耐火极限是指建筑构件、附件或结构在标准耐火试验条件下从受火起至失去其承载能力、完整性或隔热性所需的时间,以小时(h)表示。
其中,承载能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗倒塌的能力。
耐火完整性是指在标准耐火极限下,当建筑隔断构件的某一面受火时,在一定时间内阻止火焰和热气体穿透或在火背面出现火焰的能力测试条件。
耐火隔热性能是指在标准规定下,当建筑隔断构件的某一面受火时,在一定时间内,建筑隔断构件的背火面温度不超过规定值的能力。耐火试验条件。
影响耐火极限的因素
在火灾中,建筑耐火构件起到阻止火势蔓延、延长保障时间的作用。它们的耐火性能直接决定建筑物在火灾中的不稳定和倒塌时间。
影响建筑构件耐火性能的因素有很多,包括材料本身的性能、构件的结构特性、材料与结构之间的施工方法、标准规定的试验条件、构件的老化性能等。材料、火灾类型和使用环境要求。等待。
1、材料本身的特性
材料本身的性能是影响构件耐火性能的主要内在因素,决定其用途和适用性。
如果材料本身不具有耐火性甚至是可燃物,则在热的作用下会发生燃烧并冒烟。建筑物内的可燃材料越多,燃烧时产生的热量就越高钢结构耐火极限,会造成更大的火灾隐患。越大。
建筑材料对火灾的影响有四个方面:
首先是影响着火速度和闪络;二是造成火焰不断蔓延;三是有助于火的热温;四是产生浓烟和有毒气体。
在其他条件相同的情况下,材料的特性决定了组件的耐火极限。当然,材料的物理、化学和机械性能也应满足要求。
2、建筑构件的结构特点
构件的受力特性决定其结构特性(如梁、柱)。在其他条件相同的情况下,不同结构的耐火极限是不同的。特别是节点的处理,如焊接、移动、螺钉连接、简易支撑、固定支撑等;球节网架、轻钢桁架、钢结构、组合结构等结构形式;规则断面和不规则断面、外露不同面等;结构越复杂,高温下结构的温度应力分布越复杂,火灾危险性越大。
因此,元件的结构特点决定了防护措施的选择。
3、材料与结构之间的施工方法
材料与结构之间的施工方法取决于材料本身的性能和基材的结构特性。即使采用优质材料,施工方法不当,仍难以达到理想的防火效果。
例如,如果厚涂结构防火涂料的厚度超过一定范围,则需要使用钢丝网来提高涂层与构件之间的附着力;如果薄涂和超薄防火涂料的厚度在一定厚度范围内未达到耐火极限,当满足工程要求,并且增加厚度并不一定提高耐火极限时,可采用以下方法:涂料中包裹建筑纤维布可增强发泡涂料的附着力,提高耐火极限,满足工程要求。
4、标准规定的试验条件
标准确定的耐火性能试验与所选执行标准有关,包括试件的维护条件、使用场合、加热条件、试验炉压力条件、应力条件、判定指标等。
只要试件不变,测试条件越严酷,耐火极限越低。这些条件虽然是外部因素,但却是必要条件。如果不满足任何一个条件,所获得的结果将不具有科学准确性。不同的构件由于其功能不同,会有不同的测试条件,由此产生的耐火极限也会不同。
5、材料的老化性能
虽然各种构件在工程中发挥着作用,但能否发挥持久的作用,取决于所使用的材料是否具有良好的耐用性和较长的使用寿命。对此,我们的研究工作有待深化和加强,特别是以化学建筑材料制成的构件和采用阻燃涂料保护的结构构件最为突出。
因此,建议使用耐老化性能好的无机材料或有长期使用经验的防火材料进行防火。
对于材料耐火性能的衰减,应采用合理的方法和相应产品长期积累的实际应用数据进行合理评估,以便在发生火灾时,可以计算出现有的耐火极限根据其使用寿命和环境条件,从而制定合理的消防措施提供参考依据。
六、火灾类型及使用环境要求
不同火灾类型衍生的构件的耐火极限是不同的。部件所处的环境决定了耐火测试时应遵循的耐火测试条件。应充分考虑建筑物内可能发生的火灾类型;在引入设计程序时钢结构耐火极限,应从各个方面确保构件的耐火极限满足相应的耐火等级要求。 。
现有已掌握的火灾类型包括:普通建筑纤维火灾、电力火灾、部分石化环境及部分隧道火灾、海上建(构)筑物、储油罐区、油气田等环境的快速升温火灾。 ,隧道火灾。