Table of Contents
האתגר החומרי: מדוע אש היא מטען עיצוב חיוני עבור prestressed Concrete
נטייה פלדה מתחנן הם עמוד השדרה של מבנים בטון מודרניים לטווח ארוך, מחניון וגשרים על לוחות רצפת קומות גבוהה וכלי שיט המכילים גרעיניים. אלה אלמנטים פלדה גבוהה צמיחה גבוהה מתחים להציב את הבטון בדחיסה, המאפשרים זחלים, עיצובים יעילים.עם זאת, תכונות מתכתי מאוד כי גורם פלדה חזקה כל כך להפוך אותה פגיעה ייחודית כדי למנוע אש משנית, בניגוד להפסדים חזקים, אשר עלולים חזקים, כי הוא נוטה אובדן משמעותי, כי הוא נוטה כוח חזק, כי הוא חזק, אשר נוטה ירידה משמעותית, כי הוא נוטה להיות מסוגל לעמוד בפני ירידה משמעותית, כי הוא חזק, כי הוא חזק, כי הוא חזק, כי הוא נוטה ירידה משמעותית של פלדה מוגברת של פלדה, כי הוא נוטה ירידה משמעותית של פלדה, כי הוא נוטה ירידה משמעותית, כי הוא נוטה ירידה משמעותית של פלדה, 000 נטייה גבוהה, כי הוא נוטה זיהום פלדה, כי הוא נוטה ירידה משמעותית, כי הוא חזק, כי הוא נוטה ירידה משמעותית, כי הוא נוטה טמפרטורות נוגדת כוח חזק, כי הוא נוטה ירידה משמעותית, כי הוא נוטה ירידה משמעותית, כי הוא נוטה ירידה משמעותית, 000 נטייה גבוהה, כי הוא נוטה טמפרטורות נוגדת, כי הוא נוטה טמפרטורות נטייה כוח טרום מתכתי כוח טרום מתכתי כוח, כי הוא נוטה טמפרטורות נטייה ירידה ניכרת,
אסטרטגיה מקיפה להגנה מפני אש עבור בטון מוכובש חייב לטפל בכל נתיב העומס, מן הטיוטה עצמה לאזורי העוגן ואת ממטריקס הבטון שמסביב.זה דורש מהנדסים לנוע מעבר לטבלאות פשוטות מראש ולאמץ הבנה הוליסטית של העברת חום, מדע חומרי ומכניקה מבנית בטמפרטורות גבוהות.
הפיזיקה והמתכת של הפרה של פלדה באש
פלדה מוקדמת מיוצרת כדי להשיג חוזקות גבוהות מאוד של רבנים, בדרך כלל החל מ 1,720 MPa עד 1,860 MPa. כוח זה מושג באמצעות תהליך של ציור קר ועומס הסתמכות, אשר יוצר מיקרו-מבנה מכוונן היטב כאשר נחשפים לאש, האנרגיה התרמית משבשת את המבנה הזה.
בעוד הטמפרטורה עולה לכיוון 400 מעלות צלזיוס, שיעור המחמיר של פלדה מזרז באופן משמעותי. Creep, או עיוות תלוי בזמן תחת לחץ, גורם נוטה להאריך לצמיתות, ישירות להפחית את הכוח המניע האפקטיבי. at 600 מעלות צלזיוס, נטייה טיפוסית של מתחודד אנרגיה נוטה לאבד יותר מ 80% של כוח זמני שלה, עבור מבנה מוכוון על בסיס זה יכול להיות השפעה רפלקטיבית יותר של אנרגיה גבוהה יותר מאשר כוח פחמן, 000 של פלדה גבוהה.
