1、火損砼結構的“燒蝕深度”
研究表明,火災的作用時間和不同時間內火災溫度的變化(即溫度制度)是決定火災對建筑物結構影響后果的兩個主要因素。砼結構中砼的燒蝕深度是結構受火影響程度的直接表征量。因此,砼的燒蝕程度亦可用火災作用時間t和火災溫度T來確定,·對于某種骨料類型,水泥品種及水灰比的砼,其火災燒蝕深度可用時間t及作用溫度T的函數(shù)來表達:
d=F(T,t)如果能確定F(T,t),則燒蝕深度可由上式得出。然而,由于可燃物料的種類和數(shù)量炯然不同,使得生產(chǎn)廠房和倉庫火災持續(xù)時間的確定趨于復雜,作用溫度T是時間t的一個過程函數(shù),它與可燃物的放熱速度、熱流,以及火焰向建筑結構表面的固定傳熱系數(shù)有關,因此,實際火災過程中確定F(T,t)是非常困難的。但燒蝕深度的確定對火災后混凝土構件殘余承載能力是一個關鍵因素?,F(xiàn)場踏勘和檢測中,我們可以通過鉆取砼芯樣,直接觀察砼外觀和質地,再輔以測試**試劑得到較為準確的砼燒蝕深度d。火災后砼結構各區(qū)域構件受火災損傷的程度,主要依據(jù)砼的燒燭深度來劃分。
2、燒蝕深度內鋼筋及砼材性的變化
對于火災后的砼結構而言,確定其主要承力構件的剩余承載力是一項主要內容。鋼筋砼構件的材料有二:一是鋼筋,另一是砼。國內外不少學者對于這兩種材料火災之中以及火災之后的溫度變化進行過研究,不論其過程規(guī)模如何,結果都表明受火災后的鋼筋和砼材料發(fā)生程度的變化,其力學性能有所降低。
二、火災房屋廠房檢測鑒定中心--火災后質量鑒定
研究表明,對于結構用I、Ⅱ級鋼筋,引起其力學及機械性能變化的溫度,一般在200~700。C,若在受熱狀態(tài)時沒有受到驟然冷卻(如突然澆冷水等),逐漸冷卻的受熱鋼筋在范圍內能恢復其強度性能。文獻的研究以電爐加熱模擬火災場的作用,結果表明,受火災高溫作用的鋼筋自然冷卻后,其屈服強度,極限強度及應力應變關系基本與常溫下相同。實際火災案例中,由于消防水的作用,受熱鋼筋往往受到驟然冷卻。對于這種情形,則類似于使鋼筋經(jīng)歷一次加熱后急冷的過程,此時鋼筋的強度較原材料有所提高而伸長率下降。對于砼結構中的混凝土材料而言,受火災作用后其內部會發(fā)生很大變化。隨著溫度的升高,水泥膠凝體中的水被蒸發(fā)透出,水泥的水化產(chǎn)物和未充分水化的熟料因溫度膨脹系數(shù)不一致,在界面上產(chǎn)生應力集中,形成微裂縫,砼內部的固、液、氣三相整體受力性能開始破壞。隨著溫度進一步升高,微裂縫繼續(xù)發(fā)展。溫度**過400%以后,水泥水化產(chǎn)物中的氫氧化鈣等脫水,體積膨脹,水泥的膠凝作用降低,砼中的骨料也因高溫而膨脹,二者發(fā)生脫離,*終導致砼開裂。這些因素均使得砼的強度和彈性模量下降。其變化規(guī)律亦在許多文獻中有所闡述。由于火損后燒蝕程度范圍內砼呈酥松狀,普遍粉化、開裂,這部分砼對構件承載力的貢獻已大幅度降低,因此,實際計算火損砼構件殘余承載力時構件的有效斷面中應扣除這部分燒蝕的砼。
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