603109cc-35c8-4a62-8f9b-bf9dee68c0b3.gif
47.9 MB
Коллеги, немного пятничного Fenix+ 👀
3D-модель стадиона «Нижний Новгород» с моделированием эвакуации людей.
Расчёт выполнялся в Fenix+, а визуализация записана во встроенной утилите SciViewer.
Кстати, MST участвовала в проекте по расчёту пожарного риска для стадиона ещё на этапе строительства 🏟
Всем хороших выходных!
3D-модель стадиона «Нижний Новгород» с моделированием эвакуации людей.
Расчёт выполнялся в Fenix+, а визуализация записана во встроенной утилите SciViewer.
Кстати, MST участвовала в проекте по расчёту пожарного риска для стадиона ещё на этапе строительства 🏟
Всем хороших выходных!
👍5❤2🔥2
В1, В2, В3 или В4? От чего зависит категория помещения
Категории В1, В2, В3 и В4 часто воспринимают как формальность. На практике ошибка в подкатегории может повлиять на целый ряд проектных решений.
Основа категорирования в России — Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Статья 27 ФЗ-123 устанавливает:
Методика определения категорий приведена в СП 12.13130.2009.
СП устанавливает:
Для оценки категории используется удельная пожарная нагрузка g:
g = Q / S
где:
— Q — пожарная нагрузка участка, МДж;
— S — площадь её размещения, м².
Пожарная нагрузка рассчитывается по формуле:
Q = Σ(Gi × Qнi)
где:
— Gi — количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
— Qнi — низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
Чем выше масса материала и его низшая теплота сгорания, тем выше пожарная нагрузка и тем больше вероятность перехода помещения в более высокую категорию.
Согласно таблице Б.1 СП 12.13130.2009:
• В1 — более 2200 МДж/м²;
• В2 — свыше 1400 до 2200 МДж/м²;
• В3 — свыше 180 до 1400 МДж/м²;
• В4 — от 1 до 180 МДж/м².
Ещё один важный момент, который часто упускают.
СП 12.13130.2009 прямо предусматривает возможность размещения нескольких участков пожарной нагрузки в помещении:
При этом для категории В4 действует дополнительное требование:
Типичная ошибка — определять категорию по назначению помещения или перечню материалов без выполнения расчёта.
На практике два внешне похожих склада могут получить разные категории из-за различий:
— в количестве материалов;
— в теплоте их сгорания;
— в площади размещения пожарной нагрузки;
— в схеме складирования.
В FireGuard 4 встроен справочник веществ и материалов, а расчёт категорий выполняется автоматически по требованиям СП 12.13130.2009 и положениям ФЗ №123.
mst.su/fireguard4/
Категории В1, В2, В3 и В4 часто воспринимают как формальность. На практике ошибка в подкатегории может повлиять на целый ряд проектных решений.
Основа категорирования в России — Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Статья 27 ФЗ-123 устанавливает:
«По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1–В4, Г и Д».
Методика определения категорий приведена в СП 12.13130.2009.
СП устанавливает:
«Определение категорий помещений В1–В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1».
Для оценки категории используется удельная пожарная нагрузка g:
g = Q / S
где:
— Q — пожарная нагрузка участка, МДж;
— S — площадь её размещения, м².
Пожарная нагрузка рассчитывается по формуле:
Q = Σ(Gi × Qнi)
где:
— Gi — количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
— Qнi — низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
Чем выше масса материала и его низшая теплота сгорания, тем выше пожарная нагрузка и тем больше вероятность перехода помещения в более высокую категорию.
Согласно таблице Б.1 СП 12.13130.2009:
• В1 — более 2200 МДж/м²;
• В2 — свыше 1400 до 2200 МДж/м²;
• В3 — свыше 180 до 1400 МДж/м²;
• В4 — от 1 до 180 МДж/м².
Ещё один важный момент, который часто упускают.
СП 12.13130.2009 прямо предусматривает возможность размещения нескольких участков пожарной нагрузки в помещении:
«В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1».
При этом для категории В4 действует дополнительное требование:
«В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных».
Типичная ошибка — определять категорию по назначению помещения или перечню материалов без выполнения расчёта.
На практике два внешне похожих склада могут получить разные категории из-за различий:
— в количестве материалов;
— в теплоте их сгорания;
— в площади размещения пожарной нагрузки;
— в схеме складирования.
В FireGuard 4 встроен справочник веществ и материалов, а расчёт категорий выполняется автоматически по требованиям СП 12.13130.2009 и положениям ФЗ №123.
mst.su/fireguard4/
👍4❤3
Напоминаем: у пользователей MST действует реферальная программа 👌
Если вы работаете с нашими продуктами и рекомендуете их коллегам, можете получить дополнительные месяцы лицензии.
Как это работает:
— рекомендуете продукт;
— коллега обращается с вашим промокодом;
— оформляет лицензию;
— вы получаете +1 месяц к своей лицензии.
