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《综合能力》知识点:建筑结构耐火性能分析

二级消防工程师学习网

更新时间:2021-09-01 浏览:189
核心提示:建筑结构耐火性能剖析这节详细介绍了关键的建筑构造方式及其各种各样建筑结构耐火性能的特性、危害建筑结构耐火性能的首要要素、火灾事故下建筑构造及预制构件極限模式的界定、建筑构造防火计算时间实体模型的选择方式及测算流程、钢架结构和钢筋混凝土的防火時间计算方式、总体构造防火计算时间的办法和流程等

建筑结构耐火性能剖析这节详细介绍了关键的建筑构造方式及其各种各样建筑结构耐火性能的特性、危害建筑结构耐火性能的首要要素、火灾事故下建筑构造及预制构件極限模式的界定、建筑构造防火计算时间实体模型的选择方式及测算流程、钢架结构和钢筋混凝土的防火時间计算方式、总体构造防火计算时间的办法和流程等。

一、危害建筑结构耐火性能的要素

(一)结构特征

1.钢架结构

钢架结构是由不锈钢板材制做构造,包含钢框架结构、球形网架构造和钢丝网壳构造、大跨交叉式梁系构造。钢架结构具备工程施工机械自动化水平高、抗震等级功能好等优势,但钢架结构的**的弊端是防火功能较弱,*须 采用涂敷钢结构防腐建筑涂料等防火安全对策才可以承受一定经营规模的火灾事故。在又高又大室内空间等钢结构建筑中,在开展结构耐火性能剖析的根基上,假如火灾事故下钢架结构周边的气温较低,并能*构造安全性时,钢架结构可不要采用防火安全对策。

2.混凝土结构构造

混凝土结构构造是在混泥土配备建筑钢筋产生的构造,混泥土关键承受力,建筑钢筋关键承担抗拉力,二者一同承当载荷。当建筑构造防火必要性较高,火灾事故载荷很大、工作人员相对密度过大或建筑构造承受力繁杂的场所时,混凝土结构构造的防火工作能力也有可能不符合要求。这时候,*须 开展混凝土结构构造及预制构件的耐火性能评定,明确构造的耐火性能否符合要求。

3.钢-混泥土组成构造

(1)型钢混凝土构造。型钢混凝土构造是将槽钢埋进混凝土结构构造产生一种组成构造,横截面方式如图所示5-4-15所显示。合适大跨、轻载构造。因为槽钢被混泥土包囊,火灾事故下不锈钢板材的气温较低,型钢混凝土构造的耐火性能不错。

图5-4-15 型钢混凝土构造

(2) 钢管混凝土构造。钢管混凝土构造是由钢和混泥土两类原材料构成的,它充分利用了钢和混泥土两类材质的优势,具备承载力高、延展性好等优势。钢管混凝土构造中,因为混泥土的出现可减少无缝钢管的溫度,无缝钢管的气温比沒有混泥土时要低得多。一般状况下,钢管混凝土构造中的无缝钢管*须开展阻燃维护。钢管混凝土柱横截面如图所示 5-4-16所显示。

图5-4-16 钢管混凝土构造

(二)载荷比

载荷比为构造所负责的载荷与其说極限载荷的比率。火灾事故下,构造承载的载荷整体不会改变,而随溫度上升,原材料抗压强度减少,预制构件的承载力减少。当预制构件的载荷做到極限载荷,预制构件就到达了火灾事故下的承载力,预制构件就到达了耐火等级情况,逐渐坍塌毁坏,这时候的防火時间为耐火等级。载荷率越大,预制构件的耐火等级越小,载荷比为危害构造及预制构件耐火特性的首要原因*。

(三)火灾事故经营规模

火灾事故经营规模包含火灾事故溫度和火灾事故延迟时间。火灾事故高溫是预制构件提温的原动力,它根据热对流和辐射源二种热传导方法将热能从建筑物内气体向预制构件传送。做为预制构件提温的推动者,火灾事故经营规模对预制构件温度梯度有显著的危害。当火灾事故高溫延迟时间较长时,预制构件的加热也较高。

(四)构造及预制构件温度梯度

溫度越高,原材料特性劣变越比较严重,构造及预制构件的温度梯度是直接影响其耐火特性的首要原因*。原材料的电气特性可以直接影响到部件的提温速度,进而影响了火灾事故下构造及预制构件的热应力遍布。

二、构造耐火特性剖析的目标及判断规范

构造耐火特性剖析的目标便是检算构造和部件的耐火特性能否达到现阶段标准规定。构造的耐火特性剖析一般有这两种方式:**种检算构造和部件的耐火等级是不是符合标准的规定;第二种即在标准要求的耐火等级时的火灾事故温度梯度功效下,构造和部件的承载力是不是超过载荷效用组成。这2种办法是等效电路的。

(一)耐火等级规定

预制构件的耐火等级规定应合乎《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045以及他有关行业标准的规定一致。

(二)预制构件抗火極限的状态设计方案规定

《建筑钢结构防火技术规范》(*标准审批稿)明确提出了根据测算的结构特征及预制构件抗火检算方式。火灾事故产生的可能性不大,是一种不经意载荷工作状况。因而,火灾事故下构造的检算规范可放开。依据《建筑钢结构防火技术规范》(*标准审批稿),火灾事故下只开展总体构造或部件的承载力極限模式的检算,不用一切正常应用極限模式的检算。预制构件的承载力極限情况包含下列几类状况:

①枢轴承受力预制构件横截面妥协;

②受弯预制构件造成充足的塑性铰而变成 可变性组织;

③预制构件总体缺失平稳;

④预制构件做到不适宜再次承载能力的形变。针对一般的建筑构造,可只检算预制构件的承载力,针对关键的建筑构造还需要开展总体构造的承载力检算。

三、测算分析法

抗火检算时建筑构造耐火特性测算(一般也可称之为抗火检算)一般有三种方式:**种采用总体构造的测算实体模型;第二种采用子结构的测算实体模型;第三种采用单一预制构件测算实体模型。《建筑钢结构防火技术规范》(CECS200:2006)和广东行业标准《建筑混凝土结构耐火设计技术规程》(DBJ/T 15-81-2011)要求,针对高宽比超过100m的多层建筑构造宜选用总体测算实体模型开展构造的抗火测算,单面和高层建筑构造可只开展预制构件的抗火检算。

具体建筑构造中,预制构件一直和其它预制构件相互影响,单独预制构件是找不到的。因而,科学研究预制构件的耐火特性*须考虑到预制构件的初始条件。欧洲地区标准要求,开展预制构件耐火特性剖析时,预制构件的初始条件可用受火前的初始条件,并在受火全过程中始终保持不会改变。

总体构造耐火特性评定实体模型是一种高宽比离散系统剖析,测算难度系数较高,*须主管机关和技术*人员进行。

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