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Titre : |
Fireosaurus rex : king of epoxy PFP in hot and cold climates |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Mike O'Donoghue, Auteur ; Vijay Datta, Auteur ; Ravi Nagarajan, Auteur ; Bill Dempster, Auteur ; Robin Wade, Auteur ; Sherman Spear, Auteur |
Année de publication : |
2018 |
Article en page(s) : |
p. 20-30 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Epoxydes IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface. Intumescence (chimie) Polyamines Polysulfures Protection passive contre l'incendiela protection passive contre l’incendie dans les bâtiments est essentiellement préventive. Elle représente l’ensemble des mesures constructives permettant à un ouvrage ou une partie d’ouvrage de résister à un incendie pendant un temps prédéterminé fixé par la réglementation de construction en vigueur pour le type de bâtiment concerné. Ces mesures sont destinées à : stopper la progression des fumées, éviter la propagation des flammes, maintenir la stabilité au feu des éléments de structure le plus longtemps possible malgré l’action d’un incendie, contenir les effets thermiques le plus longtemps possible à la zone sinistrée.
La principale spécificité de la protection passive est que dès le début d’un incendie, elle fonctionne sans aucune intervention humaine ni aucun apport extérieur d’énergie.
C’est une protection durable, l’efficacité de la plupart des produits utilisés dans la protection passive n’étant pas limitée dans le temps.
Les principaux moyens de la protection passive sont : Pour les structures, le flocage, l’encoffrement, les peintures ou enduits intumescents… Pour le compartimentage, les parois, les portes coupe-feu, les calfeutrements coupe-feu de pénétration de câbles et de tuyaux, les cheminements techniques protégés... Revêtements protecteurs
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Even though flexible and rigid intumescent-epoxy-PFP systems may yield considerably different flexibility data, the overall formulation technology and multiple intrinsic and extrinsic stress-strain factors determine whether or not epoxy PFPs crack in cold environments.
It is important to choose a fireproofing system that fulfills the requirements for application to steel in shop and field environments during fabrication and construction phases - a fireproofing system that can be practically and economically maintained during the life of the asset.
Fireosaurus Rex is by no means extinct ! |
Note de contenu : |
- Cold climates: intumescent epoxy-amine PFP
- Cold climates: novel intumescent epoxy-polysulfide PFP
- Shop application and productivity
- Challenges and controversy with colde climates
- Cold climate case history #1 - Epoxy-Amine PFP
- Cold climate Case history #2 - Novel Epoxy-Polysulfide PFP
- Warm climate Case history #3 - Novel Epoxy-Polysulfide PFP
- Fig. 1 : Schematic cure process for two-component epoxy coatings
- Fig. 2 : The epoxy-amine reaction
- Fig. 3 : The polysulfide-thiol-amine reaction
- Fig. 4 : Example of strain development as a function of temperature for epoxy-amine PFP
- Fig. 5 : Example of strain development as a function of temperature for epoxy-amine PFP
- Fig. 6 : Strain development compared to material strain capacity for epoxy-polysulfide PFP
- Fig. 7 : Annual temperature profile kazakh steppe in 2017
- Fig. 8 : Clip-on mesh on flange tips
- Fig. 9 : Epoxy-polysulfide PFP applied to structural steel
- Table 1 : Comparison of epoxy-polysulfide (PFPs)
- Table 2 : The basics of a novel-epoxy-polysulfide PFP |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31856 |
in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL) > Vol. 35, N° 8 (08/2018) . - p. 20-30
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