📌 Бонусы суммируются.
Дополнительно ваш коллега получает скидку 20% на покупку лицензии.
Если ещё не получили свой промокод — напишите менеджеру MST.
Если вы работаете с нашими продуктами и рекомендуете их коллегам, можете получить дополнительные месяцы лицензии.
Как это работает:
— рекомендуете продукт;
— коллега обращается с вашим промокодом;
— оформляет лицензию;
— вы получаете +1 месяц к своей лицензии.
📌 Бонусы суммируются.
Дополнительно ваш коллега получает скидку 20% на покупку лицензии.
Если ещё не получили свой промокод — напишите менеджеру MST.
👍4🔥2❤1❤🔥1
С Днём России, коллеги! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Этот день напоминает о том, как важно ценить то, что нас объединяет: близких людей, добрые традиции, любовь к своему дому и веру в будущее.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, душевного тепла и как можно больше поводов для радости.
Пусть каждый день приносит хорошие новости, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне.
С праздником!
Этот день напоминает о том, как важно ценить то, что нас объединяет: близких людей, добрые традиции, любовь к своему дому и веру в будущее.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, душевного тепла и как можно больше поводов для радости.
Пусть каждый день приносит хорошие новости, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне.
С праздником!
🎉6❤3❤🔥1👍1🔥1👏1
Расчётный сценарий пожара и почему его нельзя выбирать произвольно
Одна из самых частых причин замечаний при экспертизе — необоснованный выбор расчётного сценария пожара.
Приказ МЧС России № 1140 прямо устанавливает:
При этом сценарий определяется на основе:
— объемно-планировочных решений здания;
— размещения пожарной нагрузки;
— размещения людей на объекте.
Главное требование Методики:
Что считается наихудшими условиями?
Методика поясняет:
То есть расчётный сценарий — это не самый удобный для расчёта вариант, а сценарий, который создаёт максимальную угрозу для людей.
На практике это означает, что необходимо анализировать:
→ помещения с наибольшей пожарной нагрузкой;
→ наиболее загруженные зоны объекта;
→ наиболее протяжённые пути эвакуации;
→ варианты быстрого распространения дыма и опасных факторов пожара;
→ ситуации, при которых эвакуация становится наиболее сложной.
Дополнительно Приложение №1 Методики требует выполнять экспертный выбор сценария или сценариев пожара:
Важно понимать: для одного объекта может быть рассмотрено несколько характерных сценариев пожара.
Типичная ошибка — рассматривать только один сценарий пожара без обоснования его выбора или выбирать сценарий исключительно по принципу удобства моделирования.
При этом именно от выбранного сценария зависят:
→ время блокирования путей эвакуации;
→ скорость распространения опасных факторов пожара;
→ расчётное время эвакуации;
→ итоговая величина пожарного риска.
На практике многие замечания связаны не с самой моделью пожара или программным обеспечением, а именно с выбором исходного сценария. Если сценарий выбран необоснованно, экспертиза может потребовать пересмотреть исходные данные и выполнить расчёт для другого сценария, который в большей степени соответствует наихудшим условиям для обеспечения безопасности людей.
Поэтому экспертиза оценивает не только результаты расчёта, но и обоснованность принятого сценария пожара. Фактически именно выбор сценария определяет дальнейший ход всего расчёта и во многом влияет на его итоговый результат.
mst.su/fenix3/
Одна из самых частых причин замечаний при экспертизе — необоснованный выбор расчётного сценария пожара.
Приказ МЧС России № 1140 прямо устанавливает:
«Сценарий пожара представляет собой вариант развития пожара с учетом принятого места возникновения и характера его развития».
При этом сценарий определяется на основе:
— объемно-планировочных решений здания;
— размещения пожарной нагрузки;
— размещения людей на объекте.
Главное требование Методики:
«При расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей».
Что считается наихудшими условиями?
Методика поясняет:
«Наиболее затрудненные условия эвакуации людей и (или) наиболее высокая динамика нарастания ОФП».
То есть расчётный сценарий — это не самый удобный для расчёта вариант, а сценарий, который создаёт максимальную угрозу для людей.
На практике это означает, что необходимо анализировать:
→ помещения с наибольшей пожарной нагрузкой;
→ наиболее загруженные зоны объекта;
→ наиболее протяжённые пути эвакуации;
→ варианты быстрого распространения дыма и опасных факторов пожара;
→ ситуации, при которых эвакуация становится наиболее сложной.
Дополнительно Приложение №1 Методики требует выполнять экспертный выбор сценария или сценариев пожара:
«Производится экспертный выбор сценария или сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей».
Важно понимать: для одного объекта может быть рассмотрено несколько характерных сценариев пожара.
Типичная ошибка — рассматривать только один сценарий пожара без обоснования его выбора или выбирать сценарий исключительно по принципу удобства моделирования.
