建筑结构抗火设计综述
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混凝土及预应力混凝土结构抗火研究现状与展望1. 本文概述随着现代社会对建筑安全性能要求的不断提高,混凝土及预应力混凝土结构的抗火性能已成为土木工程领域的研究热点。
本文旨在全面综述当前混凝土及预应力混凝土结构抗火研究的现状,探讨存在的问题,并展望未来的研究方向。
文章首先对混凝土及预应力混凝土在火灾环境下的性能变化进行概述,包括材料的热工性能、力学性能的退化以及火灾后结构的损伤评估等方面。
接着,文章将重点介绍国内外在混凝土及预应力混凝土结构抗火研究方面所取得的主要成果和进展,包括抗火设计方法、抗火性能试验、数值模拟与理论分析等方面。
文章将指出当前研究中存在的问题和挑战,并提出未来的研究方向和建议,以期为提升混凝土及预应力混凝土结构的抗火性能提供有益的参考和借鉴。
1.1 研究背景与意义混凝土及预应力混凝土结构在现代建筑和工程领域中占据着举足轻重的地位。
随着城市化进程的加快和高层建筑的不断涌现,这些结构的安全性和耐久性成为了工程界关注的焦点。
特别是在火灾等极端情况下,混凝土及预应力混凝土结构的抗火性能直接关系到人员安全和财产保护,对其抗火性能的研究具有重要的现实意义和深远的战略意义。
在建筑结构设计中,除了考虑日常使用环境下的承载能力和稳定性外,还必须充分考虑在火灾等非常规环境下的结构行为。
火灾作为一种常见的自然灾害和人为事故,对建筑结构的破坏力极大,尤其在高层建筑、地下工程、大型公共设施等领域,火灾可能导致灾难性的后果。
研究混凝土及预应力混凝土结构在火灾作用下的抗火性能,对于提高结构的安全性和可靠性,减少火灾带来的损失具有至关重要的作用。
随着科技的进步和材料科学的发展,混凝土及预应力混凝土结构的设计理论和施工技术也在不断完善。
现有的研究和实践表明,这些结构在火灾中的性能仍然存在诸多不确定性,例如材料性能的退化、结构构件的破坏模式、整体结构的稳定性等。
这些问题的存在,不仅增加了结构设计的难度,也对现行的设计规范和标准提出了挑战。
学生公寓的建筑和结构设计综述学生姓名:*** 指导老师:***(建筑工程学院2006级土木工程专业3班)摘要:随着我国社会的发展,经济的进步,国家对教育尤其是高等教育的重视程度越来越大,因此促进了近年来高校不断的扩大招生规模,进而引起了学生宿舍相对紧缺,在一定程度上影响了学校的发展,也影响了学生的正常生活秩序。
为此就必须加快行学校的宿舍建设,以满足数量越来越庞大的大学生的居住问题。
关键词:学生公寓建筑设计结构设计1 前言随着我校规模的扩大,学生的增多,我校的学生宿舍也日趋紧张。
为了加快我校的发展进程,增建学生宿舍的问题也提上了日程。
本设计就是我校准备建设的11#宿舍楼,是我校椒江校区发展中必不可少的组成部分。
11#学生公寓位于校园学生生活区,东邻10#学生公寓,占地面积3600 m2,拟建五层。
学校是大学生学习和生活的基本场所,是一个大学生在校生活学习时间最长的地方,对一个人的在这个人生阶段多起的作用是非常大的。
为给学生一个环境优美,具有良好的学习氛围且居住舒适,功能齐全的生活环境,本设计拟采用四人间公寓式建筑,首层用于公寓值班室、门厅、自行车库、热水房等,部分面积用于开设学生超市,以满足学生的生活需求。
二层以上为学生宿舍,四人一间,设有独立卫生间。
每层设一定数量的集中式厕所和活动室。
框架结构是由楼板、梁、柱及基础4种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。
在合理的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置比较的灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求[4]。
结合学校前期的宿舍建设,以及本宿舍楼的使用功能,此次设计的结构类型拟采用框架结构。
2建筑的空间及平面组合建筑空间的功能分析平面设计中始终需要从建筑整体空间组合的效果来考虑问题,应该紧密联系剖面和立面设计的可能性和合理性,不断调整、修改平面,反复深入,才能取得好的时间效果。
