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文檔簡(jiǎn)介
1、火災(zāi)影響下的鋼筋混凝土構(gòu)件可靠性指標(biāo)分析摘要:在各類現(xiàn)代建筑中,鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)占有非常大的比重。在火災(zāi)高溫的作用下,鋼筋混凝上構(gòu)件的材料性能會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的變化,構(gòu)件內(nèi)部將發(fā)生劇烈的內(nèi)力重分布,嚴(yán)重削弱結(jié)構(gòu)的承載性能,結(jié)構(gòu)變形顯著增加,甚至危及結(jié)構(gòu)的安全,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)發(fā)生整體倒塌和破壞。鋼筋混凝土構(gòu)件以其強(qiáng)度高、重量輕、抗震性能好和可靠性高等優(yōu)點(diǎn)在工程實(shí)際中得到了廣泛應(yīng)用。但是由于鋼材的耐火性能較差,當(dāng)溫度在400攝氏度左右時(shí),其屈服強(qiáng)度將降至室溫下的一半,溫度達(dá)到約600時(shí),鋼材將基本喪失全部強(qiáng)度和剛度。因此,建筑面臨的最大問(wèn)題之一就是其抗火性能,一旦發(fā)生火災(zāi),構(gòu)件的承載能力將大大降低,變形
2、顯著增加,并在較短時(shí)間內(nèi)就達(dá)到極限狀態(tài),因此缺乏防火保護(hù)的構(gòu)件在火災(zāi)中極易受到損害。對(duì)于這一情況亟需對(duì)其可靠成都進(jìn)行分析和測(cè)試。關(guān)鍵詞:建筑火災(zāi) 鋼筋混凝土構(gòu)件 可靠性分析 1 引言人類對(duì)火的認(rèn)識(shí)和使用,是人類認(rèn)識(shí)自然并利用自然來(lái)改善生產(chǎn)和生活條件的第一次實(shí)踐?;鸬膽?yīng)用,在人類發(fā)展史上具有極其重要的意義,進(jìn)而最終把人類與動(dòng)物區(qū)分開。火災(zāi)是指在時(shí)間和空間上失去控制的燃燒所造成的災(zāi)害。在各個(gè)種類的災(zāi)害中,火災(zāi)是最經(jīng)常、普遍地威脅人類安全和社會(huì)發(fā)展的災(zāi)害之一。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,在社會(huì)財(cái)富日益增多的同時(shí),導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)的隱患也在增多,火災(zāi)的危害也越來(lái)越大。許多國(guó)家的統(tǒng)計(jì)表明,每年火災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失與該國(guó)
3、GDP的比例約為0.1%0.2%,而我國(guó)大陸地區(qū)1997年至2001年五年間,該指標(biāo)平均值為0.17%。例如:1994年珠海前山紡織城的六層混凝土框架結(jié)構(gòu)大樓發(fā)生火災(zāi),火災(zāi)引起房屋倒塌,共造成93人死,156人傷;2001年“911”恐怖襲擊,恐怖分子劫持民航飛機(jī)撞擊世貿(mào)中心雙塔樓,爆炸造成世貿(mào)中心承重鋼結(jié)構(gòu)的防火保護(hù)層脫落,隨后的火災(zāi)使鋼材強(qiáng)度大幅降低,著火樓層柱群失穩(wěn),導(dǎo)致世貿(mào)中心坍塌,造成3000多人死亡或失蹤。建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件作為建筑物支撐,要求其在服役期內(nèi)必須保持足夠的承載能力。圖1(9-11恐怖襲擊事件)但是建筑受火之后,結(jié)構(gòu)構(gòu)件的內(nèi)部會(huì)形成不均勻分布的溫度場(chǎng),在不同高溫作用下材料相應(yīng)
