- Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

Презентация "Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре" (11 класс) по обж – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42
Слайд 43
Слайд 44
Слайд 45
Слайд 46
Слайд 47
Слайд 48
Слайд 49
Слайд 50
Слайд 51
Слайд 52
Слайд 53
Слайд 54
Слайд 55
Слайд 56
Слайд 57

Презентацию на тему "Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре" (11 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: ОБЖ. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 57 слайд(ов).

Слайды презентации

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» базируется на закономерностях химических процессов, физики твердого тела, материаловедения, теории горения, основах теплопередачи, законах строительной механики и строительного дела. Инже
Слайд 1

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» базируется на закономерностях химических процессов, физики твердого тела, материаловедения, теории горения, основах теплопередачи, законах строительной механики и строительного дела.

Инженер по пожарной безопасности должен знать пожарные свойства строительных материалов; оценивать поведение конструкций при пожаре; предлагать эффективные способы огнезащиты конструктивных элементов; проводить расчеты прочности и устойчивости зданий при огневом воздействии.

С развитием промышленности появились новые, специализированные по назначению строительные материалы: для кровли — листовое железо, рулонные материалы и асбестоцемент; для несущих конструкций — стальной прокат и высокопрочный бетон; для тепловой изоляции — фибролит, минеральная вата и др. Основные те
Слайд 3

С развитием промышленности появились новые, специализированные по назначению строительные материалы: для кровли — листовое железо, рулонные материалы и асбестоцемент; для несущих конструкций — стальной прокат и высокопрочный бетон; для тепловой изоляции — фибролит, минеральная вата и др.

Основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций

Появившиеся в XX в. синтетические полимеры дали толчок к внедрению в строительство высокоэффективных полимерных материалов (пластмасс). В современном строительстве широко применяются полимерные отделочные материалы, материалы для полов (линолеум, плитка), герметики, пенопласты и др.

Материалы, а затем и изделия из них на стройку поступают практически в готовом виде, строительные конструкции стали легче и эффективнее. В начале XX в. началось заводское изготовление строительных конструкций (металлических ферм, железобетонных колонн). С 50-х годов впервые в мире в нашей стране нач
Слайд 4

Материалы, а затем и изделия из них на стройку поступают практически в готовом виде, строительные конструкции стали легче и эффективнее.

В начале XX в. началось заводское изготовление строительных конструкций (металлических ферм, железобетонных колонн)

С 50-х годов впервые в мире в нашей стране началось массовое строительство жилых зданий из железобетонных элементов заводского изготовления (блочное и крупнопанельное строительство).

Современная промышленность строительных материалов и изделий производит большое количество готовых строительных материалов и изделий различного назначения, например: керамические плитки для полов, для внутренней облицовки, фасадные, ковровую мозаику; рулонные и штучные материалы для устройства кровл
Слайд 5

Современная промышленность строительных материалов и изделий производит большое количество готовых строительных материалов и изделий различного назначения, например: керамические плитки для полов, для внутренней облицовки, фасадные, ковровую мозаику; рулонные и штучные материалы для устройства кровли, специальные материалы для гидроизоляции.

Актуальность дисциплины. Наряду с обычными жилыми домами, дачными коттеджами, гаражами, магазинами, производственными и другими зданиями возводятся уникальные строения, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой практике.
Слайд 6

Актуальность дисциплины

Наряду с обычными жилыми домами, дачными коттеджами, гаражами, магазинами, производственными и другими зданиями возводятся уникальные строения, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой практике.

В строительных конструкциях зданий и сооружений используются различные материалы по происхождению и пожарной опасности. Конструктивные элементы из железобетона, кирпича, бетона способны в условиях пожара в течение десятков минут, а иногда даже нескольких часов сопротивляться огневому воздействию и н
Слайд 7

В строительных конструкциях зданий и сооружений используются различные материалы по происхождению и пожарной опасности. Конструктивные элементы из железобетона, кирпича, бетона способны в условиях пожара в течение десятков минут, а иногда даже нескольких часов сопротивляться огневому воздействию и не разрушаться. Стальные конструкции зданий при пожаре не горят, не распространяют огонь, но при 15 – 20 минутном огневом воздействии теряют несущую способность.

