火灾安全工程技术前沿
矿井火灾模拟技术前沿介绍——虚拟现实技术的应用

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互 斜技 晨
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矿 井火灾 模拟 技 术前 沿介 绍—— 虚拟 现 实技 术的应 用
徐 东印 , 朱令起 , 立稳 郭
( 河北理3 大学资源与环境学院 , - . 河北 唐山 摘 要 o3o ) 6o 9
虚拟现实技术在各个领域 的应用随着技术 的日益成熟而逐 渐得 到展开 , 目前 已应用 到各 个行 业和领域 中。本 文从 四个方面介绍 了
1 虚 拟现 实 技 术 的 发展
计、 运动和动力学仿 真 、 工艺模拟 、 拟样 机与产 品性 虚 能测评 , 生产过程仿真 与优化 和虚拟企业合作 性仿真 与优化等方面 。虚拟 现实技术也用 于建筑 、 城市 规划
中 , 计 者在 设 计 阶 段 就 可 视 的 、 态 的 全 方 位 展 示 建 设 动 筑 物 所 处 的 地理 环 境 、 建筑 物外 貌 和各 种 附 属 设 施 , 在
随着技术在矿业安全工程方面应用研究的进一步发展虚拟现实技术必将为矿山灾害预防安全生产管理危险性评价及矿山安全工程技术人员培训等方面提供更加强有力的技术帮助从而改变矿山安全工程技术含量低安全管理水平落后重大危险因素难以控制安全决策科学性差等诸多不利因素为我国煤炭行业的安全生产做出贡献
维普资讯
一Байду номын сангаас
等 。虚拟现实技术对 医学领域 也产 生了重 大影响 , 用 于各种医学模拟 , 如提供人体解剖仿真等 。 诺 丁汉大学化工 、 境与采矿工程 学 院所 属的人 环 工智能及其矿业应 用 研究 室 ( 简称 AM ) IS 是较早 从事
建筑规划方案 设计 、 装修效 果展示 、 方案投标 、 论证及 评审等方面有着广 阔的应 用前景 。娱乐 是虚拟 现实技
土木工程防灾学科发展现状及前沿发展方向研究

1.2 土木工程防灾
震 映后 秀映 镇秀 漩镇 口 中 学
汶川地震是浅源地震,震源深度为10~20km,因 此破坏性巨大。汶川大地震为逆冲、右旋、挤压型断层 地震。挤压型逆冲断层地震在主震之后,应力传播和释 放过程比较缓慢,因此导致余震强度较大,持续时间较 长。
桥梁断裂 道路塌陷
北川县建筑物震时丧失整体性破坏倒塌
据统计,我国1949年以来的灾害损失占GDP的5.09%,占财政收入的27%。每 年因灾害造成的直接经济损失,约占国民生产总值的3%—5%。我国70%以上的大 城市,半数以上的人口,75%以上的工农业产值位于灾害频发区,自然灾害严重地威 胁着国民经济和社会的可持续发展。这深刻地说明:在我国城市化进程中防灾减灾的 重要性和迫切性。
印度“1.26”大地震
2001年1月26日印度发生7.9 级大地震,造成16480人死亡, 15万人受伤,23万栋房屋倒塌, 约40万栋受损,经济损失约46 亿美元。灾情仅次于1976年的 中国唐山大地震。
台湾1999年“九·二一”大地震 造成的经济损失据岛内各县市的统 计数字显示,这次大地震共造成二千四百零三人死亡,重轻伤九千四 百零六人,失踪四十一人。该统计数字还显示,这次地震造成全岛房 屋全倒的有四万六千间,半倒的有三万四千多间。其中以南投县和台 中县最多,全倒的占四万一千多间,半倒的占三万零六百多间。初步 估计重建家园经费需新台币一千六百亿元。
灾害防治技术的现状与展望

灾害防治技术的现状与展望灾害防治技术是人类对自然灾害的应对和管理的重要手段,涉及到多个领域和层面的科学研究与实践。
在现实生活中,各种灾害时有发生,给人们的生命财产安全造成极大威胁。
因此,灾害防治技术的现状和展望具有重要意义。
灾害防治技术的现状主要表现在以下几个方面:首先,传统的灾害防治技术在不断创新和完善。
灾害防治技术包括预防、减轻、应对和恢复等环节,对不同类型的灾害采取不同的措施。
传统的防治技术主要通过构建工程设施来减轻灾害的影响,例如抗震、防洪、防风、防火等工程设施的建设和改造。
此外,还包括制定灾害防范规划、建立预警系统、强化救援力量等方面的工作。
这些技术主要依赖于经验总结和现有知识,具有一定的局限性。
其次,灾害防治技术的研究日益深入。
随着科学技术的进步和知识的积累,灾害防治技术的研究也取得了许多新的进展。
例如,地震预测技术、气象预警技术、遥感检测技术等的发展使得人们可以更为准确地掌握灾害的发生和演变趋势,有针对性地采取措施。
此外,还有防护材料和装备的研发,为灾害防治提供了新的手段。
再次,灾害防治技术的国际合作日益加强。
灾害是全球性问题,各国之间的合作成为必然趋势。
国际间的合作可以在技术研究和交流方面互利共赢,提升国家和地区的灾害防治能力。
例如,国际间通过共享数据、共同研发、调配救援力量等方式推动灾害防治技术的进步。
展望未来,我认为灾害防治技术有以下几个发展方向:首先,加强灾害预测和预警技术的研究。
通过对灾害的成因机制和发生规律的深入研究,提高对灾害的预测能力,做到早发现、早预警、早应对。
其次,推动灾害防治技术的创新。
传统的防治技术在面对新型灾害形势时可能会遇到困难,因此需要不断创新和完善。
通过引入新的科技手段,如人工智能、大数据、物联网等,发展智慧灾害防治技术,提高防灾减灾的效果。
再次,加强灾害管理和应急救援体系的建设。
灾害防治技术的应用需要有一个完善的管理和救援体系来支撑,这需要政府和社会各方面的合力。
城市综合管廊工程技术规范火灾安全与防护措施

