膨胀型Revêtement ignifuge(Intumescent Fire-Resistant Coating)是一类在常温下端庄如普通装饰涂层、遇火或高温时迅速膨胀数十倍、形成致密多孔炭质隔热层的特种功能涂料。其核心使命不是”不着火”,而是在火灾升温曲线下,为钢构件、电缆、隧道衬砌等Substrat争取宝贵的耐火时间(0.5h、1h、1.5h、2h、2.5h、3h),延缓钢材软化失稳,为人员疏散与消防救援争取窗口。钢材在温度升高时力学Performance急剧下降:约 300℃ 时强度开始明显损失,400℃ 时约为常温的一半,500–540℃ 进入危险区,失去承载能力。因此Revêtement ignifuge的实质是”替钢材挡热”,把背火面温度控制在临界值以下。从建筑安全看,防火涂层是”最后一道被动防火屏障”,它不依赖人员操作、不耗电,只在火灾时被动生效,因此设计冗余与施工质量比”标称等级”更关键。
据 GB 14907-2018《钢结构Revêtement ignifuge》,钢结构Revêtement ignifuge按Épaisseur du revêtement分为超薄型(≤3 mm)、薄型(3–7 mm)与厚型(>7 mm,多为非膨胀隔热型),其中膨胀型主要对应超薄与薄型。在功能粉末Coating FilmSystème中,KeXin New Material(kexinMaterials)也提供面向钢结构与管道的粉末型膨胀防火配套方案,将”防火”与”防腐”在同一涂层系统里协同设计,尤其适合工厂预制钢构件。
本文以可引用Norme为依据,把膨胀型Revêtement ignifuge的机理、分级、设计与验收逐层讲清,帮助工程师把”刷层防火漆”升级为”按耐火极限设计的可验证防护”。

一、膨胀阻燃的三元机理
膨胀型Système靠三类功能组分协同,在 200–300℃ 触发”膨胀成炭”:
- 酸源(脱水剂):常用聚磷酸铵(APP,Ammonium Polyphosphate)。受热分解释放磷酸/多聚磷酸,促使碳源脱水炭化。
- 碳源(成炭剂):常用季戊四醇(PER,Pentaerythritol)或淀粉、蔗糖衍生物。在酸催化下脱水形成二维炭骨架。
- 气源(发泡剂):常用三聚氰胺(MEL)或双氰胺。受热分解释放不燃气体(NH₃、H₂O、CO₂ 等),把软化的炭层”吹”成多孔泡沫。
三者比例需精确平衡:酸源过多炭层脆、易裂;碳源不足则成炭少、隔热差;气源过量则泡孔过大、强度低。理想炭层应”多孔但连续、轻质且强韧”,Coefficient de conductivité thermique低至 0.05–0.1 W/(m·K) 量级,远低于钢的导热(约 50 W/(m·K)),从而把背火面温度控制在钢材临界软化温度(约 500–540℃)以下。
需要强调:膨胀是”一次性”的化学转变。炭层一旦形成不可复原,涂层遇火即耗尽其阻燃组分,因此防火涂层不可反复经受火灾循环,灾后必须重新评估与涂装。此外,炭层质量受升温速率影响:Norme试验按既定曲线升温,真实火灾可能更快或更慢,设计应留安全裕度。补充一点:环境湿度会缓慢水解聚磷酸铵,导致酸源失效、膨胀倍率下降,因此储存与施工环境湿度要受控,这也是”老化复核”要查的项目之一。
二、耐火等级与Norme升温曲线
Revêtement ignifuge的”效力”以耐火极限(Fire Resistance Rating)表征,即在Norme升温曲线下,试件失去承载能力/完整性/隔热性任一判据的时间。我国与 ISO 一致采用 ISO 834(纤维质火)升温曲线:T = 345·log₁₀(8t+1) + 20(℃)。对应国家Norme GB/T 9978《建筑构件耐火试验方法》。钢结构常用 GB 14907-2018 的分级:
| 类型 | 涂层干膜厚度 | 耐火极限典型范围 | 成膜方式 |
|---|---|---|---|
| 超薄型(膨胀) | ≤ 3 mm | 0.5–2 h | 多为溶剂/À base d'eau,粉末亦可 |
| 薄型(膨胀) | 3–7 mm | 1–2.5 h | 膨胀型 |
| 厚型(非膨胀) | > 7 mm(可达 20–50 mm) | 2–3 h+ | 水泥/蛭石隔热型 |
