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1、傳統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)是根據(jù)單個(gè)試件在火災(zāi)下的行為為參考依據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),而在整體結(jié)構(gòu)中,構(gòu)件相互約束和共同協(xié)調(diào)工作,在火災(zāi)中,不同位置的構(gòu)件其抗火性能也不同,若按照統(tǒng)一的建筑設(shè)計(jì),則設(shè)計(jì)結(jié)果會(huì)偏于保守或偏于危險(xiǎn)。所以,有必要對(duì)整體結(jié)構(gòu)中各個(gè)試件的抗火性能進(jìn)行研究,為性能化抗火設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
本試驗(yàn)在一棟3×3跨(每跨跨度4.5m)、3層高的鋼框架足尺住宅試驗(yàn)樓上進(jìn)行,試驗(yàn)分兩次進(jìn)行,試驗(yàn)對(duì)象分別為該試驗(yàn)樓頂層現(xiàn)澆樓板的中格
2、板和東北角格板。試驗(yàn)采用恒載升溫的加載方法,升溫曲線參考國(guó)際ISO標(biāo)準(zhǔn)升溫曲線來(lái)進(jìn)行爐溫的控制,其中約束板的梁柱在試驗(yàn)中均不受火。試驗(yàn)中測(cè)量了試驗(yàn)板的不同區(qū)域各截面的溫度、板不同區(qū)域的豎向沉降、板邊的平面內(nèi)位移、支撐梁中點(diǎn)、柱頂位移等;得到了板在火災(zāi)中的溫度場(chǎng)分布、板在火災(zāi)中的變形行為和破壞形態(tài)、板的支撐梁、柱的位移等結(jié)果。其結(jié)果表明,在4~5小時(shí)的高溫下會(huì)產(chǎn)生很大變形但未突然垮塌,雙向板的抗火性能比較好;不同的約束形式會(huì)使板在火災(zāi)中產(chǎn)
3、生不同的破壞形態(tài),其中,約束條件越好,雙向板的抗火性能更高;板在火災(zāi)中會(huì)產(chǎn)生非對(duì)稱變形,其變形與板的溫度場(chǎng)分布有很大關(guān)系,溫度高的區(qū)域其沉降相對(duì)較大;火災(zāi)中板存在內(nèi)力重分布過(guò)程。
試驗(yàn)對(duì)火災(zāi)中的板進(jìn)行聲發(fā)射檢測(cè),對(duì)板破壞過(guò)程中釋放的信號(hào)進(jìn)行多通道全波形記錄,并得到了聲發(fā)射信號(hào)的一系列參數(shù):事件數(shù)、能量、幅度和上升時(shí)間等。本文對(duì)聲發(fā)射信號(hào)參數(shù)進(jìn)行了處理,得到了各通道累計(jì)事件數(shù)、能量率和聲發(fā)射b值等隨時(shí)間和爐溫變化的曲線;通過(guò)分析
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