4、的性能也會(huì)不同程度的改變,從而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的承載力下降。準(zhǔn)確地計(jì)算出高溫后結(jié)構(gòu)構(gòu)件的剩余承載力及其可靠度,就顯得十分必要。一直以來(lái),眾多的國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)火災(zāi)后構(gòu)件剩余承載力的計(jì)算方法以及可靠度的確定方法進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn)和理論研究,得到了部分成果,然而由于火災(zāi)及災(zāi)后結(jié)構(gòu)性能變化的復(fù)雜性,仍有大量問(wèn)題尚未得到完善解決,需要進(jìn)行更為深入的研究。2.1建筑火災(zāi)簡(jiǎn)介建筑火災(zāi)的發(fā)展過(guò)程 一般建筑物的火災(zāi)可分為三個(gè)階段,即初始點(diǎn)燃階段、充分燃燒階段和衰減熄滅階段,如圖2所示。在初始點(diǎn)燃階段的室內(nèi)溫度較低,其持續(xù)時(shí)間由火源的類型、物質(zhì)的燃燒性能及室內(nèi)通風(fēng)條件來(lái)決定。當(dāng)室內(nèi)通風(fēng)較差時(shí)火災(zāi)可能因氧氣不足而熄滅;若室內(nèi)
5、通風(fēng)良好,隨著可燃?xì)怏w充斥房間,室內(nèi)的可燃物將會(huì)在幾乎同一時(shí)刻開始燃燒,也就是產(chǎn)生所謂的轟燃現(xiàn)象。轟燃現(xiàn)象的產(chǎn)生也標(biāo)志著火災(zāi)進(jìn)入了充分燃燒階段。在充分燃燒階段,發(fā)生火災(zāi)的室內(nèi)溫度將達(dá)到最高點(diǎn),熱輻射和熱對(duì)流加劇,火焰可能自通風(fēng)口燒到室外。充分燃燒階段的長(zhǎng)短以及火災(zāi)可能達(dá)到的最高溫度是由可燃物的多少、門窗等通風(fēng)口的大小和部位以及室內(nèi)墻體的熱工性能等因素決定的。當(dāng)燃料耗盡,室內(nèi)溫度降至最高溫度的80%時(shí)即認(rèn)為火災(zāi)進(jìn)入到了衰減熄滅階段。在衰減燃燒階段室內(nèi)溫度逐漸降低,直至可燃物耗盡后火漸漸熄滅。 建筑火災(zāi)的類型根據(jù)火災(zāi)空間的大小和幾何形狀可分為一般室內(nèi)火災(zāi)和高大空間火災(zāi)。對(duì)于一般室內(nèi)火災(zāi)是指體積數(shù)量
6、級(jí)在100平方米,且失火房間的長(zhǎng)寬比不大的情況;高大空間火災(zāi)是指高度大于4米,面積大于500平方米,的一類建筑。由于轟燃現(xiàn)象發(fā)生后,需要大量的氧氣來(lái)維持可燃物的燃燒,當(dāng)失火空間較小時(shí),若不能從室外補(bǔ)充氧氣室內(nèi)氧氣將會(huì)很快耗盡。顯然火災(zāi)燃燒的釋熱率受到房間的開口情況制約,據(jù)此可將轟燃后的火災(zāi)燃燒分為通風(fēng)控制型火災(zāi)和燃料控制型火災(zāi)。一般來(lái)說(shuō),高大空間火災(zāi)為燃料控制型火災(zāi),一般室內(nèi)火災(zāi)為通風(fēng)控制型火災(zāi)。圖2室內(nèi)火災(zāi)發(fā)展過(guò)程三、火災(zāi)后鋼筋混凝土材料的力學(xué)性能 鋼筋混凝土構(gòu)件在遭受火災(zāi)高溫作用后其力學(xué)性能會(huì)發(fā)生劣化,從而使得整個(gè)結(jié)構(gòu)的抗力水平下降,影響到結(jié)構(gòu)構(gòu)件的可靠性。因此,在對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或構(gòu)件進(jìn)
7、行分析評(píng)估前,首先要進(jìn)行高溫后構(gòu)件和結(jié)構(gòu)整體抗力衰減的定量分析,然后進(jìn)行剩余承載力的計(jì)算和安全性評(píng)估,而且在這個(gè)過(guò)程中要考慮材料的力學(xué)性能受溫度的影響程度。 混凝土材料作為一種熱惰性材料,在受火升溫后會(huì)出現(xiàn)截面應(yīng)力和結(jié)構(gòu)內(nèi)力的重新分布,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)構(gòu)件產(chǎn)生損傷,抗力水平下降。顯然,高溫后結(jié)構(gòu)構(gòu)件的溫度場(chǎng)及其變化決定了結(jié)構(gòu)在高溫下的力學(xué)反應(yīng),而一般情況下結(jié)構(gòu)構(gòu)件高溫下的力學(xué)反應(yīng)不會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成的溫度場(chǎng)分布產(chǎn)生影響,只有一種情況例外,那就是當(dāng)構(gòu)件出現(xiàn)較寬的裂縫的時(shí)候,高溫氣流會(huì)通過(guò)裂縫侵入到構(gòu)件內(nèi)部,使得一定范圍內(nèi)的局部溫度發(fā)生變化,但是這種影響范圍很小。3.1鋼筋在高溫下的性能指標(biāo)鋼筋在高溫下的力