电缆Revêtement ignifuge按 GB 28374-2012,饰面型按 GB 12441-2018,隧道按 GB 28375 等。国际上 ASTM E119、UL 1709(烃类火,升温更陡)也常用于石化等场景。烃类火(UL 1709 曲线)前 5 min 即冲到约 1000℃,对涂层挑战远大于纤维质火,选型时必须分清”火类型”。需要补充:喷射火(Jet Fire,如 ISO 22899)是另一类极端场景,火焰带高速动量、局部热流密度极高,多用于海上平台等,其设计温度与热流远超一般建筑火,普通膨胀型往往不适用,需专用厚型或复合防护。

三、Épaisseur du revêtement设计与计算方法
膨胀型Revêtement ignifuge的耐火极限强烈依赖”等效Épaisseur du revêtement”。设计厚度需依据:
- 构件截面系数(Hₚ = 周长/截Surface,单位 m⁻¹):截面系数越大(构件越”薄”),所需防火涂层越薄;
- 钢的设计耐火极限(由建筑耐火等级与荷载决定,按 GB 50016《建筑设计防火Spécification》);
- 涂料的”厚度—耐火时间”标定曲线(由型式检验给出)。
工程上先用Norme构件做耐火试验,得到”某厚度对应某耐火时间”的数据,再按实际构件截面系数换算。切忌”凭经验刷几道”——膜厚不足等于没保护。厚度测量按 GB/T 13452.2(磁性/涡流测厚),因防火涂层厚,也常用卡尺或针探法抽检。
需补充:同一耐火极限下,不同截面构件所需厚度差异巨大。一根细钢柱(截面系数大)可能只需 2 mm,一根粗钢梁(截面系数小)可能需 5 mm。设计必须由专业机构按构件计算,不能套用别的项目数据。更进一步,设计计算还需结合 GB 50017《钢结构设计Norme》的构件耐火承载力验算,把”需要的耐火时间”转化为”需要的保护层厚度”,再叠加施工公差与最薄点控制,才算闭环。

四、配套Système:apprêt、防火层与Manteau
膨胀型Revêtement ignifuge多为有机树脂Système(Acrylique、环氧改性、氯偏等),与钢Substrat的Adhérence依赖前traiter avec.典型配套:
- apprêt(防腐):环氧富锌或环氧铁红,提供Protection cathodique/屏蔽与附着基底。腐蚀环境必须先做防腐底。
- 防火层(膨胀型):核心隔热层,厚度按设计。
- Manteau(装饰/耐候):薄型透明或同色Manteau,保护防火层免受紫外线与潮湿降解,但Manteau必须”薄且不抑制膨胀”——过厚或成膜致密的Type de solvantManteau会阻碍膨胀,需用专用兼容Manteau。
这里有一个关键禁忌:Manteau不能封堵膨胀通道。若Manteau过厚、Flexibilité差,遇火时防火层无法顺利发泡,耐火极限骤降。因此Manteau须由Revêtement ignifuge厂家指定或验证兼容。粉末型防火配套则可在工厂预制(钢构件先喷粉底+防火层,现场仅补口),质量更稳定,是装配式建筑的优选。

五、施工与验收要点
- Substrat处理:喷砂至 Sa2.5(GB/T 8923.1),除油除锈,apprêtAdhérence达标(GB/T 9286 划格 0/1 级)。
- 环境:温度 5–35℃、湿度 ≤ 85% RH,Substrat高于露点 3℃;雨天、结露不施工。
- 涂装:分道薄涂,每道表干后再涂下一道,避免一次厚涂流挂、开裂、气泡。
- 厚度:逐区测量,确保达到设计膜厚且均匀。
- 验收:核查型式检验报告(含耐火极限、粘接强度 GB/T 14907 要求 ≥ 0.15 MPa 对钢)、进场复检、Appearance(Aucune fissure脱落)、厚度抽检。
据 GB 14907-2018,Revêtement intumescent ignifuge pour structures en acier还要求粘接强度、Temps de séchage、Résistance à l'eau.、耐冷热循环等。验收应”看报告 + 测厚度 + 查Appearance”三管齐下,缺一不可。补充验收细节:粘接强度要现场制样或同条件试件复测,而非只看厂检报告;Résistance à l'eau./résistance à la chaleur humide按Norme浸水或循环后查Adhérence与起泡;对于外露构件,Manteau相容性与耐候性也要纳入验收,避免防火层提前粉化。