Конструктивные элементы из пластмасс, а также отделочные, теплоизоляционные, кровельные и другие материалы в условиях пожара не только горят, но и выделяют опасные для человеческого организма токсичные продукты. Несколько дольше при горении продолжают выполнять несущие функции массивные деревянные к
Слайд 8

Конструктивные элементы из пластмасс, а также отделочные, теплоизоляционные, кровельные и другие материалы в условиях пожара не только горят, но и выделяют опасные для человеческого организма токсичные продукты.

Несколько дольше при горении продолжают выполнять несущие функции массивные деревянные конструкции, однако они способствуют распространению огня и развитию пожара.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. Внешние и внутренние факторы, определяющие поведение строительных материалов в условиях пожара; 2. Основные свойства, характеризующие поведение строительных материалов в условиях пожара; 3. Сущность физико-химичес
Слайд 9

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА

Внешние и внутренние факторы, определяющие поведение строительных материалов в условиях пожара; 2. Основные свойства, характеризующие поведение строительных материалов в условиях пожара; 3. Сущность физико-химических процессов, приводящих к изменению свойств строительных материалов в условиях пожара.

Под поведением строительных материалов в условиях пожара понимается комплекс физико-химических превращений, приводящих к изменению состояния и свойств материалов под влиянием интенсивного высокотемпературного нагрева
Слайд 10

Под поведением строительных материалов в условиях пожара понимается комплекс физико-химических превращений, приводящих к изменению состояния и свойств материалов под влиянием интенсивного высокотемпературного нагрева

КЛАССИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Слайд 12

КЛАССИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Средняя плотность – масса единицы объема материала в естественном состоянии
Слайд 13

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Средняя плотность – масса единицы объема материала в естественном состоянии

Плотность – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии. Пористость – степень заполнения объема образца материала порами
Слайд 15

Плотность – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии

Пористость – степень заполнения объема образца материала порами

Гигроскопичность – способность пористого материала поглощать влагу из воздуха. Влагоотдача – способность материала отдавать влагу в окружающую среду. Водопоглощение – способность пористого материала впитывать воду при непосредственном контакте с ней. Водопроницаемость – способность пористого материа
Слайд 16

Гигроскопичность – способность пористого материала поглощать влагу из воздуха.

Влагоотдача – способность материала отдавать влагу в окружающую среду

Водопоглощение – способность пористого материала впитывать воду при непосредственном контакте с ней

Водопроницаемость – способность пористого материала пропускать воду под давлением

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Слайд 17

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Прочность – это способность материала сопротивляться разрушению за счет внутренних напряжений, возникающих под действием внешней силы. Временное сопротивление – напряжение, соответствующее разрушающей силе. Растяжение Изгиб
Слайд 18

Прочность – это способность материала сопротивляться разрушению за счет внутренних напряжений, возникающих под действием внешней силы

Временное сопротивление – напряжение, соответствующее разрушающей силе

Растяжение Изгиб

Материалы, характеризующиеся одинаковыми показателями свойств в различных направлениях, называют изотропными, с различными показателями - анизотропными. Деформативность – способность образца материала изменять свои размеры без изменения своей массы, характеризуется величиной деформации: абсолютной,
Слайд 20

Материалы, характеризующиеся одинаковыми показателями свойств в различных направлениях, называют изотропными, с различными показателями - анизотропными

Деформативность – способность образца материала изменять свои размеры без изменения своей массы, характеризуется величиной деформации: абсолютной, относительной

Деформации обратимые необратимые

Пластическая деформация, медленно нарастающая в течение длительного времени под влиянием нагрузки, величина которой недостаточна для того, чтобы вызвать остаточную деформацию за обычные периоды наблюдений, называется деформацией ползучести, а процесс такого деформирования - ползучестью. Упругость –
Слайд 21