זמן-Temperature Curves & Heat Transfer
(הופנה מהדף בטיחות אש דורש הגדרה ברורה של החשיפה לשריפה.הסטנדרט הנפוץ ביותר לבניית בניין הוא ה-FLT:0) ISO 834 עקומת אש סטנדרטית 1 (FLT:1), אשר מדמה אש תאואולית מפותחת לחלוטין. עקומה זו עולה במהירות, ומגיעה ל-600 מעלות צלזיוס בתוך חמש דקות ויותר מ-1,000 מעלות צלזיוס בתוך שעה אחת.
מוליכות תרמית של בטון נמוכה יחסית, המספקת הגנה טבועה.עם זאת, העומק של כיסוי קונקרטי הוא אחד המשתנים גיאומטריים החשובים ביותר בהגנה על נוטה. עלייה של 25 מ"מ בכיסוי יכול להכפיל את הזמן שלוקח לטינון להגיע לטמפרטורה קריטית.מהנדסים חייבים להשתמש במודלים של העברת חום אימות כי הכיסוי שצוין הוא מספיק כדי לשמור על הטמפרטורה מתחת למגבלות קריטיות לתקופת ההתנגדות הנדרשת, כגון 120 דקות.
האיום הנוסף על קונסולת הסיגריות
גם עם כיסוי הולם, תופעה המכונה FLT:0explosive ספיגה 1FLT יכול להפוך את ההגנה פסיבית חסרת תועלת.באש, מים ריקים בנקבוביות בטון מצטברים לחץ פנימי עצום: 3.000 לחץ על הלחץ הזה חייב להיות מעל לכדי לחץ קונקרטי של לחות על מנת לנפץ ישירות של הלהבות של הבטון, חתיכות של כיסוי גבוה עם יעילות נמוכה, אם זה נוטה באופן משמעותי של לחץ על ידי לחץ דם גבוה, הוא מכיל לחץ גבוה, כולל לחץ על ידי לחץ על ידי לחץ דם גבוה, 000.
אסטרטגיות הגנה מפני אש פסיבית להטיף לעשרותדון
הגנה מפני אש פסיבית (PFP) היא קו ההגנה הראשון של נטיעות מבניות.מערכות אלה נועדו להכיל או להאט את התפשטות האש ולשמור על השלמות המבנית של הבניין.עבור בטון מואצ, PFP יכול להיות מסווג לכיסוי קונקרטי, ציפויים יישומיים ומערכות מזוודה.
ארכיון תגיות: Sacrifical Concrete
(השיטה הפשוטה והחסכונית ביותר להגנה על נטים מבניים מספקת של כיסוי קונקרטי.החומרה היא ספוג תרמי, להאט את קצב העברת החום לקודי בניין וסטנדרטים, כגון:0ACI 216.1FLT:1 ו- יורוקוד 2, לספק טבלאות הדרושות לכיסויי התנגדות לשתי שעות, כגון: 0F1Fite תחזוקה נמוכה יותר מ- 4F) ל- 4 ליטר חום (R) של חומרת חום (R) ו- 4.
חומרים עמידים באש (SFRMs)
כאשר כיסוי נדרש לא ניתן להשיג עקב אילוצים עיצוב, או כאשר יש צורך הגנה נוספת עבור מבנים קיימים, SFRMs הם לעתים קרובות מיושם. אלה מלטיטי, gypsum, או חומרים המבוססים על אותנטיות באופן ישיר על פני השטח הבטון. הם מספקים שכבה עבה, מסולקת כי עיכובים חום. SFRMs הם עלות-יעילות ויכולים להיות מיושם על גיאוגרפיה מורכבת.
Intumescent and Reactive Stickings
עבור בטון או אזורים חשופים אדריכליים שבו מראה דק, גמור נדרש, ציפויים אינפיניטי הם הפתרון המועדף. ציפויים אלה מוחלים כמו סרטים דקים (בדרך כלל 1-3 מ"מ עבור דירוג של שעתיים על בטון) אבל להרחיב תחת חום כדי ליצור עבה, נמוך כריזמה.זה char מבודדת בסתנן את המצע. בעוד intumescents הם נפוצים יותר עבור פלדה, הם נוטים מאוד יעיל עבור חומרים מאובטחים מאובטחים על ידי הגנה חיצונית.