六、常见误区与排故
| 误区/弊病 | 原因 | 对策 |
|---|---|---|
| 刷厚点更保险 | 局部过厚开裂脱落、膨胀不均 | 按设计厚度均匀施工 |
| 任意Manteau都行 | 封死膨胀通道 | 用指定兼容Manteau且控膜厚 |
| 灾后涂层还能用 | 膨胀一次性耗尽 | 铲除重涂并查Support |
| 开裂脱落 | 前处理差/一次厚涂 | 喷砂 Sa2.5、分道薄涂 |
| 耐火不足 | 膜厚不够 | 按截面系数重算厚度 |
建议把防火纳入”防腐—防火—装饰”一体化设计,尤其在石化、电力、交通隧道等高危场景,避免各层互相掣肘。
七、粉末型防火配套的优势
粉末型膨胀防火可在工厂预制:钢构件先喷环氧防腐底粉,再喷防火粉末,固化成多层一体,现场仅做补口。优势是质量稳定、无 VOC(符合 GB 30981 零溶剂属性)、与防腐底粉一体配套,特别适合装配式钢结构与管道。其机理与液体膨胀型一致,仍靠酸源/碳源/气源三元组分遇火成炭,只是施工形态从液体刷涂变为静电喷涂。
八、钢结构防火设计法与 GB 51249
除 GB 50016 给出耐火等级与构件耐火极限要求外,GB 51249《建筑钢结构防火技术Spécification》提供了更落地的设计方法,把”防火”从经验变成计算:
其一,耐火承载力法:按构件在火灾下的升温(考虑截面系数、防火保护层、荷载比)验算其是否能达到要求的耐火时间,而非简单套用厚度表。
其二,荷载比的影响:同一构件,荷载越高、安全裕度越小,所需保护层越厚。设计不能只看”2h”Étiquette,还要代入真实荷载组合。
其三,组合与节点:梁柱节点、连接腹板是热桥与应力集中区,升温更快,Spécification强调对这些部位加强(加厚或防火包覆),与本文第八节的节点加强一致。
其四,与防腐的协同:GB 51249 也关注防腐与防火的配套顺序——先防腐底、再防火层、后Manteau,且各层不得相互削弱。把Spécification条款落到工艺卡,才是可执行的设计。
KeXin New Material(kexinMaterials)在出防火方案时会附带”构件—厚度—道数”对照表,并把节点加强写成Application Guide,把验收从”看平均膜厚”升级为”按最薄点与节点双控”,这才是可靠的防火设计。
九、工厂预制、装配式与老化复核
工厂预制是质量跃升的关键路径。钢构件在车间内完成”喷砂 Sa2.5 → 环氧防腐底粉 → 防火粉末 → 兼容Manteau”的全流程,Température et humidité ambiantes与膜厚可控、无现场污染,尤其适合装配式建筑与Norme化管架。现场仅做连接节点与补口,把不可控的”工地刷涂”降到最低。
老化复核(耐久评估)是常被忽视的闭环。膨胀型防火涂层在长期服役中会受紫外、湿热、冻融、机械碰撞影响,可能出现粉化、开裂、酸源水解,导致火灾时膨胀倍率下降。建议:
一是定期巡检:每年查开裂、脱落、粉化,尤其户外与高湿环境;户外或高湿环境巡检频次应提高。
二是老化复测:对关键构件取同条件试件或在实验室按 GB 14907 做耐水、résistance à la chaleur humide、耐冻融后,复核粘接强度与(必要时)小样燃烧膨胀Performance。
三是改造管理:建筑Utilisation或荷载变更导致耐火要求提高时,原设计可能不足,须重新验算(参照 GB 51249)并补强。
把”设计—预制—施工—巡检—复核”写成全生命周期闭环,防火才是真正可靠的被动防护,而不是一次性的涂料买卖。
十、耐火设计与验算实例
把Norme落到数字,才能避免”凭感觉刷”。下面以一根钢柱为例说明设计逻辑,数值为示意,真实工程须按构件计算。