При этом именно от выбранного сценария зависят:
→ время блокирования путей эвакуации;
→ скорость распространения опасных факторов пожара;
→ расчётное время эвакуации;
→ итоговая величина пожарного риска.
На практике многие замечания связаны не с самой моделью пожара или программным обеспечением, а именно с выбором исходного сценария. Если сценарий выбран необоснованно, экспертиза может потребовать пересмотреть исходные данные и выполнить расчёт для другого сценария, который в большей степени соответствует наихудшим условиям для обеспечения безопасности людей.
Поэтому экспертиза оценивает не только результаты расчёта, но и обоснованность принятого сценария пожара. Фактически именно выбор сценария определяет дальнейший ход всего расчёта и во многом влияет на его итоговый результат.
mst.su/fenix3/
👍3❤1
Наше замечание вошло в план работ FDS 7.0
Обнаруженная командой MST особенность в работе HVAC на базе GEOM получила статус Milestone FDS 7.0 в официальном репозитории FDS.
Это означает, что задача включена в план работ следующего крупного релиза.
Продолжаем тестировать новые возможности FDS и участвовать в развитии инструмента, который лежит в основе Fenix+.
https://github.com/firemodels/fds/issues/15295
Обнаруженная командой MST особенность в работе HVAC на базе GEOM получила статус Milestone FDS 7.0 в официальном репозитории FDS.
Это означает, что задача включена в план работ следующего крупного релиза.
Продолжаем тестировать новые возможности FDS и участвовать в развитии инструмента, который лежит в основе Fenix+.
https://github.com/firemodels/fds/issues/15295
GitHub
Unexpected results of HVAC ventilation simulation on GEOM · Issue #15295 · firemodels/fds
Dear colleagues! I'm currently testing the long-awaited functionality of HVAC on GEOM using test bundles. Revision : FDS-6.10.1-1039-gc43125b-nightly Revision Date : Wed Oct 8 17:51:44 2025 -04...
🔥4👍3❤2👏2
FireGuard 4 получил сертификат совместимости с РЕД ОС 8 ✅
Испытания подтвердили корректную работу FireGuard 4 в среде РЕД ОС 8.
Совместимость подтверждена совместно специалистами MST и РЕД СОФТ, а результаты зафиксированы в протоколе тестирования.
Продолжаем расширять возможности использования наших решений в отечественной ИТ-инфраструктуре.
Подробности на сайте:
Сертификат
Новость
Испытания подтвердили корректную работу FireGuard 4 в среде РЕД ОС 8.
Совместимость подтверждена совместно специалистами MST и РЕД СОФТ, а результаты зафиксированы в протоколе тестирования.
Продолжаем расширять возможности использования наших решений в отечественной ИТ-инфраструктуре.
Подробности на сайте:
Сертификат
Новость
🔥7👍3👏1🤩1
Приложение Д.docx
39.1 KB
Коэффициент Z при определении категорий помещений
Что такое коэффициент Z
Коэффициент Z — коэффициент участия горючих газов и паров в горении, применяемый при расчете избыточного давления взрыва в соответствии с СП 12.13130.2009.
Где применяется коэффициент Z
Коэффициент Z используется при расчете избыточного давления взрыва для:
- горючих газов;
- паров легковоспламеняющихся жидкостей.
Расчетное давление взрыва используется при определении категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Табличные значения коэффициента Z
СП 12.13130.2009 предусматривает применение коэффициента Z по таблице А.1.
Для различных веществ и условий обращения нормативным документом установлены соответствующие значения коэффициента.
См. в приложенных файлах.
Расчетное определение коэффициента Z
Приложение Д СП 12.13130.2009 содержит методику расчетного определения коэффициента Z для:
- горючих газов;
- паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей.
Методика устанавливает порядок расчета и область применения полученных зависимостей.
См. в приложенных файлах.
Использование коэффициента Z в FireGuard 4
В FireGuard 4 предусмотрены:
= использование нормативных значений коэффициента Z;
= расчет коэффициента Z по методике приложения Д СП 12.13130.2009;
= ввод значения пользователем.
Заключение
Коэффициент Z является одним из параметров расчета избыточного давления взрыва, предусмотренного СП 12.13130.2009. Для его определения могут использоваться как нормативные значения, так и расчетная методика, приведенная в приложении Д свода правил.
Что такое коэффициент Z
Коэффициент Z — коэффициент участия горючих газов и паров в горении, применяемый при расчете избыточного давления взрыва в соответствии с СП 12.13130.2009.
Где применяется коэффициент Z
Коэффициент Z используется при расчете избыточного давления взрыва для:
- горючих газов;
- паров легковоспламеняющихся жидкостей.
Расчетное давление взрыва используется при определении категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Табличные значения коэффициента Z
СП 12.13130.2009 предусматривает применение коэффициента Z по таблице А.1.
Для различных веществ и условий обращения нормативным документом установлены соответствующие значения коэффициента.
См. в приложенных файлах.
Расчетное определение коэффициента Z
Приложение Д СП 12.13130.2009 содержит методику расчетного определения коэффициента Z для:
- горючих газов;
- паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей.
Методика устанавливает порядок расчета и область применения полученных зависимостей.
См. в приложенных файлах.
Использование коэффициента Z в FireGuard 4
В FireGuard 4 предусмотрены:
= использование нормативных значений коэффициента Z;
= расчет коэффициента Z по методике приложения Д СП 12.13130.2009;
= ввод значения пользователем.
Заключение
Коэффициент Z является одним из параметров расчета избыточного давления взрыва, предусмотренного СП 12.13130.2009. Для его определения могут использоваться как нормативные значения, так и расчетная методика, приведенная в приложении Д свода правил.
❤1❤🔥1👍1🔥1
Коллеги, напоминаем!
Совсем скоро стартует совместный курс MST и учебного центра «ТАКИР» — «Расчет пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».
Курс подойдёт тем, кто только начинает заниматься расчётами пожарного риска или хочет систематизировать знания и перейти от теории к практике.
За 8 недель обучения вы:
✔️ изучите требования Методики, утверждённой Приказом МЧС России № 1140;
✔️ разберётесь с выбором расчётного сценария пожара, исходными данными и оформлением расчётов;
✔️ научитесь моделировать развитие пожара и эвакуацию людей;
✔️ выполните расчёт пожарного риска для реального объекта под руководством преподавателей;
✔️ освоите работу в Fenix+ — именно на нём построена практическая часть курса.
По окончании курса слушатели получат сразу два документа об образовании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат по работе в ПО Fenix+ от компании MST. Удостоверение будет зарегистрировано в ФРДО.
📅 Старт 19 августа.
Если давно хотели освоить расчёт пожарного риска, но не знали, с чего начать, — это отличная возможность получить знания и сразу закрепить их на практике.
Подробнее о программе и регистрация:
https://takir.ru/land/kurs-raschet-pozharnogo-riska-dlya-nachinayushih/
Совсем скоро стартует совместный курс MST и учебного центра «ТАКИР» — «Расчет пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».
Курс подойдёт тем, кто только начинает заниматься расчётами пожарного риска или хочет систематизировать знания и перейти от теории к практике.
За 8 недель обучения вы:
✔️ изучите требования Методики, утверждённой Приказом МЧС России № 1140;
✔️ разберётесь с выбором расчётного сценария пожара, исходными данными и оформлением расчётов;
✔️ научитесь моделировать развитие пожара и эвакуацию людей;
✔️ выполните расчёт пожарного риска для реального объекта под руководством преподавателей;
✔️ освоите работу в Fenix+ — именно на нём построена практическая часть курса.
По окончании курса слушатели получат сразу два документа об образовании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат по работе в ПО Fenix+ от компании MST. Удостоверение будет зарегистрировано в ФРДО.
📅 Старт 19 августа.
Если давно хотели освоить расчёт пожарного риска, но не знали, с чего начать, — это отличная возможность получить знания и сразу закрепить их на практике.
Подробнее о программе и регистрация:
https://takir.ru/land/kurs-raschet-pozharnogo-riska-dlya-nachinayushih/
👍4
Противопожарные расстояния: когда нормативных таблиц недостаточно и зачем нужен расчет
При проектировании зданий и сооружений одним из обязательных требований пожарной безопасности является соблюдение противопожарных расстояний. Они предназначены для предотвращения распространения пожара между объектами защиты и являются одним из основных элементов обеспечения пожарной безопасности на этапе проектирования.
В большинстве случаев необходимые расстояния определяются по таблицам, приведенным в СП 4.13130.2013. Однако существуют ситуации, когда применение только нормативных значений невозможно. В таких случаях законодательство допускает использование расчетных методов при соблюдении установленных условий.
Что такое противопожарное расстояние
Основное назначение противопожарных расстояний закреплено в статье 69 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
Расстояния устанавливаются с учетом требований СП 4.13130.2013 и зависят от:
- степени огнестойкости зданий;
- класса конструктивной пожарной опасности;
- функционального назначения объектов;
- категории наружных установок;
- других условий, предусмотренных нормативными документами.
При этом СП 4.13130.2013 уточняет:
Именно это расстояние принимается при определении соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
Когда достаточно нормативных таблиц
Для большинства объектов проектирования противопожарные расстояния принимаются по таблицам СП 4.13130.2013.
Например, для жилых и общественных зданий нормативные расстояния определяются в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.
Если проект полностью соответствует требованиям свода правил, дополнительное расчетное обоснование противопожарных расстояний, как правило, не требуется.
Когда применяется расчет
На практике встречаются ситуации, когда соблюдение нормативных расстояний невозможно:
- реконструкция существующей застройки;
- строительство на земельных участках ограниченной площади;
- разработка специальных технических условий (СТУ);
- проектирование уникальных объектов.