结构抗火设计范文一、结构抗火设计的概念和原则1.设计合理性:结构抗火设计应与建筑物的功能和用途相匹配,保证结构在火灾发生时能够提供足够的抗火能力,并满足相应的防火要求。
2.材料的选择:抗火材料的选择应符合建筑物的防火要求,具有较好的抗火性能,如防火板、防火涂料、防火玻璃等。
3.系统的完整性:结构抗火设计要考虑建筑物各部分的相互关联,形成完整的抗火系统。
包括结构的防火隔离、防火分区、防火墙等。
4.防火材料的保护:结构抗火设计要保证防火材料能够有效地阻止火灾的传播,避免火焰和烟雾对结构造成的破坏。
二、抗火材料的选择和使用抗火材料的选择和使用是结构抗火设计的重要环节。
常用的抗火材料包括耐火材料、防火板、防火涂料、防火玻璃等。
下面介绍一些常用的抗火材料及其使用要点:1.耐火材料:耐火材料主要用于加强结构构件的防火能力,一般采用耐高温的混凝土、钢筋混凝土、耐火砖等。
2.防火板:防火板具有优异的热阻和隔热性能,可以有效地阻止火灾的传播。
在结构抗火设计中,可采用防火板对梁、柱等结构构件进行覆盖和保护。
3.防火涂料:防火涂料是一种表面处理材料,可以提高结构构件的抗火能力。
防火涂料一般分为阻燃型和耐火型两种,根据具体的防火要求选择适当的涂料。
4.防火玻璃:防火玻璃具有优良的隔热和隔音性能,常用于分隔防火区域和逃生通道等关键位置。
三、抗火设计的要点抗火设计中需要注意以下几个要点:1.结构稳定性:在结构设计中,要考虑建筑物在火灾状况下的承载能力和稳定性。
一般采用构造退化方法,在结构设计中对结构材料和构件进行合理的退化处理。
2.隔热性能:结构抗火设计应注重改善建筑物的隔热性能,减少火灾热辐射对结构的影响。
可以通过采用隔热材料、采取隔热层等措施来提高建筑物的隔热性能。
3.防火分区:建筑物应根据功能和使用要求进行合理的防火分区,明确疏散通道和安全出口的位置和数量,确保人员的安全撤离。
4.烟雾控制:结构抗火设计要注意烟雾对人员疏散的影响。
综述建筑工程中框架结构与设计摘要:本文主要以建筑工程中框架结构的构造理论为基础,简要分析了研究办公建筑设计的特殊性。
从建筑设计、结构设计等方面综述了框架结构设计的基本原理、重要原则和设计方法。
关键词: 建筑工程;结构;构造;设计Abstract: This paper mainly in the construction project of the frame structure based on the theory of the structure, the paper studies the particularity of the office building design. From the construction design, structural design was reviewed, and the frame structure design, the basic principle of important principle and design method.Key Words: building engineering; Structure; Structure; design中图分类号:TB482.2文献标识码:A 文章编号:1 建筑工程中框架结构体系在建筑工程中,框架结构的体系是以由梁、柱组成的框架并作为竖向承重和抵抗水平作用的结构体系。
框架结构是由梁和柱连接而成,梁、柱连接处通常为刚性连接,也可为铰接连接。
当为铰接连接时通常称之为“排架结构”,排架结构大多用于工业建筑的厂房。
框架结构分类:①框架结构按施工方法的不同,分为:1)全现浇式框架。
全现浇式框架的承重构件梁、板、柱等均在现场绑扎、支模、浇筑、养护而成,其整体性和抗震性都非常好。
缺点是现场工程量大,模板耗费多,工期较长。
2)半现浇式框架。
半现浇式框架指梁、柱为现浇,板为预制的结构形式。
由于楼板采用预制,因此减少了混凝土的浇筑量,节约了模板,降低了成本,但其整体性及抗震性能不如全现浇式框架,应用比较少。
文献综述建筑设计参考文献综述:[1]《房屋建筑学》,邢双军主编建筑学作为一门内容广泛得综合性学科,它沙及到建筑功能、工程技术、建筑经济、建筑艺术以及环境规划等许多方面得问题。
