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文档简介
钢结构,火灾后性能分析和鉴定发表人: xx,火灾事故不仅危害严重,对社会负面影响也大的火灾对建筑物的损害特别严重,火灾烧毁了建筑物内的可燃物质,产生的高温严重损伤了建筑物的结构构件和建筑材料,降低了轻材料的强度,重材料装载了结构构件对遭遇火灾的建筑物,必须进行修复加固,恢复设计装载能力和使用功能。 在修复加固之前,必须对火灾损坏的建筑物进行调查、检测、鉴定,确定建筑物的结构材料、结构构件损伤程度,为建筑物的加固提供切实依据。 随着钢结构房屋的增加,火灾损坏的可能性也相对增加,需要综合研究钢结构火灾后的调查、分析和鉴定方法,做好火灾后钢结构鉴定工作。 火灾后性能分析和鉴定的必要性。、1 .火灾现场调查和火灾温度判定,1.1火灾后材料和构件的变化建筑物中常见玻璃、铝合金、铜配件和其他建筑材料,其中有软化点和熔点低的材料,也有在一定温度下玻璃软化卷曲、翘曲变形、温度升高烧成球状的材料的铝合金火灾后的现场调查中,注意记录这些材料因火灾而燃烧后的变形形态和位置,对于能够根据材料的变形形态和分布位置判断火灾温度及其范围的火灾后的钢结构,观察结构部件表面的涂装层(油漆等)着火后的颜色变化,观察迎火面和背火面的油漆颜色的差异对于工字形、槽形截面钢梁凸缘腹板、钢屋架,火灾后可能发生的翘曲、侧向弯曲变形也必须观察的钢框架构件、钢框架柱,必须观察其可能发生的翘曲和弯曲变形。1.2火灾温度的判定方法,1 )根据现场的燃烧残渣进行判定,经过一定的火灾温度后,一部分材料烧毁,一部分材料变形。 2 )根据标准升温曲线判定。 3 )基于火灾现场结构的混凝土烧伤程度判定。 4 )根据钢结构的损伤现象推算火灾温度。钢材火灾高温下的弹性模量、高温下的屈服强度降低系数fy(t)/fy、自然冷却、浇水冷却、2 .火灾后钢架材料的性能分析、钢材从火灾冷却到常温,有两种方式:建筑物发生火灾时,一般用冷水灭火,在温度高的条件下突然下降到低温,淬火到钢材中火灾发生后,可燃性物质少,燃烧时间长,不经过灭火过程自然熄灭,火灾只影响建筑物局部,在这种情况下,高温对结构构件的影响很小。2.1钢材高温自然冷却屈服强度变化的特点,钢材的高温自然冷却一般认为是火灾中高温600度以内,自然冷却钢材有与常温下钢材相同的缩颈现象,弹性模量基本相同,屈服强度在400度以内不变的400600度范围内略有下降。 试验研究表明,钢材耐火温度330自然冷却后的屈服强度在与常温下钢材相同的330600度范围内下降,最高温度为600度时,屈服强度下降约8%。2.2钢材高温灌水冷却屈服强度的变化特点,钢材经火浇水冷却后,屈服强度在38度至600度范围内fyT=fy(1.011-2.9/10000*T )、3 .火灾后钢架性能鉴定,对受火钢架进行修复加固,恢复原有承载力和使用功能在修复加固之前,必须检测受火灾的结构构件、结构材料的性能。 1结构材料力学性能检测2结构构件承载力检测3结构变形检测4结构的连接和结构检测、3.1结构材料的力学性能检测、钢架材料被火冷却后的屈服强度、拉伸强度、弹性模量、伸长率检测。 在火灾承受部件上可以直接进行取样试验测定,也可以通过起火温度分析来决定,采取可靠的方法。 与常温下材料力学性能参数比较,确定变化程度。.3.2结构构件承载力检测,根据火灾后钢结构材料的力学性能、载荷和支撑方式、结构类型,管理结构构件的承载力,与设计的承载力进行比较,或者通过载荷试验确定结构构件的当前承载力。3.3结构的变形鉴定,变形对结构构件产生不良影响,过大的变形对结构丧失负荷能力。 测量火灾引起的钢结构翘曲、挠曲、倾斜、侧向位移、侧向弯曲等变形的大小,并与相应的容许值进行比较,决定变形的程度。3.4结构连接和结构鉴定,火灾可能引起支撑连接、节点连接损伤,高温可能引起焊接、铆钉、螺栓变形、打滑,这些因素严重影响钢结构构件的整体性、承载力,必须在鉴定过程中仔细检查,确定损伤程度、变形。 结果,对受火的钢结构进行了损伤确定,对火灾现场进行了详细的调查调查,观察了解起火原因、燃烧物质、燃烧时间、燃烧范围、重度火灾位置、钢结构冷却方式的各种建筑材料、钢结构构件的变形形态和颜色,判定了火灾发生的最高温度, 根据确定钢结构材
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