8、學(xué)性能 由于高溫下復(fù)雜的物理化學(xué)作用,鋼材的強(qiáng)度將會(huì)降低。當(dāng)溫度達(dá)到300時(shí),鋼筋的屈服臺(tái)階將會(huì)消失。鋼筋屈服強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值隨溫度的變化由系數(shù)Ks(T )描述: 按照歐洲規(guī)范的規(guī)定,當(dāng)火災(zāi)下鋼筋混凝土受彎構(gòu)件中的受拉筋應(yīng)變大于2000s時(shí):Ks(T )=1.0 20T350Ks(T)=(6650-9T )/3500 350T700 Ks(T)=(1200-T)/5000 700T1200當(dāng)受拉筋應(yīng)變小于2000s時(shí):Ks(T)=1.0 20T100Ks(T)=(1100-T) / 1000 100T400 Ks(T)=(8300-12T) /5000 400T650Ks(T)=(1200-T) /
9、5500 650T1200對(duì)于受壓區(qū)鋼筋的屈服強(qiáng)度,仍可按計(jì)算退化系數(shù),并采用與類似的方法計(jì)算。3.2混凝土材料在高溫下的性能指標(biāo)混凝土材料在遭受高溫后的抗壓強(qiáng)度 混凝土材料作為一種以粗細(xì)骨料為骨架,以膠結(jié)材料膠結(jié)而成的多相、多組分的復(fù)合材料,自身性能復(fù)雜多變,受外界影響較多,就使得人們?cè)谠摲矫娴难芯砍晒嬖诤艽蟛町?。但是?jīng)過(guò)科學(xué)整理分析,發(fā)現(xiàn)研究成果仍有很多共同見(jiàn)解,主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面: (1)當(dāng)混凝土材料所經(jīng)歷的最高溫度T300時(shí),抗壓強(qiáng)度與常溫下的抗壓強(qiáng)度基本保持一致;當(dāng)400T700時(shí),其抗壓強(qiáng)度會(huì)隨著溫度的升高下降劇烈;當(dāng)T900時(shí),抗壓強(qiáng)度會(huì)下降到常溫下抗壓強(qiáng)度的10%左右。
10、(2)高溫后冷卻的方式及骨料類型對(duì)抗壓強(qiáng)度有一定程度的影響。比如相同的溫度作用后,采用噴水冷卻后的抗壓強(qiáng)度較采用自然冷卻后的抗壓強(qiáng)度要低;相同的溫度作用后,硅質(zhì)的材料強(qiáng)度較鈣質(zhì)材料強(qiáng)度損失大;輕質(zhì)骨料混凝土的強(qiáng)度在溫度升高后的下降幅度較粗骨料小等。 (3)混凝土材料在高溫條件下強(qiáng)度的衰減度較升至相同高溫再冷卻至室溫后的強(qiáng)度衰減要低。 (4)一定外界壓力的存在會(huì)使得混凝土試件的高溫抗壓強(qiáng)度比無(wú)壓力純升溫條件下試件的強(qiáng)度要高。 高溫后混凝土強(qiáng)度和溫度之間的回歸公式。 T200 T200式中,-溫度T作用后混凝土材料的抗壓強(qiáng)度: -常溫下混凝土材料的抗壓強(qiáng)度。 通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn),骨料的類型對(duì)于強(qiáng)度折減系
11、數(shù)影響較強(qiáng)度等級(jí)對(duì)其影響程度要顯著的多。這是由于骨料最為混凝土材料的主要組成部分之一,其在高溫下性能的熱穩(wěn)定性的優(yōu)劣直接會(huì)影響混凝土的開裂與否。混凝土一旦開裂就直接導(dǎo)致混凝土強(qiáng)度的大幅度下降。 定義Kc為混凝土材料試件在經(jīng)歷高溫T并降至常溫后的抗壓強(qiáng)度.與常溫下的抗壓強(qiáng)度之比,則:四川省消防科研所實(shí)驗(yàn)結(jié)果給出了系數(shù)Kc的取值如下表所示:T()100200300400500600700800Kc0.940.810.760.620.500.380.280.17 高溫后混凝土強(qiáng)度因?yàn)槔鋮s方式的不同其變化的大小也不同,文獻(xiàn)5通過(guò)實(shí)驗(yàn)就不同的冷卻方式對(duì)高溫后混凝土強(qiáng)的影響進(jìn)行了分析研究,結(jié)果表明空氣冷卻
