在钢结构防火设计计算中,火与温度的关系、钢材与温度的关系、防火保护如何设计是三个关键性问题,这三个问题决定着计算结果的符合性和适用性,也决定着设计计算的成败。
火与温度
为了研究火灾升温过程,规范已经有各种曲线来模拟。一般的耐火测试都是采用标准火灾升温曲线,也称ISO834防火曲线,这个曲线提供了评估材料和结构耐火性的标准化方法。虽然是对真实火灾时的复杂因素做了简化,但已经成为建筑消防工程研究的重要工具。
上面两个曲线一个是国标,一个是欧标。区别在于欧标多了两个情况:ExternalFireExposure和SlowHeating。
2.钢材与温度
随着温度升高,钢材的强度和硬度变低、塑性和韧性增加、体积会增加。从下面的曲线上可以看出,特别是在400-600°C以上的温度下,钢构件的承载能力会显著降低,结构失效的风险增加。
但对于不同的钢构件来说,温度的分布不一定是均匀的。
3.防火保护
规范中将防火保护层进行如下图所示的分类:
轻质与非轻质的区分,主要是基于防火保护材料自身所吸收的热量是否要考虑。轻质的材料是不用考虑的,非轻质是必须考虑的。所以在计算防火保护层**重要的参数“综合热传递系数α”时,采用的公式完全是不一样的。
防火设计计算
目前两个主流的结构设计软件,采用的是两个不同的方法:盈建科采用的是承载力法,PKPM采用的是临界温度法。
(1)承载力法
①计算构件的**不利荷载效应组合设计值Sm。
②设定钢构件防火材料的种类及厚度。
③确定火灾场景、计算构件温度。
④确定高温下钢材的力学参数,验算构件的耐火承载力Rd。
⑤根据验算结果Rd≥Sm,确定是否需要调整防火涂料的厚度。
(2)临界温度法
①计算构件火灾工况下的荷载比。
②根据荷载比查表得到临界温度Td。
③确定火灾场景,计算无防火保护构件在设计耐火极限内的**高温度Ts。
④判断是否需要进行防火保护,Td≥Ts时,构件无需防火。
⑤s≥Td时,选择防火保护措施。
⑥用构件的临界温度Td,确定防火保护材料的厚度。
4.小结
临界温度法,作为一种简化的设计方法,应用效率是很高的,但也要考虑到这种方法的局限性。
对于截面形状系数小的钢构件,截面温度是可以近似均匀分布的,但是对于非均匀受火、截面形状系数比较大的钢构件,临界温度就不适合继续简单地简化计算了,当采用复合形式的防火构造时,更加要慎用了。