Пластическая деформация, медленно нарастающая в течение длительного времени под влиянием нагрузки, величина которой недостаточна для того, чтобы вызвать остаточную деформацию за обычные периоды наблюдений, называется деформацией ползучести, а процесс такого деформирования - ползучестью

Упругость – способность образца материала изменять свою форму под действием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки

Пластичность – способность образца материала изменять свою форму без разрушения под действием нагрузки и сохранять новую Форму после прекращения действия нагрузки. Предел текучести – постоянное напряжение при нарастании пластической деформации. Твердость – способность образца материала сопротивлятьс
Слайд 22

Пластичность – способность образца материала изменять свою форму без разрушения под действием нагрузки и сохранять новую Форму после прекращения действия нагрузки

Предел текучести – постоянное напряжение при нарастании пластической деформации

Твердость – способность образца материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого образца материала

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщину тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях образца, характеризуется коэффициентом теплопроводности
Слайд 24

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщину тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях образца, характеризуется коэффициентом теплопроводности

Теплоемкость – способность материала при нагревании поглощать определенное количество тепла, а при остывании его отдавать, характеризуется удельной теплоемкостью. Температуропроводность – способность образца материала изменять температуру при нагревании, характеризуется коэффициентом температуропров
Слайд 26

Теплоемкость – способность материала при нагревании поглощать определенное количество тепла, а при остывании его отдавать, характеризуется удельной теплоемкостью

Температуропроводность – способность образца материала изменять температуру при нагревании, характеризуется коэффициентом температуропроводности

Коэффициент линейного (температурного) расширения. Коэффициент объемного теплового расширения
Слайд 27

Коэффициент линейного (температурного) расширения

Коэффициент объемного теплового расширения

Теплостойкость – способность нагретых материалов сопротивляться проникновению в них других, более твердых материалов при их соприкосновении, а также деформированию под действием постоянной нагрузки
Слайд 28

Теплостойкость – способность нагретых материалов сопротивляться проникновению в них других, более твердых материалов при их соприкосновении, а также деформированию под действием постоянной нагрузки

СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Пожарная опасность – вероятность возникновения и развития пожара, заключенная в веществе, состоянии или процессе. Согласно СНиП 21-01-97* пожарно-технические характеристики: горючесть; воспламеняемость; распространение пламени по
Слайд 29

СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пожарная опасность – вероятность возникновения и развития пожара, заключенная в веществе, состоянии или процессе

Согласно СНиП 21-01-97* пожарно-технические характеристики: горючесть; воспламеняемость; распространение пламени по поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения

Горючесть – свойство, характеризующее способность материала гореть. Негорючие – материалы не способные к горению на воздухе. Горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. По ГОСТ 30244 – 94 и СНиП 21-
Слайд 30

Горючесть – свойство, характеризующее способность материала гореть

Негорючие – материалы не способные к горению на воздухе

Горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления

По ГОСТ 30244 – 94 и СНиП 21-01-97 подразделяют на 4 группы горючести: Г1 – слабогорючие; Г2 – умеренногорючие; Г3 – нормальногорючие; Г4 - сильногорючие

Воспламеняемость – способность материала воспламеняться от источника зажигания, либо при нагреве до температуры самовоспламенения. По ГОСТ 30402 – 96 и СНиП 21-01-97* подразделяют на 3 группы воспламеняемости: В1 – трудновоспламеняемые; В2 – умеренновоспламеняемые; В3 – легковоспламеняемые;
Слайд 31

Воспламеняемость – способность материала воспламеняться от источника зажигания, либо при нагреве до температуры самовоспламенения

По ГОСТ 30402 – 96 и СНиП 21-01-97* подразделяют на 3 группы воспламеняемости: В1 – трудновоспламеняемые; В2 – умеренновоспламеняемые; В3 – легковоспламеняемые;

Распространение пламени – способность образца материала распространять пламя по поверхности в процессе его горения. По ГОСТ 30444 – 97 и СНиП 21-01-97 подразделяют на 4 группы по распространению пламени: РП1 – нераспространяющие; РП2 – слабораспросраняющие; РП3 – умереннораспространяющие; РП4 – силь
Слайд 32

Распространение пламени – способность образца материала распространять пламя по поверхности в процессе его горения

По ГОСТ 30444 – 97 и СНиП 21-01-97 подразделяют на 4 группы по распространению пламени: РП1 – нераспространяющие; РП2 – слабораспросраняющие; РП3 – умереннораспространяющие; РП4 – сильнораспросраняющие.

