高寶宇
(雙鴨山市建筑設(shè)計院,黑龍江 雙鴨山 155100)
近幾十年來,我國的高層建筑發(fā)展非常迅速,建筑結(jié)構(gòu)火災(zāi)的問題也日益突出,這些都迫切需要進行結(jié)構(gòu)抗火性能的研究?,F(xiàn)代建筑中大部分采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)作為承重結(jié)構(gòu),根據(jù)已有的研究成果,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在火災(zāi)(高溫)下鋼材和混凝土的強度、彈性模量等均隨溫度升高而下降,一般混凝土材料在400度以上、鋼材在300度以上,其力學(xué)性能嚴重惡化,高溫下材料性能的變化是結(jié)構(gòu)的承載力和耐火極限嚴重下降的一個主要原因。另外結(jié)構(gòu)受火時受火面溫度隨周圍環(huán)境溫度迅速升高,但由于混凝土的熱惰性,內(nèi)部溫度增長緩慢,截面上形成不均勻溫度場,而且溫度變化梯度也不均勻,導(dǎo)致不等的溫度變形和截面應(yīng)力重分布,這些變化都足以危及結(jié)構(gòu)的安全性,某些情況下會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失效。
1.1 建筑物在給定火災(zāi)條件下(火災(zāi)荷載、通風(fēng)條件、結(jié)構(gòu)形式等),其結(jié)構(gòu)能否確保穩(wěn)定而不倒塌;
1.2 如果評估結(jié)果是將發(fā)生倒塌,應(yīng)采取什么技術(shù)措施予以避免。
耐火等級是衡量建筑物耐火程度的分級標(biāo)度,耐火等級高的建筑物,發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)少,火災(zāi)時被火燒壞、倒塌的很少;耐火等級低的建筑,發(fā)生火災(zāi)概率大,火災(zāi)時往往容易被燒壞,造成局部或整體倒塌,火災(zāi)損失大.對于不向類型、性質(zhì)的建筑提出不同的耐火等級要求,可做到既有利于消防安全,又有利于節(jié)約基本建設(shè)投資。建筑物具有較高的耐火等級,可以起到以下幾方面的作用:
2.1 在建筑物發(fā)生火災(zāi)時,確保其能在一定的時間內(nèi)不破壞,不傳播火災(zāi),延緩和阻止火勢的蔓延。
2.2 為人們安全疏散提供必要的疏散時間,保證建筑物內(nèi)人員安全脫險。建筑物層數(shù)越多,疏散到地面的距離就越長,所需疏散時間也愈長。為了保證建筑內(nèi)人員安全疏散,在設(shè)計中除了要周密地考慮完善的安全疏散設(shè)施外,還要做到承重構(gòu)件具有足夠的耐火能力。
2.3 為消防人員撲救火災(zāi)創(chuàng)造有利條件。撲救建筑火災(zāi),消防人員大多要進人建筑物內(nèi)進行撲救。如果其主體結(jié)構(gòu)沒有足夠的抵抗火燒的能力,在較短時間內(nèi)發(fā)生局部或全部破壞、倒塌,不僅會給消防撲救工作造成許多困難,而且還可能造成重大傷亡事故。
2.4 為建筑物火災(zāi)后重新修復(fù)使用提供有利條件。在通常情況下,其主體結(jié)構(gòu)耐火能力好,抵抗火燒時間長,則其火災(zāi)時破壞少,災(zāi)后修復(fù)快。
建筑構(gòu)件的燃燒性能,反映了建筑構(gòu)件遇火燃燒或高溫作用時的燃燒特點,它由制成建筑構(gòu)件的材料的燃燒性能而定。不同燃燒性能建筑材料制成的建筑構(gòu)件,可分為三類:
用通過國家標(biāo)準《建筑材料不燃性試驗方法》(GB 5464-85)試驗合格的材料,即不燃性材料制成的建筑構(gòu)件稱為不燃燒體。這種構(gòu)件在空氣中受到火燒或高溫作用時,不起火、不微燃、不碳化。如磚墻、磚柱,鋼筋混凝土梁、板、柱,鋼梁等。
用通過國家標(biāo)準《建筑材料難燃性試驗方法》(GB 8625-88)試驗合格的材料制成的構(gòu)件,或用可燃性材料作基層,而用不燃性材料作保護層(或隔熱層)的構(gòu)件稱為難燃燒體。這類構(gòu)件在空氣中受到火燒及高溫作用時,難起火、難微燃、難碳化,當(dāng)火源移走后,燃燒或微燃立即停止。如阻燃膠合板吊頂、經(jīng)阻燃處理的木質(zhì)防火門、木龍骨板條抹灰隔墻等。
用普通可燃性或易燃性材料制成的建筑構(gòu)件稱為燃燒體。這類構(gòu)件在明火或高溫作用下,能立即著火燃燒,且火源移走后,仍能繼續(xù)燃燒或微燃。如木柱、木屋架、木擱柵、纖維板吊頂?shù)取?/p>
4.1 建筑物耐火等級的選定不易操作。目前,建筑物功能趨于復(fù)雜化和綜合化,不同功能區(qū)域的火災(zāi)性狀差別很大,設(shè)計值無法選擇合理的建筑物耐火等級。
