JP6200643B2 - 中空壁の防火区画貫通部構造 - Google Patents
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Description
この問題に対応するために耐火ブロックを袋体に袋詰めした袋入耐火ブロックを使用して、前記長尺体と前記貫通孔との隙間を塞ぐ防火区画貫通部構造が提案されている(特許文献1)。
この防火区画貫通部構造は、前記長尺体と前記貫通孔との隙間に対して前記袋入耐火ブロックを詰めることにより得られるから施工が簡単であるとの特徴がある。
しかし前記袋入耐火ブロックの場合は、使用する袋の内部に空気が入ったり、耐火材の破片が入ったりした場合には前記袋入耐火ブロックの表面が平面ではなくなるため、前記袋入耐火ブロックの上に前記袋入耐火ブロックを多段に安定して積み上げることが容易ではない問題があった。
前記柔軟性のある耐火性ブロック等を使用する防火区画貫通部構造の場合、前記耐火性ブロック等が柔軟であることから、例えば前記仕切部に設けられた貫通孔を挿通する長尺体に密着させて前記耐火性ブロック等を設置することができるとされる。
先に説明した柔軟性のある耐火性ブロック等を防火区画貫通部構造に適用した場合は、図10に示されるように、建築物の壁、間仕切り壁等の壁の防火区画を画成する仕切部が、壁の内部に空間のない中実壁30の場合は、前記中実壁30に設けられた貫通孔の内部に柔軟性のある耐火性ブロック等を特に問題なく設置できる。
同様に図11および図12に示されるように前記壁の防火区画を画成する仕切部が、壁の内部に空間のある中空壁31の場合であっても、前記中空壁31の貫通孔に金属等の不燃材からなる補助支持材50,51が設置されている場合には、前記中空壁31に設けられた貫通孔の内部に柔軟性のある耐火性ブロック等を特に問題なく設置できる。
図13に示されるように、前記壁の防火区画を画成する仕切部が中空壁31の場合には、前記中空壁31に設置した最下段にある柔軟性のある耐火性ブロック40が、上段にある柔軟性のある耐火性ブロック40の重量によりたわみ、前記中空壁31の内部へ落下する可能性がある。
また最下段にある柔軟性のある耐火性ブロック40が前記中空壁31の内部へ落下しない場合であっても、前記中空壁31に設置した最下段にある柔軟性のある耐火性ブロック40が防火区画貫通部構造の施工後にたわむと、前記中空壁31の貫通孔内部に設置した柔軟性のある耐火性ブロック40と前記長尺体との間に隙間が生じる可能性がある。また前記中空壁31に設置した最上段の柔軟性のある耐火性ブロック40と、前記中空壁31に設けられた貫通孔との間に隙間が生じる場合も考えられる。
しかし中空壁31の内部に前記補助支持部材50,51を設置することは容易ではなく、施工に時間を要する問題があった。
しかも図12に示される防火区画貫通部構造502の場合には、前記防火区画貫通部構造502に使用されている中空壁31の内部に前記補助支持部材51が実際に設置されているかどうかを、防火区画貫通部構造502を外部から観察するだけでは確認することが容易ではない。
前記防火区画貫通部構造502に前記補助支持部材51が設置されていないと、その構造は図13に示した前記防火区画貫通部構造503と同じになる。そして前記防火区画貫通部構造503に隙間が生じると、前記防火区画貫通部構造503の隙間を火災等に伴う煙、有毒ガス等が通過することが可能となる問題が生じる。
このことから前記防火区画貫通部構造503では信頼性が低い問題があった。
前記熱膨張性耐火ブロックが、熱膨張性樹脂フォームを含み、
前記貫通孔の内部に設置された熱膨張性耐火ブロックのうち最下段の熱膨張性耐火ブロックが、最下段の熱膨張性耐火ブロックの上に積まれた熱膨張性耐火ブロックの重量に耐える剛性を有する防火区画貫通部構造が、本発明の目的に適うことを見出し、本発明を完成するに至った。
[1]中空壁に設けられた貫通孔を長尺体が挿通し、前記貫通孔の内部と前記長尺体との間に複数の熱膨張性耐火ブロックが設置され、
前記熱膨張性耐火ブロックが、熱膨張性樹脂フォームを含み、
前記熱膨張性耐火ブロックを600℃の電気炉で30分間加熱して得られる膨張残渣の強度が、0.01〜8.0kgf/cm 2 の範囲であり、
最下段の熱膨張性耐火ブロックの全てが、最下段の熱膨張性耐火ブロックの上に積まれた熱膨張性耐火ブロックの重量に耐える剛性を有し、
