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門式剛架鋼結構火災下整體力學性能分析

2013-04-29 00:44:03李莉
建筑與文化 2013年8期
關鍵詞:分析

李莉

【摘 要】 當前,隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,人們的生活觀念在不斷更新,對人身安全、防火防災的重視力度在不斷提高,在各種建筑物中都開展各種方式的防火設計。但是,當前,在門式剛架結構中防火設計存在著一定的經(jīng)濟性和科學性的問題,為了解決這一問題,本文就對門式剛架結構火災下整體力學性能進行了系統(tǒng)的分析,希望通過對門式剛架結構的調整實現(xiàn)經(jīng)濟實用的防火性能要求,本文主要通過理論敘述和案例分析的方式對這一題目進行研究,希望本文的研究能夠給實際工作人員更多的啟示。

【關鍵詞】 門式剛架結構;整體力學性能;分析

最近幾年,我國建筑行業(yè)的發(fā)展速度在急劇提高,不但建筑技術和建筑質量有所提高,對建筑結構也進行了很大的改善,目前,門式剛架結構是我國建筑工程中比較常使用的一種輕鋼結構,這種結構的發(fā)展速度也相對較快,其在建筑結構中的應用主要是作為主要承重結構,其主要使用范圍為大型體育場館、娛樂場所、商業(yè)服務公共場所、倉儲設施等等。

一、建立計算模型

在門式剛架結構進行設計之前一定要對其所承受的各種荷載量、貨源熱釋放量以及各種尺寸的設計等都進行完整的計算和預測,建立一個完整的計算模型,以方便各種數(shù)據(jù)的計算。那么,計算模型的建立主要有以下幾項內容:

第一,荷載的計算。在模型中的各個組成構件的尺寸都需要以常溫狀態(tài)來進行確定,同時還要以我國相關規(guī)范為參照基礎。在《門式剛架技術規(guī)程》中做出了詳細的規(guī)定:“房屋面恒、活荷載均取0.3kN/m2,風荷載則是按北京地區(qū)的風壓進行取值為0.45kN/m2,風荷載的體型系數(shù)為—0.5,地面的粗糙度以D類為考慮基礎,雪荷載取值為0.4kN/m2。”

第二,火源熱釋放率。根據(jù)對商場以及大型建筑物的實際情況進行分析,了解到在門式剛架計算模型中的火源熱釋放率為5和25MW。

第三,幾何尺寸的設計也要根據(jù)實際情況來設計,在該案例中,不同的門式剛架結構都是屬于單層的房屋,所以最好應該選擇以下幾何尺寸和材料,鋼為Q235,柱體間距為18米,鋼架梁的坡度可以為1/20,同時,為了確保該鋼架結構的穩(wěn)定性,防止出現(xiàn)變形,梁和柱的接頭都選擇工字型,柱的截面為“H(300——450)mm×240mm×6mm×8mm”梁的截面積為H240mm×6mm×8mm×400mm。而這種鋼架結構檐口的高度需要設置為6米和2米兩種不同類型的,而其所對應的建筑物主要是倉儲和廠房兩種,具體如表1所示:

二、計算結果

在火災作用下,門式剛架結構的位置、應力以及性能等都會發(fā)生很大的變化,所以,本文主要對計算結果進行簡要的討論。

1.火災作用下鋼結構位移分析

在鋼梁中出現(xiàn)較大位移狀況的就是豎向位移,所以,本文就以模型中的豎向位移為基本討論點。如圖2 所示,在不同的火源下剛架結構的位移狀況是不同的。

從圖中數(shù)值我們可以看到,在剛架結構銜接處的節(jié)點豎向位移是從一個由大到小的過程,在火源狀態(tài)為5MW時,鋼架梁升溫速度相對較慢,在發(fā)生火災一個小時內,所呈現(xiàn)出來的豎向位移速度較慢,主要是鋼材存在彈性模量和屈服強度,其在300度之內,這種彈性模量和屈服強度相對比較高,所以膨脹現(xiàn)象也就非常明顯,如果火災情況惡化,溫度升高,則彈性模量和屈服強度會快速降低,這樣在鋼架結構中梁的豎向位移速度會加大,一直到完全損壞。根據(jù)對國際研究結果的分析,在鋼架結構中梁的跨度為1/20時,如果火源狀態(tài)為25MW,不同模型下剛架結構破壞的時間是不同的,大致會從30分鐘到25分鐘再到20分鐘,所以,這種狀態(tài)下一旦發(fā)生火災,消防工作是很難開展的,所以,門式鋼架結構下對于火災的治理要采取必要的輔助措施。

2.應力分析

在這一部分的分析主要是對在火災狀態(tài)下,幾種不同的剛架結構模型應力狀況進行數(shù)據(jù)分析和結果分析。通常情況下,在鋼架結構中,有兩個位置的應力相對較大,一個是剛架梁的銜接處,另一個是梁和柱的交接處。圖3 就是幾個不同模型下應力分析的數(shù)據(jù)結果。

剛架結構在火災作用下會發(fā)生比較明顯變化的就是鋼材屈服度以及彈性模量,而不便的是各個節(jié)點的應力,因此,可以這樣認為,這種門式剛架結構在火災的作用下將會在恒定應力作用下出現(xiàn)嚴重的變形,甚至是損壞。從模型1中我們可以看到,溫度相對較小的狀態(tài)下結構鋼材的屈服力還沒有在構件的應力之下,也就是說熱膨脹的影響力要遠遠比以上兩個因素大。而在模型2和6當中,溫度升高的速度比較快,結構的破壞速度也較快,而在模型5當中,雖然出現(xiàn)了屈服度在梁應力之下,但是由于溫度升高的相對較慢,所以,在火災發(fā)生1個小時內并結構并沒有被完全破壞。

結束語:

由于最近幾年,門式剛架結構在我國的發(fā)展速度較快,應用范圍交廣泛,很多實際工程建設過程中都在積極應用門式剛架結構,尤其是一些大型的娛樂場所、倉儲貨運等場所,但是,防火救火問題就成為了很多建筑單位頭疼的問題,所以,本文對門式剛架結構在火災狀態(tài)下的力學性進行了簡單的分析,還望對火災治理工作有所幫助。

參考文獻

[1] 張愛林,崔偉龍,饒雯婧.火災下大跨空間結構升溫模型的比較分析[J]. 工業(yè)建筑. 2009(S1)

[2] 張卓,魏金科,王楊. 門式鋼剛架局部火災下三維整體結構性能的響應分析[J]. 工業(yè)建筑. 2009(S1)

[3] 卜令全,夏軍武,侯智超.門式剛架結構抗地表變形性能分析[J]. 黑龍江科技學院學報. 2010(05)

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