般说来,建筑物既就是物质产品,又具有一定得艺术形象,它必然随着社会生产生活方式得发展变化而发展变化,并且总就是受科学技术、政治经济与文化传统得深刻影响*建筑物—一作为人们亲手创造得人为环境得重要组成部分,需要耗用大量得人力与物力。
它除了具行满足物质功能得使用要求外,其空间组合与建筑形象又常会赋予人们以精神上得感受。
[2]《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)1、0、1 为了防止与减少建筑火灾危害,保护人身与财产安全,制定本规范。
1、0、2 本规范适用于下列新建、扩建与改建得建筑:1 9层及9层以下得居住建筑(包括设置商业服务网点得居住建筑);2 建筑高度小于等于 24、0m 得公共建筑;3 建筑高度大于 24、0m 得单层公共建筑;4 地下、半地下建筑(包括建筑附属得地下室、半地下室);5 厂房;6 仓库;7 甲、乙、丙类液体储罐(区);8 可燃、助燃气体储罐(区);9 可燃材料堆场;10 城市交通隧道。
注:1 建筑高度得计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口得高度;当为平屋面(包括有女儿墙得平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层得高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。
局部突出屋顶得瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风与排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
2 建筑层数得计算:建筑得地下室、半地下室得顶板面高出室外设计地面得高度小于等于1、5m 者,建筑底部设置得高度不超过2、2m 得自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出得局部设备用房、出屋面得楼梯间等,可不计入建筑层数内。
住宅顶部为两层一套得跃层,可按 1 层计,其它部位得跃层以及顶部多于 2 层一套得跃层,应计入层数。
建筑结构设计文献综述范文3000字引言建筑结构设计是建筑工程中的重要环节,对于保证建筑安全、提高建筑使用性能至关重要。
在过去的几十年里,建筑结构设计领域取得了显著的进展,涌现出了许多新的理论和技术。
本文将对建筑结构设计领域的相关文献进行综述,总结和分析不同研究方法和技术的应用和发展。
一、常见的建筑结构设计方法1. 极限状态设计方法极限状态设计方法是一种常见的建筑结构设计方法,它主要通过分析结构在极限工况下的承载能力来确定结构尺寸和材料的选择。
在极限状态设计方法中,通常采用可靠度理论来评估结构的可靠性,以确保结构在极限状态下的安全性。
2. 等效静力法等效静力法是一种常见的建筑结构设计方法,它将动力荷载转化为等效静力荷载,然后通过静力分析来确定结构的稳定性和承载能力。
等效静力法在结构设计中应用广泛,特别适用于简单和规则的结构。
3. 非线性分析方法非线性分析方法是一种较新的建筑结构设计方法,它考虑了结构在荷载作用下的非线性变形和破坏行为。
非线性分析方法通常采用有限元法或其他数值方法来模拟结构的力学行为,可以更准确地评估结构的承载能力和安全性。
二、建筑结构设计的优化方法1. 多目标优化方法多目标优化方法是一种常见的建筑结构设计优化方法,它将多个设计目标统一考虑,通过调整结构的参数来找到最优解。
多目标优化方法可以有效地平衡不同目标之间的矛盾,提高结构的性能和经济性。
2. 遗传算法遗传算法是一种常用的建筑结构设计优化方法,它通过模拟生物进化过程来搜索最优解。
遗传算法通过定义适应度函数和遗传操作,通过不断迭代来寻找最优解。
遗传算法具有较强的全局搜索能力,能够找到较优解。
3. 模拟退火算法模拟退火算法是一种常用的建筑结构设计优化方法,它通过模拟金属退火过程来搜索最优解。
模拟退火算法通过定义能量函数和随机搜索策略,通过不断迭代来寻找最优解。
模拟退火算法具有较强的局部搜索能力,能够找到局部最优解。
三、建筑结构设计的新技术和新方法1. 智能优化算法智能优化算法是一种新兴的建筑结构设计方法,它将人工智能技术应用于结构设计中。
