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La classification européenne, destinée à évaluer la réaction au feu des isolants et matériaux de construction se base sur trois axes et sept classes. Les trois axes de la classification Euroclasses pour évaluer la résistance au feu des isolants et des matériaux Le système des Euroclasses permet une évaluation plus précise de la réaction au feu d'un produit ou d'un matériau. À noter que les revêtements de sols ne sont pas évalués de la même façon que les isolants et autres produits de construction. Les Euroclasses se basent sur trois axes, correspondant aux différents stades de développement d'un incendie: L'attaque ponctuelle par une petite flamme; L'embrasement par un objet enflammé; Feu totalement développé dans une pièce. Outre le degré d'inflammabilité, la réaction au feu des isolants est aussi évaluée en fonction de deux autres critères: la présence de fumée et la chute de gouttelettes ou de débris enflammés. À quoi correspondent les sept classes du système européen? Les sept classes du système européen se présentent ainsi: A1 et A2: matériaux non combustibles; B: matériaux faiblement combustibles; C: matériaux combustibles; D: matériaux très combustibles; E: matériaux très inflammables et propagateurs de flammes; F: produits non classés ou non testés.
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On peut donc obtenir une meilleure résistance au feu en ajoutant par exemple des produits incombustibles en revêtement, comme des plaques de plâtre pour protéger un mur à ossature bois. Le classement de résistance au feu est établi selon la norme européenne NF EN 13501-2: c lassement au feu des produits et éléments de construction. Le classement européen utilise jusqu'à 3 symboles principaux (R, E, I) qui sont suivis du nombre de minutes pendant lesquelles les critères sont satisfaits: R Résistance mécanique Ce critère concerne la stabilité au feu des éléments structurels; on parlera de capacité portante. E Étanchéité aux flammes et aux gaz chauds Ce critère concerne particulièrement les éléments séparatifs, y compris les menuiseries, et caractérise leur capacité à retenir les flammes et gaz chauds. I Isolation thermique Ce critère concerne la capacité des éléments séparatifs à ne pas conduire la chaleur sur leur côté non exposé au feu. Il est forcément utilisé en complément d'une classification R ou E. Exemple d'une paroi REI 120 La réglementation incendie prévoit que dans certains cas, les parois d'un bâtiment doivent être REI 120: cela revient à dire qu'en cas d'incendie, ces parois doivent conserver leur fonction porteuse (R) pendant deux heures (120), tout en retenant les flammes, les gaz chauds (E) et la chaleur (I) du côté exposé.
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La Figure 02 montre une vue partielle de l'évolution de la température de l'acier. Figure 02 - Évolution de la température de l'acier La température centrale de l'acier au moment t = 30 min est ainsi θ a = 591 °C. Vérification en cas d'incendie Action déterminante La situation de calcul accidentelle doit être utilisée pour la vérification de la résistance au feu. L'action déterminante est le moment à mi-portée. Formule 20 M fi, y, Ed = γ g · g k ψ 1, 1 · q k · l 2 8 = 1. 0 · 16, 25 0, 5 · 45, 0 · 7, 50 2 8 = 272, 46 kNm Classification de la section Pour l'application de ces règles simplifiées, les sections peuvent être classées comme pour le calcul à température normale en considérant la valeur réduite de ε donnée par l'Équation (4. 2) [1]. Formule 21 ε = 0, 85 · 235 f y = 0, 85 · 235 235 = 0, 85 Semelle Formule 22 c t = 110, 8 33 = 3, 36 < 9 · ε = 9 · 0, 85 = 7, 65 Âme Formule 23 c t = 196 18, 5 = 10, 59 < 72 · ε = 72 · 0, 85 = 61, 2 La section peut être assignée à la classe 1. valeur de calcul de résistance à la flexion Lors de la détermination de la valeur de calcul du moment résistant, la limite d'élasticité doit être réduite en raison de l'augmentation de température.