(FLT:0note על יישום ותחזוקה: FLT:1 יש לבדוק את כל הציפויים באופן קבוע. ציפויים אינפוציוניים יכולים להידרדר תחת אור UV ולחות.קבלן הגנה באש מוסמך צריך לבצע בדיקה למפרטים של היצרן, לעתים קרובות כל 1 עד 5 שנים, בהתאם לחשיפה סביבתית.
דירקטוריון ו-Celdding Systems forחיצוניים
(ב) לנטינים חיצוניים, כגון אלה המשמשים גשרים או גגות אצטדיון, הטיינים ממוקמים מחוץ לסעיף הצלב קונקרטי.במקרים אלה, הם מוגנים על ידי FLT:0fire-rated Board Systemss (FLT:1 או FLT:2ceramic סיבים חומצה) דחוסים מעל 300 שמיכות דליפות פלדה, 000 דחוסות מעל קרמיקה, הם בדרך כלל בשימוש כדי ליצור תסבולות סביב טמפרטורות קרמיקה נוקשות, 000 קרמיקה, 000 קרמיקה, 000 , 000 , 000 קרמיקה, 000 דחוסים, 000 קרמיקה, 000 , 000 קרמיקה, 000 דחוסים, 000 דחוסים על ידי קרמיקה, 000 קרמיקה, 000 קרמיקה.
צילום: System-Level Fire Robustness
הגנה על אמצע הרצף של נוטה אינה מספיקה. עיצוב בטוח באש חייב לשקול את כל המערכת המבנית, כולל חיבורים, המשכיות וכבישי עומס.
חידושים של הנדסת חשמל
במקרה של אש, סביר להניח כי כמה נוטה יחוו ירידה בכוח.מבנה חזק מספק FLT:0alternative עומס נתיבי FLT:1 כך שאם אדם נוטה או אחד מאבד את היכולת, העומס יכול להיות מחולק מחדש ללא גרימת התמוטטות מתקדמת.זה כרוך לעתים קרובות בעיצוב של פעילות membrane בזחלים או מתן חיזוק נבדק על פני השטח, ניתן לפסולת מקומית, אך ניתן לשפר את מצבה של אש מפונקטיבית, אך באופן מפורש, אך יש לשפר את מצב זה, אך באופן ספציפי, אך באופן ספציפי, אך יש צורך, אך באופן ספציפי, אך יש צורך, אך באופן ספציפי, אך באופן ספציפי, אך יש צורך לשפר את מצב זה כרוך בעיצוב של שריפה עבור מערכת יציבה, באופן ספציפי, אך באופן ספציפי, אך באופן ספציפי, אך ורק כדי לשפר את מצב זה כרוך בעיצוב פעולה מנקה, באופן ספציפי, אך באופן ספציפי, באופן ספציפי, באופן ספציפי, עבור פעולת אש.
אזור הפגיעות וההגנה
אזור העוגן הוא החלק הרגיש ביותר של חבר prestressed.ראש העוגן ו Wedges הם לעתים קרובות ליצי פלדה עם ריכוזים בלחץ גבוה. יש להם כיסוי קונקרטי מאוד בהשוואה לטרנון באמצע זמן יתר, חיזוק פורץ באזור העוגן יכול להיות צפוף, המוביל למכשולים קונקרטיים פוטנציאליים.
Unbonded vs. Bonded Tendon Behavior in Fire
(הופנה מהדף ה[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]
שיתוף פעולה עם בניית קודים ותקני הנדסה באש
הבסיס המשפטי לתכנון בטיחות האש הוא קוד הבנייה המקומי.רוב הקודים מתייחסים לתקנים ספציפיים לקביעת התנגדות אש.