房屋建筑结构设计综述[摘要]房屋建筑的结构设计不仅能够影响到建设单位的经济效益,同时也能够影响到使用者、居住者以及周边居民的切身利益。
因此,完整的、细致的设计不仅帮助施工单位的经济效益目标得以实现,还能够为建设单位赢得良好的社会效益和品牌优势。
笔者针对房屋建筑结构设计中的一些常见问题进行分析。
[关键词]结构设计;房屋建筑;常见问题中图分类号:f765文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)17-0117-01一、房屋建筑基础结构设计中的常见问题在房屋建筑基础结构设计过程中,主要由以下常见问题。
(一)地质勘查对于数量较少或是独栋的住宅建筑,建设单位一般都会委托专业的地质勘查单位进行地质勘查工作,能够获得较为详细、准确的地质勘查技术相关资料。
但是对于数量较多或是成片的多层房屋建筑进行地质勘查时,往往会由于需要巨额勘查费用,或是地质勘查单位的探点选择不够科学和规范,仅仅在多栋建筑单位中选择一个探点进行勘察,导致地质勘查报告中的结果和实际情况存在较大的差距。
因此,在基础结构设计过程中,要对地质勘查工作给予充分重视,必须要做到合理、准确、全面、科学,这样才能够为设计人员提供出详细的真实的地质勘查资料。
(二)软弱地基处理一般多会采用级配砂石换填来对软弱地基进行处理,设计过程中,仅提出换填的深度和最终的承载力要求,并没有对其他相关数据和要求进行规定,并且在技术中也只是要求执行《地基处理规范》,并不能够和建筑自身实际情况和功能相结合,并没有对具体的开挖边线、砂石换填应力扩散角等进行规定。
因此,在多数地基基础施工过程中,往往不能做出科学、合理的地基处理。
个人认为,应当在地基处理设计过程中,对相关数据和要求进行严格、详细的规定,这样才能够保证实施时的准确合理。
(三)基础设计参数在基础设计过程中,并没有对一些基础工程进行具体的技术参数设计,例如混凝土的独立基础、筏板基础、节点设计以及条形基础等,且对于锚固长度、搭接长度、抗震选择等都不够明确,这样的情况往往会导致施工阶段发生扯皮的现象。
-46-20109安全技术一、火灾的危害性二、建筑结构抗火性能研究回顾改革开放以来,我国经济持续增长,物质文明、政治文明、精神文明全面发展,各级地方党委、政府和公安机关高度重视消防安全,消防事业取得长足进步。
同时,我们应清醒地看到,随着工业化、城市化步伐的加快,引发火灾的因素大量增加,预防和扑救火灾的难度加大,火灾几率及其危害大幅上升,我国正面临着一个火灾多发的高风险时期。
我国火灾统计资料表明,20世纪80年代以来,我国火灾形势日趋严峻。
火灾发生几率、损失及危害伴随经济快速发展上升的问题,已经在我国出现。
80年代以来,我国GDP年均增长达到9.5%,城市居民人均收入提高了17倍。
与此同时,全国的火灾损失从80代初的每年平均3亿多元,上升到90年代中期以来的15亿多元,增加了约5倍。
进入21世纪的前八年里,我国平均每年发生火灾达23万多起,比20世纪90年代同期增长了6倍。
近几十年来,我国的高层建筑发展非常迅速,建筑结构火灾的问题也日益突出,这些都迫切需要进行结构抗火性能的研究。
现代建筑中大部分采用钢筋混凝土结构和钢结构作为承重结构,根据已有的研究成果,钢筋混凝土结构在火灾(高温)下钢材和混凝土的强度、弹性模量等均随温度升高而下降,一般混凝土材料在400度以上、钢材在300度以上,其力学性能严重恶化,高温下材料性能的变化是结构的承载力和耐火极限严重下降的一个主要原因。
另外结构受火时受火面温度随周围环境温度迅速升高,但由于混凝土的热惰性,内部温度增长缓慢,截面上形成不均匀温度场,而且温度变化梯度也不均匀,导致不等的温度变形和截面应力重分布,这些变化都足以危及结构的安全性,某些情况下会导致结构失效。
结构抗火设计的目的是保证建筑构件和结构具有足够的耐火时间,防止火灾时出现局部倒塌甚至整体倒塌。
多年来,世界各国在建筑结构耐火设计研究领域开展了广阔而深入的研究,取得了巨大成果,注意集中在以下各方面:建筑火灾发展过程研究的目的是掌握建筑火灾发展规律,主要了解气体温度变化及烟气运动等规律,从而再现已发生火灾和预测未来火灾的情况,为建筑防火设计和结构抗火设计提供科学依据。