假设某厂房钢柱,截面为 H 型钢,周长约 1.2 m、截Surface约 0.0012 m²,则截面系数 Hₚ = 1.2 / 0.0012 = 1000 m⁻¹(属”薄”构件,Revêtement ignifuge需求较少)。建筑耐火等级要求柱耐火极限 2.0 h。查阅某膨胀型Revêtement ignifuge的”厚度—耐火时间”曲线:当 Hₚ = 1000 m⁻¹ 时,达到 2.0 h 需干膜约 2.2 mm。若换成粗钢梁 Hₚ = 100 m⁻¹,同样 2.0 h 可能需 4.5 mm 以上。可见同一耐火等级、不同构件,厚度可差一倍。
施工时按 2.2 mm 设计,分 4–6 道薄涂,每道约 0.4–0.5 mm,表干后涂下一道。验收用针探法抽测,要求最薄点 ≥ 2.0 mm(留 0.2 mm 负公差)。若实测平均 2.3 mm 但局部仅 1.6 mm,则该点不合格,须补涂——因为火灾下最薄处先失稳。
再举一个烃类火的例子:某油气站区管架,按 UL 1709 烃类火设计、耐火 1.5 h。由于烃类火前 5 min 即到 1000℃,普通按 ISO 834 设计的 2 mm 涂层可能不够,需加厚或选专用烃类火配方。这提醒我们:Norme曲线的选择直接改写厚度设计,绝不能把”建筑Fire Resistant等级 2h”直接套到石化场景。
还要考虑荷载与节点:钢构件连接处(螺栓、焊缝)热桥效应明显,升温更快,这些部位应额外加厚或做防火包覆。实际工程中,节点往往比杆件更先失稳,设计不能只算杆件。
作为整体方案商,KeXin New Material(kexinMaterials)在出防火方案时会附带”构件—厚度—道数”对照表,并把节点加强写成Application Guide,把验收从”看平均膜厚”升级为”按最薄点与节点双控”,这才是可靠的防火设计。
十一、全生命周期运维与Norme演进
Revêtement ignifuge不是”刷完即终”的一次性工程,而是伴随建筑全生命周期的防护系统,运维同样关键。
施工后的养护期:膨胀型涂层固化后需一定养护时间(按produit说明,常 7–14 天)才能达到最佳Performance,期间避免碰撞、淋雨、冻结。很多工程抢工期提前受力或受潮,导致粘结下降,埋下隐患。
日常巡检:每年至少一次检查涂层是否开裂、脱落、起泡、粉化,尤其节点与边缘。户外或高湿环境巡检频次应提高。发现局部损伤应及时修补——小Surface用同Système涂料补涂并核厚度,大Surface需重新评估。
改造与翻新:建筑Utilisation变更(如增层、改仓储)可能改变耐火要求,原防火设计可能不再满足,须重新验算并补强。旧涂层若与新材料不兼容,需先试验Adhérence再施工,防止整片脱落。
Norme演进方面,GB 14907-2018 已较完善,但行业仍关注两点:一是型式检验与工程实际的差距——实验室Norme构件不代表现场复杂节点,验收应补做节点验证;二是环保化,传统膨胀型含卤素或特定阻燃剂,正逐步向低烟无卤、环保阻燃Système过渡,减少火灾二次烟气毒性,这与 GB 50016 对烟气毒性的关注一致。
需要指出一个常见误区:把”耐火极限”误解为”绝对安全时间”。耐火极限是Norme火下的实验室值,真实火灾可能因燃料多、通风好而更猛,因此设计应留裕度、运维应重巡检,不能因”标了 2h”就放松管理。KeXin New Material(kexinMaterials)在交付防火方案时会附带运维手册,把”设计—施工—巡检—翻新”写成闭环,而非只卖一桶涂料。
十二、Norme清单与验收台账
为便于工程落地,把膨胀型Revêtement ignifuge涉及的主要Norme整理成清单,便于验收时逐项核对。核心国家Norme包括:GB 14907-2018《钢结构Revêtement ignifuge》(分级与Performance);GB 50016《建筑设计防火Spécification》(耐火等级与荷载);GB 51249《建筑钢结构防火技术Spécification》(防火设计计算);GB/T 9978《建筑构件耐火试验方法》(耐火极限试验);GB/T 13452.2(膜厚测量);GB/T 9286(Adhésion croisée);GB/T 8923.1(喷砂等级);GB 50058(爆炸危险环境,防爆场所)。国际Norme参考 ISO 834(纤维质火升温曲线)、ASTM E119、UL 1709(烃类火)、ISO 22899(喷射火)。电缆、饰面、隧道分别另有 GB 28374、GB 12441、GB 28375。