4.2 構(gòu)件的耐火極限要求不夠合理?;馂?zāi)荷載這一重要因素考慮得不夠充分。在相同火災(zāi)荷載情況下,火災(zāi)的發(fā)展性狀還與失火房間的大小、形狀、開窗面積等因素有很大關(guān)系,現(xiàn)有方法沒有考慮這些因素。
4.3 構(gòu)件耐火極限的確定方法不夠科學(xué)。規(guī)范所給出的耐火極限值主要根據(jù)一定條件下的有限次試驗結(jié)果,不能涵蓋所有的因素。特別是,實際結(jié)構(gòu)的耐火極限與火災(zāi)發(fā)生時構(gòu)件的應(yīng)力水平密切相關(guān),即結(jié)構(gòu)喪失穩(wěn)定性是重力荷載和火災(zāi)荷載共同作用的結(jié)果?,F(xiàn)有方法沒有反映這一特點。
由于科技水平的發(fā)展,尤其是高速計算機的廣泛應(yīng)用與普及,使人們利用結(jié)構(gòu)分析方法進行耐火設(shè)計成為可能。同時,人們也逐漸認識到,利用標(biāo)準耐火試驗結(jié)果去直接指導(dǎo)實際耐火設(shè)計具有相當(dāng)片面性;單一承重構(gòu)件的耐火性能和實際的結(jié)構(gòu)單元(如連續(xù)梁、框架等)相差甚遠,破壞機理也不盡相同。所以,目前研究趨勢為:
5.1 用過去標(biāo)準耐火實驗研究方法 (破壞性試驗)掌握了各類構(gòu)件在火災(zāi)溫度和重力荷載共同作用下的破壞機理后,建立構(gòu)件在火災(zāi)條件下的分析模型,使用計算機數(shù)值模擬研究更為科學(xué)合理,因為該方法可以考慮更多的影響因素,使構(gòu)件的工作條件更符合實際而費用更為低廉,所以研究方法正在由構(gòu)件的破壞性試驗方法向結(jié)構(gòu)分析方法過渡。
5.2 由于單一構(gòu)件在火災(zāi)中產(chǎn)生的溫度內(nèi)力與框架或其他超定靜結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的溫度內(nèi)力差別甚大,所以研究對象正在由單一構(gòu)件轉(zhuǎn)向構(gòu)件組合單元。
5.3 由于鋼結(jié)構(gòu)耐火研究開展較早,研究得也較深人,而混凝土結(jié)構(gòu)已被證明同樣會在火災(zāi)中塌垮,所以研究的結(jié)構(gòu)形式正在由鋼結(jié)構(gòu)向鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)發(fā)展。
5.4 由于建筑功能的多變性,主要體現(xiàn)在火災(zāi)荷載和通風(fēng)條件的變化,用標(biāo)準溫度一時間曲線作為所有構(gòu)件的受火條件,確實很難反映構(gòu)件在實際火災(zāi)中的工作條件,所以受火條件正趨于用按預(yù)測計算得到的失火分區(qū)平均溫度一時間曲線代替一呈不變的標(biāo)準升溫曲線。
6.1 根據(jù)失火分區(qū)具體情況,即火災(zāi)荷載大小、通風(fēng)參數(shù)、分區(qū)分隔物材料熱參數(shù)預(yù)測計算分區(qū)火災(zāi)溫度~時間關(guān)系,以此作為構(gòu)件升溫曲線或以標(biāo)準升溫曲線作為受火條件。
6.2 建立構(gòu)件導(dǎo)熱微分方程,輸人構(gòu)件材料熱參數(shù)和定解條件,解算構(gòu)件截面溫度場。
6.3 由結(jié)構(gòu)理論建立構(gòu)件抗力計算模型,按溫度場計算結(jié)果確定相應(yīng)的材料力學(xué)設(shè)計參數(shù),計算構(gòu)件抗力RF。
6.4 確定火災(zāi)時構(gòu)件可能承受的重力荷載即有效荷載,用力學(xué)分析方法計算構(gòu)件在有效荷載和溫度共同作用下的荷載效應(yīng)SF。
6.5 比較RF和SF,當(dāng)RF≥SF時,結(jié)構(gòu)可保證穩(wěn)定而不倒塌,設(shè)計結(jié)束;當(dāng)RF<SF時,結(jié)構(gòu)不能保證穩(wěn)定,需作耐火補充設(shè)計,即改變分區(qū)狀況或構(gòu)件截面幾何參數(shù),重新計算直至滿足要求。
綜上所述,建筑結(jié)構(gòu)耐火設(shè)計最終的目地是為了保證火災(zāi)發(fā)生時以及發(fā)生后結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性,不至于整體倒塌,從而為人員的疏散贏得時間,為消防人員撲救火災(zāi)創(chuàng)造安全環(huán)境,為災(zāi)后修復(fù)提供有利條件,這是我們設(shè)計人員在進行工作時需要持有的理念。
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