对建筑火灾发展过程进行实验研究是一种较为直接、可靠的途径。
它一方面可以给出供计算用的一些经验、半经验性的模型,另一方面可以为人们从一般原理出发提出的理论和计算模型提供检验手段和可靠依据。
1972年,在美国国家科学基金资助下,美国哈佛大学现代火灾科学之父HowardEmmons教授与工厂联合研究公司对建筑火灾发展过程进行合作研究,其中1、建筑火灾发展过程研究建筑结构抗火设计综述【摘要】【关键词】阐述了建筑火灾的危害性,揭示目前我国结构抗火设计的缺点,提出基于计算的结构抗火设计方法,并指明了结构抗火设计方法有待进一步研究的问题。
建筑火灾抗火设计材料性能元江瑜岳海梅长治市建筑工程总公司,山西,04600020109安全技术进行了两次足尺实体试验。
这项研究取得了三方面的重大成果:实验方面,使用了新的仪器和数据处理方法,建立了现代火灾实验标准;理论方面,建立了现在广为知晓的区域火灾模型;数值方面,为哈佛大学的火灾模拟软件提供了可靠的数据支持。
建筑材料在高温下的热工性能参数以及力学性能参数是研究建筑结构在火灾中反应的基础。
材料的热工性能参数包括热传导系数、比热容、质量密度以及热膨胀系数等。
影响混凝土热传导系数的因素有骨料类型、水分含量、混凝土的配合比以及温度等。
试验表明,随着温度的升高,混凝土的热传导系数逐渐减小,混凝土的热膨胀系数与骨料类型等因素有关,并且还受试件尺寸、加热速度等外部条件影响,不同研究者得出的结果差异较大。
相对于混凝土的力学性能来说,混凝土的热工性能研究还较少,但热工性能参数对结构分析结果影响还是比较大的,这方面还有很多工作要做。
材料的力学性能与温度密切相关,所以,搞清构件内部各点的温度变化过程是计算构件及结构在火灾中结构反应的前提。
发生建筑火灾时,可燃物释放的热量通过热辐射、热对流以及热传导方式传递给建筑构件表面,再通过热传导向构件内部传递。
构件内温度场是一个随时间变化的变温度场,一般可通过对傅立叶导热微分方程进行数值求解获得构件内的温度分布。
有限单元法是计算构件内温度场的一种理想方法。
为了减少计算工作量,目前普遍假设梁、柱等细长构件的温度分布沿轴线方向无变化,把三维温度场问题简化成二维问题。
钢构件的耐火保护方法主要有以下几种:(1)隔热法。
用耐火材料把构件包裹起来。
包裹材料有混凝土、轻质耐火混凝土或钢丝网膜耐火砂浆等,其优点是取材方便,价格低廉,表面强度高,耐冲击,对施工技术要求不高,但比较笨重。
(2)阻热法。
原理是截断或阻滞火灾产生的热量向构件传输,从而使构件在规定的时间内温升不超过临界温度。
其做法是在构件表面设置一层保温材料,火灾产生的高温首先传给这些保温材料,再由保温材料传给构件。
由于所选保温材料导热系数均较小,所以必然能阻滞热流向构件的传输,起到保护作用。
(3)导热法。
就是在空心封闭截面中(主要是柱)充水,火灾时构件把吸收的热量传给水,依靠水的蒸发消耗热量或通过循环把热量导走,构件的温度可维持在100℃左右。
使构架温度不至于升高到临界温度,从而起到保护作用。
这种方法在实际生产中很难行得通,也不适用于室外钢构架。
(4)喷涂法。
用喷涂器具将防火涂料直接喷涂在构件表面,火灾时能形成耐火保护层。
基于计算的结构抗火设计,可以免除传统的基于试验(经验)的结构抗火设计方法所存在的问题,目前已被各国普遍接受并在设计规范中采纳。
(1)在规定的结构耐火设计极限时间内,结构的承载力Rd应不小于各种作用产生的组合效应Sm,即Rd≥Sm;(2)在规定的各种荷载组合下,结构的耐火时间td应不小于规定的结构耐火极限tm,即td≥tm;(3)火灾下,当结构内部温度均匀时,若结构达到承载力极限状态时的温度为临界温度Td,则Td应不小于在耐火极限时间内结构的最高温度Tm,即Td≥Tm。
上述三个要求实际上是等效的,进行结构抗火设计时,满足其一即可。
我国现行规范采用耐火试验法进行耐火设计,其步骤为:(1)据建筑物的重要性、火灾危险性、扑救难度等选定建筑物的耐火等级;(2)由选定的耐火等级依规范确定构件的耐火极限;(3)设计构件,用标准耐火试验校准其实有耐火极限直止满足。