12、后的強(qiáng)度低于爐內(nèi)冷卻的強(qiáng)度,這是因?yàn)榭諝饫鋮s條件下的試件內(nèi)外溫差較大,加重了混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的損傷;冷水冷卻后的強(qiáng)度要比自然冷卻后的混凝土強(qiáng)度低,主要是由于混凝土受到高溫作用之后遇冷水突然冷卻,使其構(gòu)件內(nèi)外的溫度場(chǎng)分布極不均勻,導(dǎo)致內(nèi)部結(jié)構(gòu)損傷和大量裂縫的產(chǎn)生。4.可靠性的基本概念結(jié)構(gòu)在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定功能的能力成為可靠性。反之,若結(jié)構(gòu)無(wú)法完成規(guī)定的功能稱為失效。顯然,結(jié)構(gòu)的可靠與失效是一對(duì)互補(bǔ)事件。實(shí)際應(yīng)用中為了定量地進(jìn)行分析計(jì)算引入了可靠度的概念來(lái)描述可靠性,即結(jié)構(gòu)在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定功能的概率。目前,計(jì)算結(jié)構(gòu)可靠度應(yīng)用最廣泛的模型稱為應(yīng)力強(qiáng)度模型,即認(rèn)為結(jié)
13、構(gòu)的可靠度就是結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度大于其承受的應(yīng)力的概率。為了分析結(jié)構(gòu)的可靠性,作出以下基本假定:(1)結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度與施加于其上的應(yīng)力各由一個(gè)非負(fù)的隨機(jī)變量或隨機(jī)過(guò)程來(lái)表示; (2)當(dāng)應(yīng)力不大于強(qiáng)度時(shí)認(rèn)為結(jié)構(gòu)是可靠的,反之認(rèn)為結(jié)構(gòu)是失效的; (3)應(yīng)力對(duì)結(jié)構(gòu)的作用是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失效的唯一原因; (4)采用隨機(jī)變量或隨機(jī)過(guò)程表示的一切力學(xué)公式均可適用于結(jié)構(gòu)可靠性分析。 需要說(shuō)明的是,目前關(guān)于可靠性設(shè)計(jì)的研究基本上是基于構(gòu)件的,上述的基本假定實(shí)際上只考慮了結(jié)構(gòu)可靠性的一個(gè)方面,是為了方便的研究構(gòu)件失效,與體系失效并非完全相同。 按照工程結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的定義,當(dāng)結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)的一部分超過(guò)某一特定的狀態(tài)就不能滿足
14、設(shè)計(jì)規(guī)定的某一功能要求時(shí),此狀態(tài)稱為該功能的極限狀態(tài)。在進(jìn)行具體的結(jié)構(gòu)可靠性分析時(shí)需要建立結(jié)構(gòu)可靠度的數(shù)學(xué)函數(shù)模型,稱為結(jié)構(gòu)功能函數(shù)。它可以描述為:其中X1,X2,.,Xn為描述結(jié)構(gòu)某一功能所需的。個(gè)隨機(jī)變量或隨機(jī)過(guò)程。顯然,在上式中,Z是一個(gè)隨機(jī)變量或隨機(jī)過(guò)程,當(dāng)Z>O時(shí)代表結(jié)構(gòu)處于可靠狀態(tài);當(dāng)Z<0時(shí)代表結(jié)構(gòu)處于失效狀態(tài);當(dāng)Z=O時(shí)代表結(jié)構(gòu)處于極限狀態(tài),稱為極限狀態(tài)方程。有了結(jié)構(gòu)功能函數(shù),我們可以方便的表示結(jié)構(gòu)的可靠度和失效概率:式子中,Ps為結(jié)構(gòu)可靠的概率,Pf為結(jié)構(gòu)失效的概率。由概率論基本知識(shí)可知:4.1結(jié)構(gòu)可靠性指標(biāo)的推導(dǎo)結(jié)構(gòu)可靠性概念的提出是由于結(jié)構(gòu)可靠度的表達(dá)式通常是