前記中空壁が、一方の壁部材と他方の壁部材とを平行に対向して形成され、
前記最下段の熱膨張性耐火ブロックが、前記中空壁を形成する一方の壁部材の貫通孔端面と他方の壁部材の貫通孔端面との双方に接して設置され、
前記中空壁の表面に対する垂直方向を基準として、
前記中空壁を形成する一方の壁部材の貫通孔の内側下端部と他方の壁部材の貫通孔の内側下端部とを結ぶ基準線の長さをLとし、
前記最下段の熱膨張性耐火ブロックの最下点の前記基準線からの最大距離をaとしたときに、
前記最下段の熱膨張性耐火ブロックの有する剛性が(a/L)×100により表わされ、
前記(a/L)×100の値が、0以上10以下の範囲であることを特徴とする、防火区画貫通部構造を提供するものである。
[2]前記熱膨張性樹脂フォームが、ウレタン樹脂フォーム、イソシアヌレート樹脂フォーム、エポキシ樹脂フォーム、フェノール樹脂フォーム、尿素樹脂フォーム、不飽和ポリエステル樹脂フォーム、アルキド樹脂フォーム、メラミン樹脂フォーム、ジアリルフタレート樹脂フォームおよびシリコーン樹脂フォームからなる群から選ばれる少なくとも一つである、上記[1]に記載の防火区画貫通部構造を提供するものである。
[3]前記熱膨張性樹脂フォームが、反応硬化性樹脂成分、熱膨張成分および無機充填材を少なくとも含む、上記[1]に記載の防火区画貫通部構造を提供するものである。
[4]前記熱膨張性耐火ブロックが、前記熱膨張性樹脂フォームに加えて、不燃材、可燃材および包装材からなる群より選ばれる少なくとも一つを含む、上記[1]または[2]に記載の防火区画貫通部構造を提供するものである。
[5]前記不燃材が、金属および無機繊維の少なくとも一方である、上記[4]に記載の防火区画貫通部構造を提供するものである。
[6]前記可燃材が、合成樹脂および紙の少なくとも一方である、上記[4]に記載の防火区画貫通部構造を提供するものである。
[7]前記包装材が、紙、布よび合成樹脂フィルムからなる群より選ばれる少なくとも一つである、上記[4]に記載の防火区画貫通部構造を提供するものである。
[9]前記熱膨張性耐火ブロックが、前記熱膨張性樹脂フォームに加えて、不燃材および可燃材からなる群より選ばれる少なくとも一つを、包装材により包装してなる、上記[4]〜[7]のいずれかに記載の、防火区画貫通部構造を提供するものである。
[10]前記長尺体と前記熱膨張性耐火ブロックとの隙間に、充填補助材が挿入されている、上記[1]〜[9]のいずれかに記載の、防火区画貫通部構造を提供するものである。
この結果、前記貫通孔の内部に設置された熱膨張性耐火ブロックのうち最下段の熱膨張性耐火ブロックが、最下段の熱膨張性耐火ブロックの上に積まれた熱膨張性耐火ブロックの重量に耐える剛性を維持することができる。
このため、最下段に設置された熱膨張性耐火ブロックがたわむことにより、中空壁の内部に熱膨張性耐火ブロックが落下することを防止できる。また最下段に設置された熱膨張性耐火ブロックがたわむことにより、熱膨張性耐火ブロック同士の間に隙間ができたり、最上段の熱膨張性耐火ブロックと貫通孔の内面との間に隙間ができたりすることを防止できる。
この様に本発明に係る防火区画貫通部構造は、信頼性に優れる。
このため、本発明に使用される中空壁の貫通孔と長尺体との隙間を確実に閉塞することができる。
最初に本発明に使用する長尺体、建築物に設けられた防火区画を画成する仕切部である中空壁、および前記中空壁に形成された貫通孔との関係について説明する。
図1は、本発明に使用する長尺体および中空壁に形成された貫通孔との関係を説明するための模式要部断面図である。
前記不燃性ボードとしては、例えば、無機繊維を成形した無機繊維ボード、耐熱パネル等が挙げられる。
前記セメント系パネルとしては、例えば、硬質木片セメント板、無機繊維含有スレート板、軽量気泡コンクリート板、モルタル板、プレキャストコンクリート板等が挙げられる。
前記無機セラミック系パネルとしては、例えば、石膏ボード、けい酸カルシウム板、炭酸カルシウム板、ミネラルウール板、窯業系板等が挙げられる。
前記中空壁31としては、例えば、金属フレーム、鉄骨等の枠材に、前記耐熱パネル等を固定した構造のもの等が挙げられる。
また前記中空壁31には、一方の壁部材32と他方の壁部材33とをそれぞれ水平に貫通する貫通孔10が形成されている。前記貫通孔10は、その内部に長尺体20を挿入できる形状を有する。
