《防火工程概论》1-2.ppt

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塑性:是一种在某种给定载荷下,材料产生 永久变形的材料特性。 构件的燃烧性能 构件的耐火极限 耐火极限的定义 判定耐火极限 研究耐火极限的意义 常用构件的耐火极限 影响耐火极限的因素 提高构件耐火极限的措施 (一)建筑材料的燃烧性能 (二)构件的燃烧性能 不燃烧体:用不燃材料做成的建筑构件。 难燃烧体:用难燃材料做成的建筑构件或用可燃 材料做成而用不燃材料做保护层的建 筑构件。 燃 烧 体:用可燃材料做成的建筑构件。 (三)建筑构件的耐火极限 耐火极限的定义 耐火极限的判定 研究耐火极限的意义 常用构件的耐火极限 影响耐火极限的因素 提高构件耐火极限的措施 1. 耐火极限的定义 Fire resistance rating 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。 升温条件 标准火灾升温曲线 标准升温曲线 2. 耐火极限的判定条件 失去稳定性:构件在试验中失去支持能力或抗变形能力。 墙:坍塌 梁或板:垮蹋,最大挠度超过L/20,变形过大 柱:垮塌,轴向压缩变形速度超过3H(mm/min),其中H指构件在实验炉中的受火高度,以m计。 失去完整性:失去阻止火焰和高温气体穿透或阻止背火面出现火焰的性能。 构件出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。 在构件背火面2-3cm处,用棉花垫(100mm×100mm ×20mm)做测试,停留时间为10-30s,若棉花垫发生燃烧或炭化,即认为出现了穿透性裂缝或穿火的孔隙。 失去隔热性:失去隔绝过量热传导的性能。 试件背火面测温点平均温升达140℃ 试件背火面测温点任一点温升达180 ℃ 试件背火面测温点任一点温度达220 ℃ (四)耐火极限的研究意义 建筑构件的耐火极限是衡量不同建筑物耐火等级的主要指标,尤其是承重构件的耐火极限,它是结构能否在火灾中保持稳定不倒塌的唯一保证,因此研究建筑构件的耐火极限可以为提高建筑结构的耐火性能和建筑物的耐火等级,降低防火投资,减少火灾损失提供依据。 (六)影响耐火极限的因素 三、建筑物的耐火等级 (一)建筑物耐火等级的划分 (二)建筑物耐火等级的选定 在建筑物发生火灾时,确保其在一定的时间内不破坏,不传播火灾。 为人们的安全疏散提供必要的疏散时间,保证建筑物内人员安全。 为消防人员扑救火灾创造条件。 为建筑物火灾后修复重新使用提供可能。 (一)建筑物耐火等级的划分 建筑物耐火等级的分级标准 建筑物耐火等级划分的基准和依据 特殊情况 1. 建筑物耐火等级的分级标准 建筑构件 2. 耐火等级划分的基准和依据 以楼板为基准 建筑构件在建筑结构中的地位: 梁、柱、承重墙>楼板>隔墙、吊顶 依据 火灾统计资料 构件的实际情况 (二)建筑物耐火等级的选定 影响建筑物耐火等级选定的因素 建筑物的重要性 火灾危险性 火灾荷载 建筑高度 一般民用建筑耐火等级的选定 高层民用建筑耐火等级的选定 工业建筑耐火等级的选定: 厂房耐火等级的选定 库房耐火等级的选定 四、钢结构耐火保护方法 试件尺寸要求:当构件尺寸>试验炉所容纳尺寸,墙:3m高×3m宽;梁:4m跨度;柱:3m高;楼板及屋面板:四面支承,4m长×3m宽。 承重构件:失去稳定性(梁、柱、屋架) 分隔构件:失去完整性或隔热性(隔墙、吊顶、门窗) 承重分隔构件:由稳定性、完整性、隔热性三个条件判定(承重墙、楼板、屋面板) (七)提高建筑构件耐火极限的措施 使用导热系数低的不燃材料; 增大构件的结构厚度或截面尺寸; 增加钢筋砼保护层厚度,钢结构喷涂防火涂料; 合理配筋,如粗钢筋配于截面中部,细钢筋配于角部; 提高砼或材料强度等级; 改变构件支承条件,增加多余约束。 第二节 建筑物耐火等级 一、建筑材料的高温性能 二、建筑构件的耐火性能 三、建筑物耐火等级 四、钢结构耐火保护方法 除防火墙为不燃烧体外,其余为难燃烧体和燃烧体。 四级 屋顶承重构件为燃烧体,隔墙和吊顶为难燃烧体,其余为不燃烧体 三级 主要建筑构件,除吊顶外为不燃烧体 二级 主要建筑构件全都是不燃烧体 一级 燃烧性能+耐火极限 (1)建筑物的重要性 重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。 (2)火灾危险性 甲乙类生产应采用一、二级耐火等级的建筑,当其面积小于300m2,且为独立的厂房时,可采用三级耐火等级建筑。 (3)建筑物的高度 高层民用建筑耐火等级划分为一、二级。 (4)火灾荷载 高架仓库的耐火等级不应低于二级。 国际金融中心 448m 2004 应县木塔 67m 1056 高架仓库:货架高度

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