נתיבים מועדפים: ACI 216.1 ו- יורוקוד 2 חלק 2
הגישה הבסיסית כוללת בחירת ממדים וכיסוי של טבלאות המסופקות בסטנדרטים כגון:0ACI 216.1 / TMS 0216FLT:1 (ראה FLT:2 Code דרישות עבור Determining Fire Resistance of Concrete ו- Masonry Construction AssembliesFLT 3: 3) או Eurocode 2 חלק 2.
גישות מבוססות אש
עבור מבנים מורכבים או בסיכון גבוה, עיצוב מבוסס ביצועים (PBD) הוא לעתים קרובות מועסקים.זה כולל הגדרת תרחישים אש ספציפיים (למשל, אש רכב מקומי במוסך חניה), ביצוע העברת חום וניתוח מבני, ומדגימה כי המבנה עומד בקריטריונים קבלה. PBD מאפשר למהנדסים לייעל את העיצוב, להפחית את ההגנה על פני השטח, ולהעריך תרחישים ריאליים במקום בדיקות סטנדרטיות של מסגרת הנדסת אש: FLT2, כלומר, כלומר, כלומר, לא ניתן ליישם מבנים בסיסיים לחיקוי עבור מבנה הגנה על בסיס של מבנה הגנה על בסיס של מבנה הגנה על בסיס של מבנה זה, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, הפונקציה PBDR.
ביקורת על Fire Resistance Testing
(ה) קריטריונים של קבלה כוללים בדרך כלל את הסעיף (FLT:0) , (הספק לתמיכה בעומס העיצוב), FLT:2temperatureFLT 3 (הפחתת הטמפרטורה על פני השטח הבלתי-מפוסים למניעת נזילות), ו-FLT:4integrityFal:5 (לא סדקים או פתחים) לטמפרטורות חמות יותר, כגון טמפרטורות קבועות, כגון טמפרטורות קבועות, 7.
ביצועים ותחזוקה של מערכות הגנה מפני אש
מערכת הגנה מפני אש יעילה רק אם היא נשארת במקום, ומתבצעת כפי שהיא מיועדת על חיי העיצוב שלה.
מידע על מערכות הגנה
ציפויים ומחוברים מאוימים באש רגישים לנזק מהשפעה, לחות, קורוזיה ונדליזם. בדיקות רגילות צריך לכלול בדיקת עובי כיסוי קונקרטי באמצעות מ"ר כיסוי, בדיקת SFRM עבור דלמנטום, ובדיקת מערכות לוח עבור פערים או פירוק. במבנים חניה, חשיפה למלחים דה-השטנים יכול להידרדר הן את הבטון והן את תוכנית תחזוקה צריך להיות הוקמה בשלבי, כדי לציין את השלבים.
תיקון ותיקון של Fire-Damaged Tendons
לאחר שריפה, מבנים prestressed עשויים להופיע קול אבל איבדו כוח רב מתחולל.לא-destructive הערכה (NDE) שיטות, כגון ניטור אינפרא אדום ותרמוגרפיה, יכול לעזור לאתר נוטה פגומים.עם זאת, הערכת כוח ההפריה השונית הוא מאתגר.תיקון לעתים קרובות כרוך חיתוך נוטה פגומים והחלפתם עם נטייה חיצונית חדשה, או התקנת חיזוק משלים זה הוא פעולה מיוחדת הדורשת תיקון מבנים במערכת ההגנה המקורית יש להחזיר את ההגנה לאחר תיקון.
מסקנה
תכנון בטיחות אש במבנים תוך שימוש בטרנטינים פלדה מתחזים דורש גישה ממושמעת למבחר חומרים, ניתוח העברת חום, עיצוב מבני ואבטחת איכות.הפגיעות של פלדה גבוהה צמיחה גבוהה לטמפרטורות גבוהות הדורשות עדיפות למהנדסים, להעריך סיכונים ספיגה, ולקבוע מערכות הגנה פסיביות מתאימות להגנה מפני אש עבור נוטה ועגן.