図1に例示した様に前記貫通孔10は矩形状に形成されていて、前記貫通孔10を長尺体20が貫通している。
前記各種配管としては、例えば、給排水管、吸排気管、水道管、ガス管、冷暖房用媒体移送管等を挙げることができる。
また前記ケーブルとしては、例えば、CVケーブル、単心ケーブルを2本束ねたCVDケーブル、単心ケーブルを3本束ねたCVTケーブル等の他、他の電源ケーブル、信号ケーブル等を挙げることができる。
例えば、絶縁体として架橋ポリエチレンを使用したCVケーブルで、その公称断面積が250mm2のケーブルの場合、導体の外径が約19mmで、その外周の絶縁体の厚さが2.5mm程度、さらに外側のシース厚さが約1.8mmであり、単線の直径は30mm弱程度となっている。
特に図示してはいないが、本発明に使用できるケーブルラックの具体例としては、例えば、亜鉛鉄板を折り曲げ形成した金属板材や、アルミニウム押出し材等から梯子状に形成され、左右の縦片を構成する一対の親桁材と、前記親桁材を所定の間隔で連結する多数の横材とを少なくとも備えるもの等を挙げることができる。
前記ケーブルラックの内部に各種配管、ケーブル等を載置することができる構造となっている。ケーブルラックを使用する場合には、前記ケーブルラックは吊りボルト等により天井面から吊下げて支持されたり、壁面から支持されたりして、前記貫通孔10の一定の位置に固定することができる。
最初に前記中空壁31の一方の壁部材32と他方の壁部材33とのそれぞれに形成された貫通孔10に熱膨張性耐火ブロック100を設置する。
前記熱膨張性耐火ブロック100の上には複数の熱膨張性耐火ブロック100を順次積み上げることができる。図2に図示された前記熱膨張性耐火ブロック100は複数の熱膨張性耐火ブロック100のうち、最下段の熱膨張性耐火ブロック100である。
前記最下段の熱膨張性耐火ブロック100は、最下段の熱膨張性耐火ブロック100の上に積まれた熱膨張性耐火ブロックの重量に耐える剛性を有する。
図2に示されるように前記最下段の熱膨張性耐火ブロック100が、前記中空壁31を形成する一方の壁部材32の貫通孔の内面34と他方の壁部材33の貫通孔内面35との双方に接して設置されている。
図3は最下段の熱膨張性耐火ブロック100の剛性について説明するための模式断面図である。図3は前記最下段の熱膨張性耐火ブロック100の剛性について説明する便宜上、前記熱膨張性耐火ブロック100が大きくたわんでいる様子を強調して図示してある。
前記最下段の熱膨張性耐火ブロック100の最下点101の前記基準線からの最大距離をaとする。図3においては前記aは、一点破線C−CおよびD−Dの距離に対応する。
この場合、最下段の熱膨張性耐火ブロック100の有する剛性は(a/L)×100(式1)により表わされる。
本発明において最下段の熱膨張性耐火ブロック100の有する剛性が大きいときは、(a/L)×100の値は小さくなる。
本発明においては、前記(a/L)×100の値は0以上10以下の範囲であることが好ましく、0以上5以下の範囲であればより好ましく、0以上3以下の範囲であればさらに好ましい。
前記(a/L)×100の値は0以上10以下の範囲であれば、図2に図示された前記熱膨張性耐火ブロック100は、中空壁31の内部に落下すること、大きくたわむこと等を回避することができる。
本発明に係る第一の実施形態の防火区画貫通部構造1では、前記貫通孔10の内部に設置された熱膨張性耐火ブロック100は熱膨張性樹脂フォームを含む。
この前記熱膨張性樹脂フォームに含まれる気泡の量を調整することにより、前記熱膨張性耐火ブロックの比重を小さくすることができ、最下段の熱膨張性耐火ブロックの上に積まれた熱膨張性耐火ブロック100の総重量を小さくすることができる。
このため、前記熱膨張性耐火ブロック100同士、前記熱膨張性耐火ブロック100と長尺体1との間、前記熱膨張性耐火ブロック100と前記貫通孔10の上内面との間に隙間が生じることを防ぐことができる。
前記長尺体1と前記熱膨張性耐火ブロック100との隙間には複数の充填補助材600が挿入されている。
図5に示されるように、前記長尺体と前記貫通孔10の内部との隙間は、前記熱膨張性耐火ブロック100および前記充填補助材600により隙間なく充填されている。
本発明に使用する熱膨張性耐火ブロックは熱膨張性樹脂フォームを含む。