В этих случаях применяется расчетная методика, предусмотренная СП 4.13130.2013.
Свод правил устанавливает:
Это означает, что расчет не заменяет нормативные требования, а применяется только в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.
На чем основан расчет безопасного противопожарного расстояния
Методика определения безопасных противопожарных расстояний приведена в приложении А СП 4.13130.2013.
В отличие от табличного метода, расчет основан на оценке воздействия теплового излучения расчетного пожара на соседний объект защиты.
Основной критерий безопасности — отсутствие воспламенения объекта защиты под воздействием теплового потока.
Таким образом, при выполнении расчета определяется такое расстояние между объектами, при котором плотность падающего теплового потока не превышает критическое значение для материала объекта защиты.
Какие исходные данные необходимы
Перечень исходных данных определяется применяемой методикой и особенностями объекта.
Как правило, используются:
- геометрические размеры зданий и сооружений;
- взаимное расположение объектов;
- характеристики расчетного пожара;
- характеристики материалов объекта защиты;
- сведения, необходимые для определения плотности теплового потока.
Полнота и достоверность исходных данных напрямую влияет на корректность полученных результатов.
Расчет в Fenix+ 3
В Fenix+ 3 реализован модуль для расчета безопасных противопожарных расстояний в соответствии с СП 4.13130.2013. Программа помогает подготовить исходные данные, выполнить расчет по действующей методике и сформировать отчет, что позволяет сократить время подготовки проектной документации.
Подробнее
Заключение
Основным способом определения противопожарных расстояний остается применение требований СП 4.13130.2013.
Если же проектное решение не может быть реализовано с соблюдением нормативных расстояний, свод правил предусматривает возможность применения расчетной методики, приведенной в приложении А. Такой подход позволяет подтвердить нераспространение пожара между конкретными объектами защиты при соблюдении требований действующих нормативных документов.
Нормативные документы
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69).
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Приложение А к СП 4.13130.2013 «Методика определения безопасных противопожарных расстояний».
Методика определения расчетных величин пожарного риска (действующая редакция, утвержденная МЧС России).
При проектировании зданий и сооружений одним из обязательных требований пожарной безопасности является соблюдение противопожарных расстояний. Они предназначены для предотвращения распространения пожара между объектами защиты и являются одним из основных элементов обеспечения пожарной безопасности на этапе проектирования.
В большинстве случаев необходимые расстояния определяются по таблицам, приведенным в СП 4.13130.2013. Однако существуют ситуации, когда применение только нормативных значений невозможно. В таких случаях законодательство допускает использование расчетных методов при соблюдении установленных условий.
Что такое противопожарное расстояние
Основное назначение противопожарных расстояний закреплено в статье 69 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
«Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.»
(ч. 1 ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ)
Расстояния устанавливаются с учетом требований СП 4.13130.2013 и зависят от:
- степени огнестойкости зданий;
- класса конструктивной пожарной опасности;
- функционального назначения объектов;
- категории наружных установок;
- других условий, предусмотренных нормативными документами.
При этом СП 4.13130.2013 уточняет:
«Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими наружными конструкциями зданий, сооружений.»
(п. 4.4 СП 4.13130.2013)
Именно это расстояние принимается при определении соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
Когда достаточно нормативных таблиц
Для большинства объектов проектирования противопожарные расстояния принимаются по таблицам СП 4.13130.2013.
Например, для жилых и общественных зданий нормативные расстояния определяются в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.
Если проект полностью соответствует требованиям свода правил, дополнительное расчетное обоснование противопожарных расстояний, как правило, не требуется.
Когда применяется расчет
На практике встречаются ситуации, когда соблюдение нормативных расстояний невозможно:
- реконструкция существующей застройки;
- строительство на земельных участках ограниченной площади;
- разработка специальных технических условий (СТУ);
- проектирование уникальных объектов.
В этих случаях применяется расчетная методика, предусмотренная СП 4.13130.2013.
Свод правил устанавливает:
«Противопожарные расстояния между объектами защиты допускается уменьшать в случаях, оговоренных нормативными документами по пожарной безопасности, а также при условии подтверждения нераспространения пожара между конкретными зданиями, сооружениями по методике в соответствии с приложением А.»
(п. 4.3 СП 4.13130.2013)
Это означает, что расчет не заменяет нормативные требования, а применяется только в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.
На чем основан расчет безопасного противопожарного расстояния
Методика определения безопасных противопожарных расстояний приведена в приложении А СП 4.13130.2013.
В отличие от табличного метода, расчет основан на оценке воздействия теплового излучения расчетного пожара на соседний объект защиты.
Основной критерий безопасности — отсутствие воспламенения объекта защиты под воздействием теплового потока.
Таким образом, при выполнении расчета определяется такое расстояние между объектами, при котором плотность падающего теплового потока не превышает критическое значение для материала объекта защиты.