实用中,并不是每次设计都需要进行耐火试验,《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》附录中已列出了各种构件的耐火极限,只需查对校准即可。
但如果设计的构件与规范所列构件有实质性差别时,才需进行新的耐火试验。
2、建筑材料高温下热工性能和力学性能研究3、建筑构件内温度场研究4、钢构件耐火保护方法及保护材料研究1、结构抗火设计要求2、结构抗火设计方法三、合理的结构抗火设计方法-47--48-选定建筑物的耐火等级时应按以下因素:(1)建筑物的重要性。
建筑物越重要,人员越多,失火后影响越大,其耐火等级应高;否则可低。
(2)火灾危险性。
建筑物火灾危险性越大,其耐火等级应高;否则可低。
(3)建筑物高度。
建筑物高度越大,火灾中人员疏散和扑救难度越大,其耐火等级应高;否则可低。
(4)火灾荷载。
建筑物内可燃物越多,火灾持续时间越长,温度越高,其耐火等级应高;否则可低。
尽管目前在结构火灾试验和分析方面已经开展了一些研究,但对了解和掌握结构火灾反应特性、提高结构抗火性能、建立结构抗火设计方法方面仍有许多工作有待完善和进一步开展。
主要体现在以下几个方面:由于混凝土和钢材本身化学成分的差异,在温度影响下,材料力学性能有一定的离散性,必须通过一定数量的不同材料的试验以确定其基本性能及变化特征。
同时,通过材料性能试验,寻找在高温下性能优良的材料,以提高结构抗火能力。
对目前国内外进行的高温材料试验结果进行总结,并建立可供计算机程序用的材料高温(火灾)性能数据库是火灾材料研究的一个重点。
对钢筋保护层厚度、表面防火材料使用的效果进行研究,以确定提高结构抗火性能的有效途径。
采用概率的概念来评估工程结构的安全度(即可靠度)已被工程界广泛接受,但对结构在火灾下如何确定其安全度仍有待研究。
由于火灾发生的可能性、火灾的持续时间和峰值强度、发生火灾时结构承受的荷载等并不确定,以及材料在温度下性能的更趋离散等因素均会影响结构的耐火性能。
因此如何在设计中对这些因素进行综合考虑,以确定其耐火安全度是今后面临的一个重大课题。
结构火灾下的可靠度分析也是对现有建筑物进行评估的一个重要方面,对今后房屋交易、保险等均有重大意义。
由于经济条件限制,我国有相当一部分建筑在设计上对防火技术措施未予考虑或考虑不够周密,火灾后往往造成建筑结构损伤、破坏或倒塌,造成的结构破坏情况较多。
通常火灾后所采取的处理措施是进行修复加固,但我国在这方面的研究起步较晚,目前尚无专门的法规。
国外建筑结构耐火设计研究已开展数十年,而我国才刚刚起步:要采用前述先进的设计方法,还需开展大量的研究工作。
(1)结构材料在高温下的有关设计参数研究,迄今为止我国尚未对结构材料的热反映性能开展大规模系统研究。
尽管有些单位从事过一些研究,但由于我国幅员辽阔,材料变异性非常大,必须进行较大规模的研究,才能确定用于结构耐火设计的基础数据。
(2)钢构件、钢筋砼构件在温度、重力荷载共同作用下的破坏机理和承载力计算模能确定与我国常温结构设计相适应的计算模式。
(3)钢结构防火涂料,板材热性能及构件在给定临界温度下保护层厚度确定方法的研究。
我国虽开发了不少种类的结构防火涂料,但由于采用标准耐火试验确定其性能,尚未系统研究这些材料的热参数随温升的变化规律以及保护层厚度的计算方法。
该研究具有相当紧迫性。
(4)承重构件所需耐火极限的研究。
构件所需要耐火极限直接关系到耐火设计的成败。
只有从构件所处的实际条件出发规定其耐火极限,设计结果才具有可靠性和安全性。
(5)火灾荷载分布统计研究。
该研究是耐火设计的基础。
国外许久国家都进行过研究,并公布了用于设计的火灾荷值。
我国非常需要符合我国实际的火灾荷载数值。
四、结构抗火设计的研究方向五、建筑结构耐火设计应解决的主要问题【参考文献】1、材料性能2、热传导及温度场分布3、结构火灾下的可靠度分析4、火灾后鉴定和修复[1]毛小勇,韩林海.压型钢板-混凝土组合板抗火研究的现状和特点[J].哈尔滨建筑大学学报,2001,34(2):27-31.[2]陈一欧.压型钢板组合楼板耐火性能的试验研究[J].建筑结构学报,1998,19(5):22-27.[3]吕天启,赵国藩.内(圆)钢管增强方钢管混凝土偏压柱温度场分析及耐火极限计算[J].工业建筑,2003,33(17):62-65.安全技术20109。