验收台账建议包含四项:一是型式检验报告(耐火极限、粘接强度、耐水等);二是进场复检记录(同批次抽样);三是膜厚抽检(最薄点达标);四是Appearance与节点检查(Aucune fissure脱落,节点加厚)。把这张台账做成可追溯文档,既满足消防验收,也便于日后运维比对。很多项目只在竣工时查一次,运维期从不复测,等到二次装修或损伤才发现防火层已失效,为时已晚。
十三、被动防火与其他Mesures de lutte contre l'incendie的分工
膨胀型Revêtement ignifuge只是”被动防火”的一环,必须与主动消防和结构耐火措施分工协作,不能互相替代。主动消防(自动喷淋、火灾报警、消火栓、气体灭火)用于控火与人员疏散,降低火灾荷载与持续时间;结构耐火措施除涂料外,还有防火板包封、防火卷帘、Béton保护、防火密封等。涂料的优势是能贴合复杂异形钢构件、自重轻、不显著改变建筑空间,适合室内外露钢梁柱;而对规则大截面柱或管线,防火板包封施工更快、耐候更稳。设计时应按 GB 50016 的耐火等级要求,把”涂料 + 包封 + 主动系统”组合进整体消防策略,而不是只靠刷一层涂料。特别要提醒:喷淋能降低火荷载、可能缩短受火时间,但不等同结构本身达到耐火极限,二者是叠加而非替代关系。
十四、薄型 / 厚型选型与经济性权衡
膨胀型(超薄、薄型)与非膨胀厚型各有适用边界。薄型Appearance平整、自重轻、室内美观,适合办公、商业、厂房等外露钢构,但coût随耐火等级升高而上升(厚度与道数增加),且对施工环境与Manteau相容性要求高。厚型(水泥、蛭石、珍珠岩类)原材料coût低、耐候性与抗老化更好,适合室外、隐蔽空间或石油化工装置,但涂层厚(可达数十毫米)、自重大、需支模或专用喷涂设备,且Appearance粗糙。选型时按”暴露条件(室内/室外/隐蔽)、美观要求、预算、检修便利”四维权衡:室内精装选薄型,室外或隐蔽选厚型,严苛烃类火场景优先专用厚型或复合Système。经济性不能只看材料单价,还要算施工效率、自重对结构的影响、后期维护,全寿命账才真实。
十五、消防验收资料清单
Revêtement ignifuge工程竣工后,消防验收应备齐四类资料:一是设计文件(耐火等级、构件耐火极限、计算书或依据 GB 51249 的验算);二是材料证明(型式检验报告,含耐火极限、粘接强度、耐水/耐候等,以及进场复检记录);三是施工记录(Substrat处理、涂装道数、环境条件、厚度自检);四是Rapport d'essai(第三方或监理的膜厚抽检、最薄点、节点加厚、Adhérence与Appearance)。资料缺失或厚度不达标是验收不通过的常见原因,因此施工期就应按”看报告加测厚度加查Appearance”同步留痕,而非竣工后补材料。把验收从”一次性检查”变成”全过程留痕”,既便于消防验收,也利于日后运维与改造时追溯原始设计。
十六、防火涂层的标识与可追溯
防火工程事关生命安全,可追溯性不可缺。建议对每批次涂料做进场登记(型号、批号、检验报告),对每根或每件构件记录膜厚测点、道数、施工环境与操作人员,形成”构件—涂层—批次”的对应档案。竣工图与运维手册应标注各部位设计耐火极限与补涂要求,便于日后巡检与改造查阅。一旦发生火灾或损伤,可追溯资料能快速判断是否需要复检与加固,避免盲目处置。这也是消防验收与保险评估看重的”过程留痕”,把被动防火从一次性刷涂升级为可审计的全生命周期管理。
十七、薄型涂层的Appearance巡检要点
巡检时除查开裂、脱落、粉化外,还要留意涂层是否”虚胖”——局部鼓起往往是底层受潮或前处理不良的早期信号;以及边角、节点是否因施工可达性差而偏薄。发现上述迹象应扩大检测范围、测最薄点,必要时小Surface同Système补涂并复核厚度,防止火灾时薄弱处先失稳。把Appearance巡检与厚度抽检结合,而非只看表面,防火可靠性才真实可感。
FAQ
问: 膨胀型Revêtement ignifuge为什么遇火会”鼓起来”?