Дымовыделение – способность материала выделять дым при горении, характеризуется коэффициентом дымообразования. Коэффициент дымообразования – величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании образца материала в экспериментальной установке. По ГОСТ 12.1.044-89 подразделя
Слайд 33

Дымовыделение – способность материала выделять дым при горении, характеризуется коэффициентом дымообразования

Коэффициент дымообразования – величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании образца материала в экспериментальной установке

По ГОСТ 12.1.044-89 подразделяют на 3 группы дымообразования: Д1 – с малой дымообразующей способностью; Д2 – с умеренной дымообразующей способностью; Д3 – с высокой дымообразующей способностью.

Показатель (индекс) токсичности продуктов горения материалов – отношение количества материала к единице объема камеры экспериментальной установки, при сгорании которого выделяющиеся продукты вызывают гибель 50% подопытных животных. По ГОСТ 12.1.044-89 подразделяют на 4 группы токсичности: Т1 – малоо
Слайд 34

Показатель (индекс) токсичности продуктов горения материалов – отношение количества материала к единице объема камеры экспериментальной установки, при сгорании которого выделяющиеся продукты вызывают гибель 50% подопытных животных

По ГОСТ 12.1.044-89 подразделяют на 4 группы токсичности: Т1 – малоопасные; Т2 – умеренноопасные; Т3 – высокоопасные; Т4 – чрезвычайно опасные.

Температура воспламенения – минимальная температура, при которой интенсивность выделения газообразных горючих продуктов разложения достаточна для их зажигания внешним источником и поддержания самостоятельного горения материала при устранении внешнего источника. Температура самовоспламенения – самая
Слайд 35

Температура воспламенения – минимальная температура, при которой интенсивность выделения газообразных горючих продуктов разложения достаточна для их зажигания внешним источником и поддержания самостоятельного горения материала при устранении внешнего источника

Температура самовоспламенения – самая низкая температура материала, при которой в условиях специальных испытаний происходит интенсивное увеличение скорости экзотермической реакции, заканчивающейся пламенным горением

Кислородный индекс (КИ) – минимальная концентрация кислорода, необходимая для устойчивого горения

Индекс распространения пламени – условный безразмерный показатель, характеризующий способность материала распространять пламя по поверхности. Скорость распространения пламени по поверхности материала – скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшего участка. Теплота сгорания – количест
Слайд 36

Индекс распространения пламени – условный безразмерный показатель, характеризующий способность материала распространять пламя по поверхности

Скорость распространения пламени по поверхности материала – скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшего участка

Теплота сгорания – количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы массы материала

СУЩНОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРИВОДЯЩИХ К ИЗМЕНЕНИЮ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Слайд 37

СУЩНОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРИВОДЯЩИХ К ИЗМЕНЕНИЮ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Теплоперенос – непрерывное перемещение теплового потока от обогреваемой поверхности образца материала вглубь. Влагоперенос – отражает процесс перемещения влаги в пористой структуре материала одновременно с развитием процесса теплопереноса
Слайд 38

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Теплоперенос – непрерывное перемещение теплового потока от обогреваемой поверхности образца материала вглубь

Влагоперенос – отражает процесс перемещения влаги в пористой структуре материала одновременно с развитием процесса теплопереноса

Виды деформаций: Температурные деформации расширения – происходят в результате процесса теплопереноса, приводящего к увеличению межатомных расстояний в материале вследствие превращения тепловой энергии в кинетическую энергию атомов, подвижность которых при этом возрастает по мере повышения температу
Слайд 40