本発明に使用する前記熱膨張性樹脂フォームとしては、具体的には、ウレタン樹脂フォーム、イソシアヌレート樹脂フォーム、エポキシ樹脂フォーム、フェノール樹脂フォーム、尿素樹脂フォーム、不飽和ポリエステル樹脂フォーム、アルキド樹脂フォーム、メラミン樹脂フォーム、ジアリルフタレート樹脂フォーム、シリコーン樹脂フォーム、塩化ビニル樹脂フォーム、ゴム樹脂フォーム等の一種もしくは二種以上が挙げられる。
前記ウレタン樹脂の主剤であるポリイソシアネート化合物としては、例えば、芳香族ポリイソシアネート、脂環族ポリイソシアネート、脂肪族ポリイソシアネート等が挙げられる。
前記脂環族ポリイソシアネートとしては、例えば、シクロヘキシレンジイソシアネート、メチルシクロヘキシレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、ジメチルジシシクロヘキシルメタンジイソシアネート等が挙げられる。
前記ポリイソシアネート化合物は一種もしくは二種以上を使用することができる。
前記ウレタン樹脂の主剤は、使い易いこと、入手し易いこと等の理由から、ジフェニルメタンジイソシアネート等であれば好ましい。
前記脂環族ポリオールとしては、例えば、シクロヘキサンジオール、メチルシクロヘキサンジオール、イソホロンジオール、ジシクロヘキシルメタンジオール、ジメチルジシシクロヘキシルメタンジオール等が挙げられる。
前記脂肪族ポリオールとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール等が挙げられる。
前記ポリエステル系ポリオールとしては、例えば、多塩基酸と多価アルコールとを脱水縮合して得られる重合体、ε−カプロラクトン、α−メチル−ε−カプロラクトン等のラクトンを開環重合して得られる重合体、ヒドロキシカルボン酸と上記多価アルコール等との縮合物が挙げられる。
また前記多価アルコールとしては、具体的には、例えば、ビスフェノールA、エチレングリコール、1,2−プロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、ジエチレングリコール、1,6−ヘキサングリコール、ネオペンチルグリコール等が挙げられる。
また前記ヒドロキシカルボン酸としては、具体的には、例えば、ひまし油、ひまし油とエチレングリコールの反応生成物等が挙げられる。
前記当量比が1.2以上ではウレタン樹脂フォームの粘度が高くなりすぎることを防ぐことができ、15以下では良好な接着強度を保つことができる。
イソシアヌレート樹脂フォームの主剤と硬化剤については先のポリウレタン樹脂の場合と同様である。
前記重付加型硬化剤としては、例えば、ポリアミン、酸無水物、ポリフェノール、ポリメルカプタン等が挙げられる。
前記触媒型硬化剤としては、例えば三級アミン類、イミダゾール類、ルイス酸錯体等が挙げられる。
これらエポキシ樹脂の硬化方法は特に限定されず、公知の方法により行うことができる。
前記レゾール型フェノール樹脂組成物は、例えば、主剤としてのレゾール型フェノール樹脂、硬化剤等を含むものである。
フェノール類等とアルデヒド類の混合割合は特に限定はないが、モル比で通常1.0:1.5〜1.0:3.0の範囲である。前記混合割合は、1.0:1.8〜1.0:2.5の範囲であれば好ましい。
前記尿素とホルムアルデヒド等は重合反応により尿素樹脂フォームを形成する。
前記不飽和ポリエステル樹脂フォームの主剤としては、具体的には、例えば、無水マレイン酸、フマル酸等が挙げられる。
前記不飽和ポリエステル樹脂フォームは、必要に応じて無水フタル酸、イソフタル酸等の飽和多塩基酸を併用することもできる。
前記不飽和ポリエステル樹脂フォームの触媒としては、具体的には、例えば、t−ブチルパーオキシベンゾエート、t−ブチルパーオキシ−2−エチルヘキサノエート、t−ブチルパーオキシオクトエート、t−ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、1,1−ジ−t−ブチルパーオキシ−3,3,5−トリメチルシクロヘキサノン等の有機過酸化物等が挙げられる。
前記アルキド樹脂の主剤としては、具体的には、例えば、無水マレイン酸、無水フタル酸、アジピン酸等が挙げられる。
前記油脂としては、例えば、大豆油、ヤシ油、アマニ油等を挙げることができる。
必要に応じて、前記組成物にベンゾグアナミン等を添加することもできる。