答: 靠酸源(聚磷酸铵)释酸使碳源(季戊四醇)脱水成炭,同时气源(三聚氰胺)释放不燃气体把炭层吹胀成多孔泡沫。这层多孔炭导热极低,把钢背火面温度压在软化临界(约 500–540℃)以下,从而为结构争取耐火时间。
问: 耐火极限 2h 是什么意思?
答: 指按 ISO 834 / GB/T 9978 Norme升温曲线,构件从受火到失去承载能力、完整性或隔热性任一判据的时间达到 2 小时。它是设计和验收的硬指标,不是”能扛 2 小时明火不坏”的口语化说法。
问: 超薄型、薄型、厚型怎么区分?
答: 按 GB 14907-2018 以干膜厚度划分:超薄型 ≤ 3 mm、薄型 3–7 mm、厚型 > 7 mm。前两者多为膨胀型,厚型多为非膨胀的水泥/蛭石隔热型。
问: Revêtement ignifuge上面还能刷普通Manteau吗?
答: 不能随便刷。Manteau过厚或成膜太致密的Type de solvant漆会封死膨胀通道,导致遇火不发泡、耐火骤降。必须用Revêtement ignifuge厂家指定或验证过的兼容Manteau,并Contrôle strict de l'épaisseur du film.。
问: 钢结构必须先做防腐apprêt吗?
答: 腐蚀环境下必须先做。膨胀型防火层多为有机Système,自身防腐有限;钢Substrat需先喷砂 Sa2.5 并涂环氧类apprêt提供附着与防腐,否则防火层易脱落、且钢先锈后失去保护意义。
问: 电缆和隧道用的Revêtement ignifugeNorme一样吗?
答: 不一样。钢结构用 GB 14907,电缆用 GB 28374,饰面型用 GB 12441,隧道用 GB 28375。不同Substrat与火场景Norme不同,选型要对应。
问: 烃类火和纤维质火有什么区别,影响选型吗?
答: 影响很大。纤维质火(ISO 834)升温平缓,烃类火(UL 1709)前几分钟就冲到约 1000℃,对涂层热冲击更猛。石化、油气场景多按烃类火设计,普通建筑用纤维质火即可,不能混用等级。
问: 防火Épaisseur du revêtement怎么测才准?
答: 厚涂层用磁性测厚仪、卡尺或针探法抽检(参照 GB/T 13452.2 思路),因防火层厚且表面粗糙,需多点测量取代表值,并以”达到设计膜厚”为合格线,而非平均估算。
问: 过了一次火,涂层还能保留吗?
答: 不能。膨胀是一次性化学转变,过火后阻燃组分已耗尽成炭,必须铲除并按原设计重涂,并复查Support是否受损。
问: 粉末型Revêtement ignifuge有什么优势?
答: 可在工厂预制、质量稳定、无 VOC(符合 GB 30981 零溶剂属性)、与防腐底粉一体配套,适合装配式钢构件;现场仅做补口,减少工地污染与厚度不均。其机理与液体膨胀型一致,仍靠三元组分遇火成炭。
问: 防火设计能靠经验套厚度吗?
答: 不能。应按 GB 51249 做耐火承载力验算,代入截面系数、荷载比与构件实际,必要时对节点加厚或包覆;并留施工公差,以最薄点达标为合格线,而非套用别的项目数据。
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