Какие исходные данные необходимы
Перечень исходных данных определяется применяемой методикой и особенностями объекта.
Как правило, используются:
- геометрические размеры зданий и сооружений;
- взаимное расположение объектов;
- характеристики расчетного пожара;
- характеристики материалов объекта защиты;
- сведения, необходимые для определения плотности теплового потока.
Полнота и достоверность исходных данных напрямую влияет на корректность полученных результатов.
Расчет в Fenix+ 3
В Fenix+ 3 реализован модуль для расчета безопасных противопожарных расстояний в соответствии с СП 4.13130.2013. Программа помогает подготовить исходные данные, выполнить расчет по действующей методике и сформировать отчет, что позволяет сократить время подготовки проектной документации.
Подробнее
Заключение
Основным способом определения противопожарных расстояний остается применение требований СП 4.13130.2013.
Если же проектное решение не может быть реализовано с соблюдением нормативных расстояний, свод правил предусматривает возможность применения расчетной методики, приведенной в приложении А. Такой подход позволяет подтвердить нераспространение пожара между конкретными объектами защиты при соблюдении требований действующих нормативных документов.
Нормативные документы
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69).
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Приложение А к СП 4.13130.2013 «Методика определения безопасных противопожарных расстояний».
Методика определения расчетных величин пожарного риска (действующая редакция, утвержденная МЧС России).
👍4❤1
Напоминаем о расширенной технической поддержке MST
Если вы работаете над сложным проектом, готовитесь к экспертизе или требуется помощь специалистов, вы можете воспользоваться услугой расширенной технической поддержки.
Это формат сопровождения для задач, где важны скорость реакции, глубокая экспертиза и практическая помощь на каждом этапе работы.
Что входит в расширенную поддержку?
✅ Реакция на обращение — до 1 часа в рабочее время.
✅ Решение большинства задач в течение рабочего дня.
✅ Помощь в создании проекта с нуля и сопровождение на всех этапах.
✅ Доработка и исправление существующих проектов.
✅ Консультации специалистов по работе с программами MST и вопросам расчета.
✅ Помощь в устранении замечаний экспертизы и надзорных органов.
✅ Проверка отчетов и корректности выполненных расчетов.
✅ Выполнение моделирования на вычислительных мощностях MST.
✅ Приоритетное обслуживание и возможность оперативного обращения по телефону.
Расширенная техническая поддержка позволяет быстрее решать возникающие вопросы и получать экспертную помощь именно тогда, когда она необходима.
Подробнее о тарифах
Если вы работаете над сложным проектом, готовитесь к экспертизе или требуется помощь специалистов, вы можете воспользоваться услугой расширенной технической поддержки.
Это формат сопровождения для задач, где важны скорость реакции, глубокая экспертиза и практическая помощь на каждом этапе работы.
Что входит в расширенную поддержку?
✅ Реакция на обращение — до 1 часа в рабочее время.
✅ Решение большинства задач в течение рабочего дня.
✅ Помощь в создании проекта с нуля и сопровождение на всех этапах.
✅ Доработка и исправление существующих проектов.
✅ Консультации специалистов по работе с программами MST и вопросам расчета.
✅ Помощь в устранении замечаний экспертизы и надзорных органов.
✅ Проверка отчетов и корректности выполненных расчетов.
✅ Выполнение моделирования на вычислительных мощностях MST.
✅ Приоритетное обслуживание и возможность оперативного обращения по телефону.
Расширенная техническая поддержка позволяет быстрее решать возникающие вопросы и получать экспертную помощь именно тогда, когда она необходима.
Подробнее о тарифах
👍3❤2🔥1👏1
Статья 78 ФЗ-123: как инженер проектирует безопасность от цели, а не от предписания
При проектировании не всегда возможно выполнить все требования нормативных документов буквально. Особенно это касается реконструкции, уникальных объектов или сложных архитектурных решений.
Предписывающая норма — это готовое решение, написанное для типового объекта. Реконструкция, уникальное здание, сложная архитектура — объекты не типовые, и для них готового решения не существует. Закон даёт инженеру другой путь: сформулировать цели пожарной безопасности объекта и доказать расчётом, что принятая система решений их достигает.
Что говорит Федеральный закон №123-ФЗ?
Статья 78 Федерального закона №123-ФЗ устанавливает:
Механизм СТУ — это разработка нормы под конкретный объект, а расчёт пожарного риска — измерительный прибор: он показывает, достигает ли предложенная система защиты цели, ради которой существуют все нормы, — сохранения жизни людей.
Какую роль играет расчёт пожарного риска?
Порядок выполнения расчёта определяется действующими методиками МЧС России:
Приказ №1140 — для зданий, сооружений и пожарных отсеков различных классов функциональной пожарной опасности;
Приказ №533 — для производственных объектов.
Пункт 3 Методики №1140 включает:
- анализ пожарной опасности объекта;
- определение частоты возникновения пожара;
- построение полей опасных факторов пожара;
- моделирование эвакуации людей;
- оценку последствий реализации различных сценариев пожара.
Методика по сути описывает исследование объекта: где начнётся пожар, как часто он может возникнуть, как быстро среда станет непригодной для человека, успеют ли люди эвакуироваться и что произойдёт при наиболее неблагоприятном сценарии. Это позволяет сравнивать альтернативные стратегии защиты на одном языке — языке риска.
Когда расчёт подтверждает безопасность?
Приказ №1140 устанавливает критерий:
Критерий 10⁻⁶ — нижняя граница приемлемого, общая для любых стратегий защиты. Именно единый критерий делает гибкость упорядоченной: инженер свободен в выборе средств, но результат любого выбора измеряется одной величиной по одной процедуре и поэтому проверяем надзорным органом. Цель проектирования выше критерия: обеспечить запас времени для людей и устойчивость системы защиты даже при отказе отдельных её элементов.
Когда применяется такой подход?
Целевой подход применяется там, где шаблон не работает или работает против объекта:
- реконструкция существующих зданий;
- разработка СТУ;
- проектирование уникальных объектов;
- нестандартные объёмно-планировочные решения.
Во всех случаях вопрос один: какая комбинация планировочных решений, инженерных систем и организационных мероприятий обеспечивает достижение целей пожарной безопасности именно для этого объекта. Ресурсы направляются туда, где они действительно снижают риск, а не туда, куда указывает шаблон, разработанный для другого здания.
На что обратить внимание?
Цена ошибки в расчёте — не отклонённое обоснование. Цена ошибки — запас времени, который существует только на бумаге.
Свобода выбора инженерных решений требует высокого качества исследования:
- корректных исходных данных;
- обоснованного выбора сценариев;
- правильного моделирования развития пожара и эвакуации;
- соблюдения требований действующих методик.
Слабый расчёт подводит не только конкретный проект — он дискредитирует сам инженерный подход и возвращает отрасль к шаблонным решениям.
Fenix+ 3 в этой логике — исследовательский инструмент: можно варьировать планировку, состав систем противопожарной защиты и сценарии развития пожара, оценивая, как меняется запас времени для людей. Расчётное обоснование по Методикам №1140 и №533 становится результатом проведённого исследования, а не его целью.
При проектировании не всегда возможно выполнить все требования нормативных документов буквально. Особенно это касается реконструкции, уникальных объектов или сложных архитектурных решений.
Предписывающая норма — это готовое решение, написанное для типового объекта. Реконструкция, уникальное здание, сложная архитектура — объекты не типовые, и для них готового решения не существует. Закон даёт инженеру другой путь: сформулировать цели пожарной безопасности объекта и доказать расчётом, что принятая система решений их достигает.
Что говорит Федеральный закон №123-ФЗ?
Статья 78 Федерального закона №123-ФЗ устанавливает:
«Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности...»
Механизм СТУ — это разработка нормы под конкретный объект, а расчёт пожарного риска — измерительный прибор: он показывает, достигает ли предложенная система защиты цели, ради которой существуют все нормы, — сохранения жизни людей.
Какую роль играет расчёт пожарного риска?
Порядок выполнения расчёта определяется действующими методиками МЧС России:
Приказ №1140 — для зданий, сооружений и пожарных отсеков различных классов функциональной пожарной опасности;
Приказ №533 — для производственных объектов.
Пункт 3 Методики №1140 включает:
- анализ пожарной опасности объекта;
- определение частоты возникновения пожара;
- построение полей опасных факторов пожара;
- моделирование эвакуации людей;
- оценку последствий реализации различных сценариев пожара.
Методика по сути описывает исследование объекта: где начнётся пожар, как часто он может возникнуть, как быстро среда станет непригодной для человека, успеют ли люди эвакуироваться и что произойдёт при наиболее неблагоприятном сценарии. Это позволяет сравнивать альтернативные стратегии защиты на одном языке — языке риска.
Когда расчёт подтверждает безопасность?
Приказ №1140 устанавливает критерий:
«Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если расчётная величина не превышает нормативного значения, равного 10⁻⁶ год⁻¹».
Критерий 10⁻⁶ — нижняя граница приемлемого, общая для любых стратегий защиты. Именно единый критерий делает гибкость упорядоченной: инженер свободен в выборе средств, но результат любого выбора измеряется одной величиной по одной процедуре и поэтому проверяем надзорным органом. Цель проектирования выше критерия: обеспечить запас времени для людей и устойчивость системы защиты даже при отказе отдельных её элементов.
Когда применяется такой подход?
Целевой подход применяется там, где шаблон не работает или работает против объекта:
- реконструкция существующих зданий;
- разработка СТУ;
- проектирование уникальных объектов;
- нестандартные объёмно-планировочные решения.