Виды деформаций: Температурные деформации расширения – происходят в результате процесса теплопереноса, приводящего к увеличению межатомных расстояний в материале вследствие превращения тепловой энергии в кинетическую энергию атомов, подвижность которых при этом возрастает по мере повышения температуры материала; Температурно-влажностные деформации капиллярно-пористых материалов при нагреве – обусловлены действием процесса тепловлагопереноса; Температурно-влажностно-силовые деформации материала – происходят в результате суммарного действия внешней нагрузки на конструкцию и температурно-влажностных процессов; Накопление дефектов (разрушение материала).

Статическая (классическая) и кинетическая теории разрушения. Статическая теория: под разрушением понимается мгновенный акт, которому лишь предшествует процесс роста напряжений в материале, однако с его структурой и свойствами ничего не происходит. Основной характеристикой, используемой данными теори
Слайд 41

Статическая (классическая) и кинетическая теории разрушения

Статическая теория: под разрушением понимается мгновенный акт, которому лишь предшествует процесс роста напряжений в материале, однако с его структурой и свойствами ничего не происходит. Основной характеристикой, используемой данными теориями при констатации факта разрушения материала, является его предел прочности.

Кинетическая теория прочности: разрушение представляет собой необратимый кинетический процесс постепенного накопления внутренней поврежденности (дефектов, нарушений) структуры материала, ускоряемой температурой. Изменение структуры (модификационные или алотропические превращения) материала характерн
Слайд 42

Кинетическая теория прочности: разрушение представляет собой необратимый кинетический процесс постепенного накопления внутренней поврежденности (дефектов, нарушений) структуры материала, ускоряемой температурой.

Изменение структуры (модификационные или алотропические превращения) материала характерно для металлов (сталей), отдельных минералов при изменении температуры (нагреве, охлаждении)

Размягчение – свойственно преимущественно аморфным материалам при нагреве, в частности, отдельным видам полимеров (термопластичных). Это приводит к повышению их пластичности (текучести) и, соответственно, к снижению упругости, прочности, повышению деформативности

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Дегидратация – химическая реакция отщепления от молекулы вещества химически связанной воды. Приводит к усадке материала (цементного вяжущего в искусственных каменных материалах), компоненты композиционных материалов могут расширяться, что приводит к возникновению внутренних усил
Слайд 43

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Дегидратация – химическая реакция отщепления от молекулы вещества химически связанной воды

Приводит к усадке материала (цементного вяжущего в искусственных каменных материалах), компоненты композиционных материалов могут расширяться, что приводит к возникновению внутренних усилий в материале, созданию его напряженного состояния, накоплению повреждений

Диссоциация – расщепление (распад) молекул Свойственна природным каменным материалам; характерна для минеральных вяжущих веществ (приводит к снижению объемной массы, прочности материала, увеличению его пористости. Разновидности термического разложения: Термическая деструкция, при которой сложные мол
Слайд 44

Диссоциация – расщепление (распад) молекул Свойственна природным каменным материалам; характерна для минеральных вяжущих веществ (приводит к снижению объемной массы, прочности материала, увеличению его пористости

Разновидности термического разложения: Термическая деструкция, при которой сложные молекулы распадаются на более простые звенья; Пиролиз – процесс глубокого расщепления продуктов деструкции вплоть до образования простейших молекул; Термоокислительное разложение при участии кислорода воздуха

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Горение – сложный физико-химический процесс превращения горючих материалов в продукты горения, сопровождающийся выделением тепла и света. Воспламенение – процесс принудительного зажигания горючей смеси, т.е. инициирование горения высоконагретым источником зажигания. Распр
Слайд 45

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Горение – сложный физико-химический процесс превращения горючих материалов в продукты горения, сопровождающийся выделением тепла и света. Воспламенение – процесс принудительного зажигания горючей смеси, т.е. инициирование горения высоконагретым источником зажигания. Распространение пламени является непрерывным процессом, происходящим за счет тепла, высвобождающегося в результате химической реакции и передвигающегося к несгоревшей части поверхности материала.