15、一個(gè)高維積分,由于計(jì)算的對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)來(lái)源很多變量很多,其維數(shù)與功能函數(shù)中所包含的隨機(jī)變量的個(gè)數(shù)相同。當(dāng)組成結(jié)構(gòu)功能函數(shù)的隨機(jī)變量較多時(shí),很難直接進(jìn)行計(jì)算。為了得到計(jì)算簡(jiǎn)便且精度滿足工程要求的可靠度計(jì)算方法,引入可靠性指標(biāo)這一概念。 設(shè)結(jié)構(gòu)功能函數(shù)Z服從正態(tài)分布,其均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為可知:可令,則,當(dāng)z=0時(shí);當(dāng)z趨近于無(wú)窮時(shí),t也趨近于無(wú)窮。則此式可以以轉(zhuǎn)化:則此時(shí)可稱為結(jié)構(gòu)可靠性指標(biāo)。 假設(shè)功能函數(shù)可以簡(jiǎn)單的表示為Z=R-S,其中R和S分別代表抗力和載荷均服從正態(tài)分布。根據(jù)概率論的一些基本知識(shí)可得:再經(jīng)由概率論只是對(duì)數(shù)正太分布時(shí)則可得到可靠性指標(biāo)。4.2依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)可靠性指標(biāo)分析依據(jù)我國(guó)建筑
16、結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)中所采用的可靠性模型。結(jié)構(gòu)構(gòu)件設(shè)計(jì)時(shí)采用的可靠性指標(biāo)(可靠度分析),并考慮使用經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)因素的確定。對(duì)于結(jié)構(gòu)構(gòu)件承載能力極限狀態(tài)的可靠指標(biāo),不應(yīng)小于表-1的規(guī)定。結(jié)構(gòu)構(gòu)件承載能力極限狀態(tài)的可靠指標(biāo)破壞類型安全等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)延性破壞3.73.22.7脆性破壞4.23.73.2表-1b為-無(wú)因次的系數(shù),稱可靠性指標(biāo), 是失效概率的度量。越大,失效概率越小,故可靠度越大。 在某種分布下,當(dāng)常量時(shí),僅僅隨著變化。而當(dāng)增加時(shí),會(huì)使概率密度曲線由于增加而向右移動(dòng),將由此減少,從而使可靠度增大??煽恐笜?biāo)增加,結(jié)構(gòu)可靠度增大;減小,結(jié)構(gòu)可靠度也減小,因此,可以作為表示結(jié)構(gòu)可靠性程度的一個(gè)重要依據(jù)參數(shù)。5、 結(jié)論本文中主要是結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)以及前輩們做過(guò)的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)結(jié)論以及成熟的數(shù)學(xué)理論知識(shí),對(duì)實(shí)際工程中的受火構(gòu)件進(jìn)行了可靠度分析。通過(guò)對(duì)可靠度這一指標(biāo)參數(shù)的分析可以評(píng)定出受火構(gòu)件的結(jié)構(gòu)可靠度,這指標(biāo)參數(shù)可以作為一個(gè)重要依據(jù)參數(shù)進(jìn)行火災(zāi)影響下的鋼筋混凝土構(gòu)件的可靠性分析。在分析參數(shù)中發(fā)現(xiàn),構(gòu)件后的可靠度計(jì)算的基本原理
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