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En plus de l'étanchéité E qui protège des flammes et des gaz chaud, l'étanchéité aux fumées empêche le passage des fumées froides. Elle est importante lors de l'installation de clapets coupe-feu. M: " Action Mécanique ". Il s'agit de la capacité du matériel de supporter l'impact d'un autre élément qui tomberait sur lui. C: " Fermeture Automatique ". On vérifie le bon fonctionnement d'un dispositif à fermeture automatique. C'est le cas des portes coupe-feu qui restent ouverte et dont la fermeture se déclenche exclusivement en cas d'incendie. G: " Résistance à la suie ", associée aux fourneaux et aux cheminées. K: " Capacité de Protection face au Feu ", qui se réfère à la capacité qu'a le revêtement d'un élément sectorisant de protéger de l'ignition, la carbonatation, ou tout autre dommage lui étant infligé. P: " Continuité Electrique ". Il s'agit de la protection contre le feu de câbles qui doivent maintenir leur fonction pendant un certain laps de temps durant un incendie. Tous ces termes de résistance au feu sont toujours accompagnés d'un temps standard déterminé: Dans l'Union Européenne ces temps sont: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 et 360 minutes.
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5 Longueurs efficaces - Barres» (Figure 04). Figure 04 - Fenêtre 1. 5 Longueurs efficaces - Ensemble de barres Détails: Le temps requis pour la résistance au feu, la courbe de température et les coefficients pour déterminer le flux thermique net sont définis dans l'onglet «Résistance au feu» de la boîte de dialogue «Détails» (Figure 05). Figure 05 - Boîte de dialogue Détails, onglet Résistance au feu: Paramètres pour la vérification du feu Résistance au feu - Barres: Définissez les paramètres de résistance au feu tels que l'exposition au feu et les mesures de protection contre l'incendie dans la fenêtre «1. 10 Résistance au feu - Barres» (Figure 06). La poutre non protégée est exposée au feu sur trois côtés. Figure 06 - Fenêtre 1. 10 Résistance au feu - Barres Résultats: les résultats sont affichés au terme du calcul (Figure 07). Les valeurs intermédiaires pertinentes pour la vérification de la résistance au feu, telles que la température de l'acier, sont également affichées dans le tableau «Détails».
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Le facteur de section est ici égal à la circonférence de la section en acier moins la largeur de la semelle supérieure, ombragée par le plafond, par rapport à l'aire de la section. Formule 9 A m V = U - b A = 1, 69 - 0, 288 0, 02402 = 58, 368 1 / m Facteur de section pour le caisson entourant la section Formule 10 A m V b = 2 · h b A = 2 · 0, 310 0, 288 0, 02402 = 37, 802 1 / m Facteur de correction pour la considération de l'effet d'ombre pour la section en I Formule 11 k sh = 0, 9 · A m V b A m V = 0, 9 · 37, 802 58, 368 = 0, 583 [1] (4. 26a) Courbe standard température-temps Formule 12 θ g = 20 345 · log 10 8 · t 1 [2] (3. 4) Chaleur spécifique Pour 20 ° C ≤ θ a <600 ° C Formule 13 c a = 425 7, 73 · 10 - 1 · θ a - 1, 69 · 10 - 3 · θ a 2 2, 22 · 10 - 6 · θ a 3 [1] (3. 2a) Pour 600 ° C ≤ θ a <735 ° C Formule 14 c a = 666 13002 738 - θ a [1] (3. 2b) Pour 735 ° C ≤ θ a <900 ° C Formule 15 c a = 545 17820 θ a - 731 [1] (3. 2c) Pour 900 °C ≤ θ a ≤ 1 200 °C Formule 16 c a = 650 [1] (3. 2d) L'intervalle Δt sélectionné pour la méthode du pas de temps est de 5 s.
Aujourd'hui la classification française est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres matériaux sont classés suivant les Euroclasses et la norme EN 13-501-1. La norme européenne NF EN 13501-1 permet de classer les matériaux à partir de résultats d'essais. Le classement s'appuie sur des essais de réaction au feu menés en laboratoire, et il exprimé en « classe » de A à F ou de façon générale « euroclasses ». FIBEX réalise régulièrement des essais de réaction au feu auprès de laboratoires notifiés et dispose de nombreux rapports de classement exclusifs. Définition B-S1, d0 euroclasse
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