前記架橋剤としては、例えば、スチレン、酢酸ビニル等が挙げられる。
前記ジアルキルシリルジオールとしては、具体的には、例えば、ジメチルシリルジオール、ジエチルシリルジオール、ジプロピルシリルジオール等が挙げられる。
前記トリアルキルシリルクロリドとしては、具体的には、例えば、トリメチルシリルクロリド、トリエチルシリルクロリド、トリプロピルシリルクロリド等が挙げられる。
前記トリアルキルシリルジオールとしては、具体的には、例えば、トリメチルシリルオール、トリエチルシリルオール、トリプロピルシリルオール等が挙げられる。
前記反応抑制剤は、ポリシロキサン主鎖の末端に結合し、反応を制御してポリシロキサン主鎖の重合度を制御する役割を果たす。
本発明に使用する熱硬化性樹脂は、取り扱い性の面からエポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂等であることがより好ましい。
前記熱硬化性樹脂に対する整泡剤の使用量は、使用する前記熱硬化性樹脂により適宜設定されるが、一例を示すとすれば、例えば、前記熱硬化性樹脂100重量部に対して、0.01〜5重量部の範囲であれば好ましい。
前記熱膨張成分は加熱時に膨張するものであるが、かかる熱膨張成分として具体例を挙げるとすれは、例えば、バーミキュライト、カオリン、マイカ、熱膨張性黒鉛等の無機膨張成分、熱膨張性樹脂組成物の成形体粉砕品等を挙げることができる。
かかる成形体粉砕品に使用する熱膨張性耐火シート等の具体例としては、例えば、積水化学工業社製のフィブロック(登録商標。エポキシ樹脂、ゴム樹脂等の樹脂成分、熱膨張性黒鉛等の熱膨張成分、リン化合物、無機充填材等を含む熱膨張性樹脂組成物の成形体)、住友スリーエム社のファイアバリア(クロロプレンゴムとバーキュライトを含有する樹脂組成物からなるシート材料、膨張率:3倍、熱伝導率:0.20kcal/m・h・℃)、三井金属塗料化学社のメジヒカット(ポリウレタン樹脂と熱膨張性黒鉛を含有する樹脂組成物からなるシート材料、膨張率:4倍、熱伝導率:0.21kcal/m・h・℃)等が挙げられる。
前記熱膨張性樹脂組成物の成形体粉砕品は、5〜20メッシュの範囲のものが好ましい。
前記リン化合物は、難燃性を向上させるため、または窒素化合物、アルコール類等と組み合わせて熱膨張性機能を発現するために用いられる。
トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェート等の各種リン酸エステル、
リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸マグネシウム等のリン酸金属塩、
ポリリン酸アンモニウム類、
下記化学式1で表される化合物等が挙げられる。
一方、前記熱膨張成分の量が150重量部以下であると、前記熱膨張性耐火材料の25℃における流動性を確保することができる。
さらに可燃物の比率が増加するため、難燃性が低下することがある。
本発明に使用す熱膨張性樹脂フォームは反応して硬化するため、その粘度は時間の経過と共に変化する。
そこで本発明においては使用する熱膨張性耐火材料を二以上に分割し、それぞれの重量比に応じた粘度を加算した値を熱膨張性樹脂フォームの粘度として扱う。
例えば、前記熱膨張性樹脂フォームを二つに分割した一方の粘度が10000mPa・sであり、分割された他方の粘度が40000mPa・sであり、それぞれの配合重量比が60:40の場合は、(10000×0.6+40000×0.4)=22000mPa・sとなる。
この場合、二つに分割された熱膨張性樹脂フォームのそれぞれの成分は粘度測定に支障がないように25℃で安定に保存することができ、二つに分割された熱膨張性樹脂フォームのそれぞれの成分を混合した後に硬化反応が始まるようにそれぞれの成分を分割すればよい。
使用する熱膨張性耐火材料を三以上に分割した場合も同様である。
例えば、前記熱膨張性樹脂フォームに含まれる熱膨張成分、無機充填材等の重量割合を減少させると、25℃における前記熱膨張性樹脂フォームの粘度を小さくすることができる。加えて、25℃の温度で液状の熱硬化性樹脂を適宜選択することにより、粘度を小さくすることもできる。
また逆に前記熱膨張性樹脂フォームに含まれる熱膨張成分、無機充填材等の重量割合を増加させると、25℃における前記熱膨張性樹脂フォームの粘度を大きくすることができる。
前記熱膨張性樹脂フォームの製造方法に特に限定はないが、例えば、前記熱膨張性樹脂フォームを有機溶剤に懸濁させたり、加温して溶融させたりして塗料状とする方法、溶剤に分散してスラリーを調製する等の方法、また前記熱膨張性耐火材料に含まれる反応硬化性樹脂成分に25℃の温度において固体である成分が含まれる場合には、前記熱膨張性樹脂フォームを加熱下に溶融させる等の方法により効果前の熱膨張性樹脂フォームを得ることができる。
さらに触媒を除く前記熱膨張性樹脂フォームの成分と、触媒とを注入直前に同様に混練して得ることもできる。
ここで流動性を有する、とは前記熱膨張性樹脂フォームを静置したときに一定形状を有しない場合をいい、流動性を有しない、とは前記熱膨張性樹脂フォームを静置したときに一定形状を有する場合をいう。
前記体積膨張率が1.1倍を下回ると、膨張残渣の体積が前記熱硬化性樹脂の焼失部分を十分に埋めきれず防火性能が低下することがある。また6倍を超えると、膨張残渣の強度が下がり、火炎の貫通を防止する効果が低下することがある。より好ましくは、体積膨張率が1.2〜5倍の範囲であり、さらに好ましくは1.3〜4倍の範囲である。
破断点応力が0.01kgf/cm2を下回ると、膨張残渣が自立できなくなり防火性能が低下することがある。より好ましくは、0.1kgf/cm2以上である。
硬化前の熱膨張性樹脂フォームを、例えば、成分AおよびBを混合した後に硬化反応が始まるように二つの成分A,Bに分ける。
容器200に前記二つの成分A,Bを混合して注入すると成分AとBとが反応を開始し、前記容器200の内部に熱膨張性樹脂フォームが満たされる。前記成分AとBとの反応が十分進行した後に硬化後の熱膨張性樹脂フォーム100が得られる。
なお硬化前の熱膨張性樹脂フォームを二つの成分に分けても、硬化前の熱膨張性樹脂フォームを三つ以上の成分に分けても同様に硬化後の熱膨張性樹脂フォーム100を得ることができる。
この場合は、前記容器200の体積を超えた部分の硬化後の熱膨張性樹脂フォーム110を、電動カッター等の切断手段を用いて切断することにより、本発明に使用する熱膨張性耐火ブロック100を得ることができる。
切断された硬化後の熱膨張性樹脂フォーム110を粉砕して、次の熱膨張性耐火ブロックの製造に使用する容器200に入れて活用することも可能である。
前記可燃材としては、例えば、合成樹脂板等の合成樹脂、段ボール、厚紙等の紙が挙げられる。
本発明に使用する合成樹脂としては、例えばポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、アクリル樹脂、ABS樹脂、ポリフッ化ビニリデン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂等が挙げられる。
前記段ボール、厚紙等に使用される紙としては、クラフト紙、和紙、Kライナー紙、離型基材等が挙げられる。
前記可燃材は、一種もしくは二種以上を使用することができる。
これらの可燃材を底面および側面を備えた箱形状に形成することにより、図7に示した前記容器200を得ることができる。
なお、前記容器200の形状は、本発明に使用する熱膨張性耐火ブロックの目的、用途に合わせて適宜変更することができる。
本発明に使用する無機繊維としては、例えば、機繊維としては、例えば、グラスウール、ロックウール、セラミックウール、石膏繊維、炭素繊維、ステンレス繊維、スラグ繊維、シリカアルミナ繊維、アルミナ繊維、シリカ繊維、ジルコニア繊維等が挙げられる。
前記無機繊維は、一種もしくは二種以上を使用することができる。
前記無機パネルは、一種もしくは二種以上を使用することができる。
前記合金は、一種もしくは二種以上を使用することができる。
前記紙は、先の段ボール、厚紙の場合と同様である。
前記布としては、例えば、織布、不織布等を挙げることができる。織布、不織布等に使用する繊維としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、ポリ塩化ビニル、セルロース繊維等を挙げることができる。
前記合成樹脂フィルムとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリエステル、ナイロン、アクリル、塩化ビニル、塩化ビニリデン等を原料とするフィルムを挙げることができる。
前記包装材は、一種もしくは二種以上を使用することができる。
図7は、本発明に使用する熱膨張性耐火ブロックを説明するための模式斜視図である。
図7(a)に例示される熱膨張性耐火ブロック300は、先の図6で説明した、硬化後の熱膨張性樹脂フォーム100と容器200から形成されている。
図7(b)に例示される熱膨張性耐火ブロック310は、前記熱膨張性耐火ブロック300から容器200を外した、硬化後の熱膨張性樹脂フォーム100のみから形成されている。
図7(d)に例示される熱膨張性耐火ブロック330は、前記熱膨張性耐火ブロック300、無機繊維マット60、および合成樹脂板70との積層体である。
図7(e)に例示される熱膨張性耐火ブロック340は、前記熱膨張性耐火ブロック300、無機繊維マット60、および金属網71との積層体である。
図7(f)に例示される熱膨張性耐火ブロック350は、前記熱膨張性耐火ブロック300、無機繊維マット60、および段ボール80との積層体である。
使用する前記無機繊維マット60、前記合成樹脂板70、前記金属網71および前記段ボール80の強度に応じて厚みを調整することにより、本発明に使用する熱膨張性耐火ブロックの強度を調整することができる。
前記包装材90の底面に、例えば段ボール等の強度のある紙等を設置することにより、前記包装材90強度を高めることもできる。
前記充填補助材は、本発明に係る防火区画貫通部構造に使用される長尺体と熱膨張性防火ブロックとの隙間、熱膨張性防火ブロック同士の隙間、熱膨張性耐火ブロックと貫通孔に挿入されて使用される。
前記充填補助材の具体例としては、例えば、パテ材、棒状の熱膨張性樹脂組成物成形体、無機繊維これらを合成樹脂袋等に封入した袋体等が挙げられる。
前記パテ材としては、例えば、JIS A5758により規定されている建築用シーリング材、JIS A6914により規定されている石膏ボード用目地処理材、モルタル等が挙げられる。
前記パテ材は、クロロプレンゴム等のゴムやシリコーン等に充填材、難燃剤等を配合してなるパテ、コーキング等であれば好ましい。
前記熱膨張性耐火ブロックを600℃の電気炉で30分間加熱して得られる膨張残渣の強度が、0.01〜8.0kgf/cm2の範囲であることが好ましく、0.1〜8.0kgf/cm2の範囲であることがより好ましく、3.0〜8.0kgf/cm2の範囲であることがさらに好ましい。
膨張残渣の強度が、0.01〜8.0kgf/cm2の範囲であれば、前記中空壁に設置された前記熱膨張性耐火ブロックが火災等の熱にさらされた場合でも、中空壁の内部に前記膨張残渣が崩れ落ちることを防止することができる。
まず表1に示した配合に従い、熱膨張性樹脂フォームのA成分をタンク400に入れ、B成分をタンク410に入れた。
次に前記タンク400,410のそれぞれに設置された流量調整バルブ401,411から遊星式攪拌機420にA成分およびB成分を導入して攪拌した。
具体的には前記熱膨張性樹脂フォームとしてウレタン樹脂フォームを使用した。A成分の樹脂成分としてウレタン樹脂フォームの硬化剤であるポリエーテルポリオールを用い、B成分の樹脂成分としてウレタン樹脂フォームの主剤であるポリイソシアネート化合物を用いた。
前記ウレタン樹脂フォームの主剤であるポリイソシアネート化合物と硬化剤であるポリエーテルポリオールとを、ポリオール化合物中の活性水素基(OH)とポリイソシアネート化合物中の活性イソシアネート基(NCO)の割合(NCO/OH)が当量比で、1.64:1となる様に調整した。
得られたA成分とB成分とのそれぞれの粘度を、A成分とB成分との重量比の割合で加算して全体粘度を得た。この値を表1に示す。
実施例1に使用した熱膨張性耐火ブロック120は、熱膨張性樹脂フォーム100からなる。
図9では、厚さ12.5mmの石膏パネル板が2枚重ねて使用されていて、それぞれ一方の壁部材32と他方の壁部材33とにより厚さ10cmの中空壁31が形成されている。
また前記中空壁31には、一方の壁部材32と他方の壁部材33とをそれぞれ水平に貫通する貫通孔10が形成されている。前記貫通孔10は、その内部に長尺体20を挿入できる形状を有する。
図9に例示した様に前記貫通孔10は矩形状に形成されていて、前記貫通孔10を長尺体20が貫通している。
図9では、前記長尺体20として複数のケーブル管が設置されている。