Тепловыделение – следствие процесса горения строительных материалов в условиях пожара; выделяющееся тепло идет частично на нагрев несгоревшей части горящего материала, других горючих материалов, составляющих пожарную нагрузку помещения, на нагрев негорючих материалов строительных конструкций. Дымовы
Слайд 46

Тепловыделение – следствие процесса горения строительных материалов в условиях пожара; выделяющееся тепло идет частично на нагрев несгоревшей части горящего материала, других горючих материалов, составляющих пожарную нагрузку помещения, на нагрев негорючих материалов строительных конструкций. Дымовыделение – процесс, сопутствующий процессу горения, характеризуется интенсивностью дымообразования; зависит от количества дымообразующих материалов, условий развития пожара, воздействия тепловых потоков от очага пожара и времени.

Список похожих презентаций

Заболевания пострадавших при Чернобыльской катастрофе

Заболевания пострадавших при Чернобыльской катастрофе

Международная конференция Медицинские последствия Чернобыльской катасстрофы Стратегия реабилитации. 29 Мая-3 июня 2006. Киев Украина ЧЕРНОБЫЛЬ - КАТАСТРОФА. ...
Методы управления психологическим состоянием при действиях в экстремальных ситуациях

Методы управления психологическим состоянием при действиях в экстремальных ситуациях

В служебно-оперативной деятельности личного состава пожарных подразделений, в частности, на боевом дежурстве и в боевых условиях, существует целый ...
Действия при пожаре

Действия при пожаре

Причины пожаров. 1. Детская шалость Спицы в розетку засунул едва – Искры и пламя- до потолка. То, что ты ещё живой,- Повезло тебе , «герой»! 2. Сушка ...
Действия РСЧС при пожаре

Действия РСЧС при пожаре

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначена для защиты населения и территорий от чрезвычайных ...
Оказание первой медицинской помощи при вывихе

Оказание первой медицинской помощи при вывихе

Сегодня вы узнаете:. Что такое « вывих»; выясните причины возникновения вывихов, симптоматику; познакомитесь с правилами оказания ПМП при вывихе;. ...
Метеорологические стихийные бедствия, их происхождение, виды и последствия

Метеорологические стихийные бедствия, их происхождение, виды и последствия

План урока. Основные понятия и определения; Причины происхождения; Классификация стихийных бедствий ; Практическая работа « Определение силы ветра ...
Лесные пожары и их профилактика

Лесные пожары и их профилактика

Содержание. Основное Типы лесных пожаров Классификации лесных пожаров по силе Противопожарная профилактика Тушение лесного пожара. Основное. Лесной ...
Кровотечения. Первая помощь при кровотечениях

Кровотечения. Первая помощь при кровотечениях

Во многих случаях при ранении мягких тканей достаточно наложить повязку и не беспокоить рану. Но встречаются случаи, когда требуется более квалифицированная ...
Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования

Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования

Подготовила : Студентка 23 – Л группы Пономарчук Татьяна Проверила : Преподаватель гигиены Аганина Валентина Владимировна. ЗОЖ Спорт и отдых Экскурсии. ...
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления

Тема урока. Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Цель урока. объяснить сущность терроризма и его цели, причины и условия, ...
Оказание первой помощи при несчастных случаях

Оказание первой помощи при несчастных случаях

Принципы оказания первой помощи. Первая доврачебная помощь- это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья ...
Действия населения при возникновении воздушной опасности

Действия населения при возникновении воздушной опасности

Домашнее задание. Прочитать главу № 6 ( стр. 116-120); Ответить на вопросы ( стр.120) устно. Цель урока: Изучить основные приёмы подачи сигнала тревоги; ...
Действия номеров расчет при переводе 2А65 из походного положения в боевое и обратно

Действия номеров расчет при переводе 2А65 из походного положения в боевое и обратно