Во всех случаях вопрос один: какая комбинация планировочных решений, инженерных систем и организационных мероприятий обеспечивает достижение целей пожарной безопасности именно для этого объекта. Ресурсы направляются туда, где они действительно снижают риск, а не туда, куда указывает шаблон, разработанный для другого здания.
На что обратить внимание?
Цена ошибки в расчёте — не отклонённое обоснование. Цена ошибки — запас времени, который существует только на бумаге.
Свобода выбора инженерных решений требует высокого качества исследования:
- корректных исходных данных;
- обоснованного выбора сценариев;
- правильного моделирования развития пожара и эвакуации;
- соблюдения требований действующих методик.
Слабый расчёт подводит не только конкретный проект — он дискредитирует сам инженерный подход и возвращает отрасль к шаблонным решениям.
Fenix+ 3 в этой логике — исследовательский инструмент: можно варьировать планировку, состав систем противопожарной защиты и сценарии развития пожара, оценивая, как меняется запас времени для людей. Расчётное обоснование по Методикам №1140 и №533 становится результатом проведённого исследования, а не его целью.
❤2👍2🔥2
Fenix+ обновился
Вышла новая версия Fenix+ 3.7.1.
В ней мы обновили версию FDS, модернизировали метод разбиения расчётной области при многопоточном моделировании, усовершенствовали алгоритмы моделирования эвакуации и доработали работу программы по последним предложениям и сообщениям об ошибках.
Моделирование пожара
Обновили FDS до версии 6.11.1 и встроенную утилиту SmokeView для просмотра результатов моделирования пожара в 3D.
Также модернизировали метод разбиения расчётной области на группы MESH при многопоточном моделировании.
При завершении моделирования со статусом «Ошибка» в журнал событий теперь выводится консольное сообщение FDS. Оно содержит подробное описание, которое помогает вам или технической поддержке быстрее диагностировать проблему.
Моделирование эвакуации
Усовершенствовали алгоритмы движения людей:
— переработали движение через путевые точки;
— добавили возможность переоценивания ближайшего выхода в процессе движения;
— повысили равномерность выбора выхода группой людей;
— исправили многие случаи зацикливания.
Расчёт пожарного риска
Теперь при расчёте учитываются случаи, когда условная вероятность поражения человека равна единице. Это позволяет выполнить условие пункта 47 Методики № 533 для категорий пожарной опасности А и Б, заданных в свойствах помещения.
Изменения в отчёте
Дополнили отчёт:
— добавили информацию о геометрических параметрах площадок лестниц в разделе «Параметры эвакуационных путей»;
— расширили таблицу времени срабатывания извещателей: теперь в ней отображаются площадь и эффективный диаметр извещателя в момент срабатывания, а также график изменения площади;
— добавили автонумерацию для таблиц и списков в отчёте.
Другие изменения
Теперь модель объекта в SciViewer можно просматривать без выполнения моделирования эвакуации.
Также исправили ряд ошибок в работе программы.
Рекомендуем обновить Fenix+ до версии 3.7.1 и оценить новые возможности в работе.
Подробнее о новой версии
Вышла новая версия Fenix+ 3.7.1.
В ней мы обновили версию FDS, модернизировали метод разбиения расчётной области при многопоточном моделировании, усовершенствовали алгоритмы моделирования эвакуации и доработали работу программы по последним предложениям и сообщениям об ошибках.
Моделирование пожара
Обновили FDS до версии 6.11.1 и встроенную утилиту SmokeView для просмотра результатов моделирования пожара в 3D.
Также модернизировали метод разбиения расчётной области на группы MESH при многопоточном моделировании.
При завершении моделирования со статусом «Ошибка» в журнал событий теперь выводится консольное сообщение FDS. Оно содержит подробное описание, которое помогает вам или технической поддержке быстрее диагностировать проблему.
Моделирование эвакуации
Усовершенствовали алгоритмы движения людей:
— переработали движение через путевые точки;
— добавили возможность переоценивания ближайшего выхода в процессе движения;
— повысили равномерность выбора выхода группой людей;
— исправили многие случаи зацикливания.
Расчёт пожарного риска
Теперь при расчёте учитываются случаи, когда условная вероятность поражения человека равна единице. Это позволяет выполнить условие пункта 47 Методики № 533 для категорий пожарной опасности А и Б, заданных в свойствах помещения.
Изменения в отчёте
Дополнили отчёт:
— добавили информацию о геометрических параметрах площадок лестниц в разделе «Параметры эвакуационных путей»;
— расширили таблицу времени срабатывания извещателей: теперь в ней отображаются площадь и эффективный диаметр извещателя в момент срабатывания, а также график изменения площади;
— добавили автонумерацию для таблиц и списков в отчёте.
Другие изменения
Теперь модель объекта в SciViewer можно просматривать без выполнения моделирования эвакуации.
Также исправили ряд ошибок в работе программы.
Рекомендуем обновить Fenix+ до версии 3.7.1 и оценить новые возможности в работе.
Подробнее о новой версии
❤5👍5🔥3