最下段に設置された前記熱膨張性耐火ブロック120は、一方の壁部材32と他方の壁部材33の両方に接して設置されている。また一方の壁部材32と他方の壁部材33の間には、最下段に設置された前記熱膨張性耐火ブロック120を支持するものはなく、一方の壁部材32、他方の壁部材33および最下段に設置された前記熱膨張性耐火ブロック120により、空間41が形成されている。
また前記長尺体20と前記熱膨張性耐火ブロック120との隙間に、充填補助材600を挿入した。実施例1に使用した充填補助材600は、熱膨張性樹脂組成物を棒状に成形したものを、ポリエチレンからなる合成樹脂袋により封入した袋体からなる。
前記充填補助材600を前記長尺体20と前記熱膨張性耐火ブロック120との隙間に挿入することにより、前記貫通孔10の内部を隙間なく閉塞することができる。
また前記中空壁31の一方の壁部材32と他方の壁部材33の空間41に前記熱膨張性耐火ブロック120が落下したり、落ち込んだりすることがなく、中空壁31を使用した場合でも信頼性が高い。
このため実施例1に係る防火区画貫通部構造2は耐火性に優れる。
10 貫通孔
20 長尺体
30 中実壁
31 中空壁
32,33 壁部材
34,35 貫通孔の内面
40 耐火性ブロック
41 空間
50,51 補助支持材
60 無機繊維マット
70 合成樹脂板
71 金属網
80 段ボール
90 包装材
100 熱膨張性樹脂フォーム
101 熱膨張性耐火ブロックの最下点
110 切断された硬化後の熱膨張性樹脂フォーム
200 容器
120,300,310,320,330,340,350,360 熱膨張性耐火ブロック
400,410 タンク
401,411 流量調整バルブ
421 バルブ
422 配管
420 遊星式攪拌機
600 充填補助材
a 熱膨張性耐火ブロックの基準線からの最大距離
L 基準線の長さ
Claims (7)
- 中空壁に設けられた貫通孔を長尺体が挿通し、前記貫通孔の内部と前記長尺体との間に複数の熱膨張性耐火ブロックが設置され、
前記熱膨張性耐火ブロックが、熱膨張性樹脂フォームを含み、
前記熱膨張性耐火ブロックを600℃の電気炉で30分間加熱して得られる膨張残渣の強度が、0.01〜8.0kgf/cm2の範囲であり、
最下段の熱膨張性耐火ブロックの全てが、最下段の熱膨張性耐火ブロックの上に積まれた熱膨張性耐火ブロックの重量に耐える剛性を有し、
前記中空壁が、一方の壁部材と他方の壁部材とを平行に対向して形成され、
前記最下段の熱膨張性耐火ブロックが、前記中空壁を形成する一方の壁部材の貫通孔端面と他方の壁部材の貫通孔端面との双方に接して設置され、
前記中空壁の表面に対する垂直方向を基準として、
前記中空壁を形成する一方の壁部材の貫通孔の内側下端部と他方の壁部材の貫通孔の内側下端部とを結ぶ基準線の長さをLとし、
前記最下段の熱膨張性耐火ブロックの最下点の前記基準線からの最大距離をaとしたときに、
前記最下段の熱膨張性耐火ブロックの有する剛性が(a/L)×100により表わされ、
前記(a/L)×100の値が、0以上10以下の範囲であることを特徴とする、防火区画貫通部構造。 - 前記熱膨張性樹脂フォームが、ウレタン樹脂フォーム、イソシアヌレート樹脂フォーム、エポキシ樹脂フォーム、フェノール樹脂フォーム、尿素樹脂フォーム、不飽和ポリエステル樹脂フォーム、アルキド樹脂フォーム、メラミン樹脂フォーム、ジアリルフタレート樹脂フォームおよびシリコーン樹脂フォームからなる群から選ばれる少なくとも一つである、請求項1に記載の防火区画貫通部構造。
- 前記熱膨張性樹脂フォームが、反応硬化性樹脂成分、熱膨張成分および無機充填材を少なくとも含む、請求項1に記載の防火区画貫通部構造。
- 前記熱膨張性耐火ブロックが、前記熱膨張性樹脂フォームに加えて、不燃材、可燃材および包装材からなる群より選ばれる少なくとも一つを含む、請求項1または2に記載の防火区画貫通部構造。
- 前記不燃材が、金属および無機繊維の少なくとも一方である、請求項4に記載の防火区画貫通部構造。
- 前記可燃材が、合成樹脂および紙の少なくとも一方である、請求項4に記載の防火区画貫通部構造。
- 前記包装材が、紙、布よび合成樹脂フィルムからなる群より選ばれる少なくとも一つである、請求項4に記載の防火区画貫通部構造。
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