В состав орудийного расчета изделия 2А65 входят следующие должностные лица: командир орудия, 1-й номер — наводчик, 2-й номер — замковый, 3-й номер ...
Группы высокого риска при употреблении алкоголя

Группы высокого риска при употреблении алкоголя

Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты. (Лев Николаевич Толстой). Последствия употребления спиртного ...
Действие часового при нападении на пост

Действие часового при нападении на пост

Цель урока:. ознакомить студентов с порядком применения оружия на посту Воспитательная цель: воспитывать чувство долга, ответственности за строгое ...
Гидротехнические сооружения и гидродинамические аварии

Гидротехнические сооружения и гидродинамические аварии

На территории России в настоящее время эксплуатируется более 30 тысяч водохранилищ и несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов. Разрушение ...
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения

Гидродинамическая авария (ГДА) -. это происшествие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его частей с последующим ...
Возникновение пожаров и их предупреждение

Возникновение пожаров и их предупреждение

КАК ДРЕВНИЕ ЛЮДИ ДОБЫВАЛИ ОГОНЬ? Во время грозы молния ударяла в сухое дерево, и оно загоралось. Древние люди брали огонь от этого дерева. Им было ...
Безопасность при работе с ядовитыми веществами

Безопасность при работе с ядовитыми веществами

Бурное развитие химической промышленности в нашей стране привело к значительному распространению разнообразных химических веществ на производствах, ...
Действия при обнаружении подозрительного предмета

Действия при обнаружении подозрительного предмета

Вспомним объекты терроризма:. общественные места с большим скоплением людей (ночные клубы, рестораны, торговые центры, рынки, стадионы, вокзалы, подземные ...

Конспекты

Пожары, их причины и последствия. Правила безопасного поведения при пожаре

Пожары, их причины и последствия. Правила безопасного поведения при пожаре

Муниципальное общеобразовательное учреждение. . Видновская средняя общеобразовательная школа №7. Ленинского муниципального района Московской области. ...
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия

ОБЖ 8 класс. . Урок 1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Цель урока. . Дать учащимся представление о значении ...
Психологические методы управления поведением населения при чрезвычайных ситуаций

Психологические методы управления поведением населения при чрезвычайных ситуаций

. Конспект урока ОБЖ «Психологические методы управления поведением. населения при чрезвычайных ситуаций». Памятка предназначена для подготовки ...
Пожар. Действия при пожаре

Пожар. Действия при пожаре

Урок ОБЖ разработан для 3-го класса учителем начальных классов средней школы №26 г. Нижнекамска Шониной Галиной Амировной. Урок ОБЖ. Тема: ...
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек

. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа №1». Урок по Основам безопасности жизнедеятельности ...
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Курение

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Курение

Тема урока: « Вредные привычки и их влияние на здоровье. Курение». Классификация урока:. Урок изучения нового материала. Шестой урок в разделе «Основы ...
Вредные привычки и их влияние на здоровье подростка. Алкоголь

Вредные привычки и их влияние на здоровье подростка. Алкоголь

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. Глубочанская средня общеобразовательная школа № 8. Конспект урока ОБЖ. . в 9 ...
Вредные привычки и их влияние на здоровье

Вредные привычки и их влияние на здоровье

Конспект урока для 8 класса на тему «Вредные привычки и их влияние на здоровье». Аттестуемый педагог (ФИО) Кибальников Николай Александрович. ...
Упражнения для глаз при работе с компьютером

Упражнения для глаз при работе с компьютером

Упражнения для глаз при работе с компьютером. «Отдохнем у компьютера». Посидите с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица и откинувшись на спинку ...
Термические ожоги. Оказание первой медицинской помощи при ожогах

Термические ожоги. Оказание первой медицинской помощи при ожогах

МОУ «Новокленская СОШ». Тамбовской области Первомайского района. Конспект урока ОБЖ на тему. «Термические ожоги. . . Оказание первой медицинской ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:19 ноября 2018
Категория:ОБЖ
Классы:
Содержит:57 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации