämpötilan nousu vastaavalle teräsprofiilille, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on 850 µm. Em. polttokokeen lämpötilamittaustulosten perusteella määritettiin kullekin yksittäiselle koekappaleelle lämmönjohtavuusarvot Teräsrakennyhdistys ry:n Teräsnormikortin 4/2007 mukaisesti 350 C:n ja 750 C:n lämpötilavälille 25 C:n välein. Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 5. Mikäli polttokokeissa on ilmennyt eroja palosuojamaalien suojaustasossa, se voidaan havaita selvästi lämmönjohtavuusarvoissa. Lähtöaineistona olevat polttokokeet on lopetettu noin 60 minuutin kuluttua polttokokeen aloittamisesta, kun teräslämpötila on saavuttanut 550 C:n lämpötilan. Tästä syystä lämmönjohtavuuden arvot voitiin määrittää vain 725 750 C:n lämpötilaan asti.

6 (9) Taulukko 3. Firetex FX1000 palosuojamaalilla testattujen koekappaleiden poikkileikkaustekijä, palosuojamaalin kuivakalvon paksuus ja aika teräslämpötilan 550 C saavuttamiseen kokeen alusta. Poikkileikkaustekijä [ 1 / m ] Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [µm] Mitattu aika teräslämpötilan 550 C:n saavuttamiseen [min] 180 850 57 180 830 60,5 180 890 56 Taulukko 4. Firetex FX2000 palosuojamaalilla testattujen koekappaleiden poikkileikkaustekijä, palosuojamaalin kuivakalvon paksuus ja aika teräslämpötilan 550 C saavuttamiseen kokeen alusta. Poikkileikkaustekijä [ 1 / m ] Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [µm] Mitattu aika teräslämpötilan 550 C:n saavuttamiseen [min] 180 880 58 180 840 61,5 180 870 55 Teräksen lämpötila [ C] 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 ISO 834 300 FX1000 850 µm 250 FX1000 830 µm FX1000 890 µm 200 FX2000 880 µm 150 FX2000 840 µm 100 FX2000 870 µm TRY-107-2006 50 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Aika [min] Kuva 2. Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaaleilla suojattujen teräsprofiilien lämpötilan nousu kuivakalvon paksuuksilla 830-890 µm. Kuvassa mustalla on esitetty Teräsrakenneyhdistys ry:n myöntämän varmennetun käyttöselosteen TRY-107-2006 mukaan määritetty lämpötilan nousu vastaavalle teräsprofiilille, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on 850 µm.

7 (9) Taulukko 5. Firetex FX1000 ja FX2000 palosuojamaalien lämmönjohtavuuden arvot lämpötiloissa 350 C 750 C. FX1000 FX1000 FX1000 FX2000 FX2000 FX2000 N:o 1 2 3 4 5 6 F/V 180 180 180 180 180 180 um 850 830 890 880 840 870 350 0,02147 0,02043 0,02277 0,02399 0,02146 0,02843 375 0,02085 0,01976 0,02175 0,02287 0,02067 0,02721 400 0,01925 0,01829 0,02047 0,02120 0,01903 0,02583 425 0,01737 0,01667 0,01805 0,01867 0,01682 0,02259 450 0,01525 0,01458 0,01545 0,01579 0,01433 0,01921 475 0,01239 0,01192 0,01243 0,01221 0,01110 0,01497 500 0,00881 0,00848 0,00827 0,00760 0,00698 0,00865 525 0,00575 0,00510 0,00492 0,00424 0,00430 0,00459 550 0,00431 0,00359 0,00398 0,00323 0,00346 0,00361 575 0,00390 0,00336 0,00408 0,00356 0,00316 0,00371 600 0,00399 0,00354 0,00452 0,00429 0,00337 0,00433 625 0,00445 0,00400 0,00505 0,00500 0,00408 0,00504 650 0,00499 0,00445 0,00570 0,00557 0,00477 0,00551 675 0,00541 0,00495 0,00644 0,00600 0,00523 0,00597 700 0,00588 0,00555 0,00697 0,00635 0,00571 0,00660 725 0,00645 0,00626 0,00733 0,00679 0,00643 0,00746 750 0,00739 0,00734 Maalin lämmönjohtavuus [W/m² C] 0, 040 0, 038 0,036 0, 034 0,032 0,030 0,028 0,026 0,024 0,022 0,020 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 Maalin lämpötila [ C] Firetex FX1000, d= 850 µm Firetex FX1000, d=830 µm Firetex FX1000, d=890 µm Firetex FX2000, d=880 µm Firetex FX2000, d=840 µm Firetex FX2000, d= 870 µm Kuva 3. Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvo lämpötilassa 350-750 C.

8 (9) Kuvien 2 ja 3 mukaan palosuojamaalien lämpötilan nousu ja lämmönjohtavuusarvot poikkeavat toisistaan vain hyvin vähän. Ero selittyy koetuloksiin aina liittyvällä hajonnalla. Koekappaleen 6 hieman muita korkeammat lämmönjohtavuuden arvot lämpötilavälillä 350 C 500 C selittynee lämpötilamittapisteen kiinnitystekniikkaan liittyvillä seikoilla. Tämä näkyy myös kuvassa 2 koekappaleen muita korkeampana lämpötilana 6-13 minuutin kohdalla polttokokeen aloittamisesta. Lämmönjohtavuusarvojen samankaltainen muoto kertoo palosuojamaalien vaahdottumisreaktion tapahtuvan testatuilla kuivakalvon paksuuksilla samanaikaisesti ja, että maalin suojaustaso ovat samankaltaiset. 4. YHTEENVETO Lausunnossa on tarkasteltu Leighs Paints:n valmistamien Firetex FX 1000 ja Firetex FX2000 palosuojamalien samankaltaisuutta sekä reseptin että palosuojamaalien paloteknisen käyttäytymisen kannalta. perustuu 28.11.2007 Leighs Paints:n tuotantolaitokseen tehtyyn tarkastukseen sekä tarkastuksen yhteydessä valmistajan esittämiin dokumentteihin ja valmistajan normaalin laadunvalvontamenettelyn yhteydessä tehtyihin polttokoetuloksiin. Tuotantolaitos sijaitsee Englannissa Boltonin kaupungissa. Tarkastuskäynnin yhteydessä tarkasteltiin Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaalien reseptejä ja todettiin, että ne ovat kiinteiden aineiden osalta identtiset ja poikkeavat toisistaan ainoastaan maalissa käytettyjen liuottimien osalta. Valmistajan ilmoituksen mukaan eri liuotintyypeillä saavutetaan asennuspaikka- ja konepajamaalaukseen parhaiten soveltuvat palosuojamaalit. Firetex FX1000 palosuojamaali on tarkoitettu normaalisti kuivuvana maalina asennuspaikalla tapahtuvaan maalaukseen ja Firetex FX2000 palosuojamaali nopeasti kuivuvana maalina konepajoilla suoritettavaan maalaukseen. Polttokokeiden perusteella Firetex FX 1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaalien suojaustasossa ei havaittu olevan systemaattista eroa. Koetulokset olivat maaleilla lähes identtisiä. Tämä näkyy hyvin myös palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvoissa, joissa oli vain hyvin pieniä eroja. Valmistajan tekemiä polttokoetuloksia verrattiin myös Teräsrakenneyhdistys ry:n Firetex FX2000 palosuojamaalille annetussa varmennetussa käyttöselosteessa TRY-107-2006 esitettyihin mitoituskäyrästöihin ja laskennan avulla saataviin teräslämpötilojen nousuun. Vertailun perusteella todettiin kaikkien testattujen koetulosten olevan varmalla puolella verrattuna käyttöselosteen mukaan määritettyihin lämpötilojen nousuun. Valmistajan esittämien dokumenttien ja laaduntarkkailua varten tehtyjen polttokoetulosten ja niiden analysoinnin perusteella katsomme, että Leighs Paints:n valmistamien Firetex FX1000 ja Firetex FX2000 palosuojamaalien voidaan katsoa olevan palotekniseltä käyttäytymiseltään samanlaisia. Maalien erilaiset liuottimet eivät koetulosten perusteella vaikuta palosuojamaalin palotekniseen käyttäytymiseen. Mielestämme Firetex FX1000 palosuojamaalille voidaan käyttää Teräsrakenneyhdistyksen varmennetun käyttöselosteen TRY-107-2007 mukaisia mitoituskäyrästöjä ja laskentamenetelmiä teräsrakenteiden palosuojamuksessa tarvittavien eristepaksuuksien määrittämisessä.

9 (9) Tampereella TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pertti Iso-Mustajärvi Laboratorioinsinööri Matti Pentti Professori, Rakennetekniikan laitoksen johtaja