城市综合管廊工程技术规范火灾安全与防护措施城市综合管廊工程是指为了综合管线的布设和管理而建设的城市地下建筑工程。
随着城市发展的需求,越来越多的综合管廊工程得以兴建。
然而,城市综合管廊工程的火灾安全问题也日益引起人们的关注。
本文将就城市综合管廊工程火灾安全与防护措施进行探讨。
一、火灾安全评估在城市综合管廊工程的设计与建设过程中,进行火灾安全评估是至关重要的。
首先,要对工程所涉及的管线进行细致的分析,确定潜在的火灾风险。
其次,要评估火灾发生的可能性和火灾对工程设施造成的损害程度。
最后,根据评估结果,制定相应的火灾防护措施和应急预案。
二、防火材料选择在城市综合管廊工程的建设过程中,防火材料的选择至关重要。
首先,要选择耐高温的构件材料,如具有阻燃性能的钢结构材料。
其次,要选择具有阻隔火灾扩散能力的隔离材料,如防火板、耐火玻璃等。
另外,在管道维护井等重要位置,要设置防火墙,以限制火势的蔓延。
三、火灾报警系统城市综合管廊工程应配备完善的火灾报警系统。
火灾报警系统应包括火灾自动报警装置、手动报警按钮等设备。
当火灾发生时,火灾报警系统能够及时发出警报信号,提醒工作人员进行紧急处置。
四、消防设施建设在城市综合管廊工程中,消防设施的建设也是防护措施的重要组成部分。
首先,要设置足够数量的消防器材,如灭火器、灭火器箱等,以便及时进行初期火灾扑救。
其次,要配备消防栓和喷淋系统,以供消防队员进行灭火救援。
五、应急疏散通道在城市综合管廊工程的设计中,应确保有足够的应急疏散通道。
应急疏散通道要保持畅通无阻,并设置标识指示,以便人员在火灾发生时能够快速有序地撤离。
此外,应急疏散通道还应配备紧急照明设施,以保证疏散安全。
六、定期维护检查城市综合管廊工程的火灾安全与防护措施不仅仅是在建设时进行,还需要实施定期的维护检查。
维护检查应包括对防火材料的检测、火灾报警系统的测试、消防设施的保养等。
通过定期的维护检查,及时发现并排除安全隐患,确保城市综合管廊工程的火灾安全。
建筑工程施工现场消防安全技术规范

建筑工程施工现场消防安全技术规范1. 引言消防安全是建筑工程施工过程中一个至关重要的方面。
施工现场的火灾事故不仅可能造成人员伤亡和财产损失,还可能对周围环境和公共安全带来严重的影响。
因此,在建筑工程施工中,制定并遵守消防安全技术规范是至关重要的。
2. 目的和适用范围本文档的目的是为建筑工程施工现场的消防安全提供技术规范,以确保现场人员和财产的安全,并减少火灾发生的可能性。
本技术规范适用于各类建筑工程施工现场,包括公共建筑、住宅建筑、商业建筑等。
3. 建筑工程施工现场消防设施3.1 灭火器在施工现场应当摆放足够数量和种类的灭火器,并进行定期检查和维护工作。
灭火器的摆放位置应能够方便人员获取,并标示清晰。
3.2 消防水源施工现场应当配备消防水源,如消火栓、喷淋系统等。
消防水源的配置应当满足施工现场的需要,并进行定期检查和维护。
3.3 烟雾探测器在施工现场应安装烟雾探测器,及时发现烟雾并警示人员。
探测器的布置位置应科学合理,有效覆盖施工现场的各个区域。
3.4 喷淋系统施工现场应当具备喷淋系统,以便在火灾发生时迅速喷淋水源。
喷淋系统的设计应满足施工现场的需求,并进行定期检查和维护。
4. 施工现场的消防安全管理4.1 消防演习施工现场应定期组织消防演习,以提高人员对火灾发生时的应急处理能力。
演习内容应包括疏散逃生和使用灭火器等。
4.2 安全通道和疏散标识施工现场应设立安全通道,并设置清晰的疏散标识。
安全通道应保持畅通,确保人员在火灾发生时快速、有序地疏散。
4.3 消防安全培训施工现场应定期进行消防安全培训,包括火灾防范知识、各类消防设施的使用方法和应急处理等内容。
培训的对象应包括施工人员、管理人员、监理人员等。
4.4 现场巡查和管理施工现场应设立专门的消防安全管理人员,对施工现场进行定期巡查和管理,确保施工现场消防设施的正常使用和安全性。
5. 火灾应急处理5.1 报警火灾发生时,施工现场人员应立即拨打火警电话报警,并提供准确的位置信息和火灾情况。
建设工程施工现场消防安全技术规范

建设工程施工现场消防安全技术规范文档一:施工现场消防安全技术规范第一章 总则第一节 目的和依据1.1 目的本技术规范旨在确保建设工程施工现场的消防安全,保护工程人员的生命财产安全。
1.2 依据本技术规范的依据主要包括:(1)《中华人民共和国消防法》;(2)《建筑法》及其相关规定;(3)地方发布的有关消防安全的法律法规;(4)国内外相关消防安全技术标准和规范。
第二节 适用范围2.1 本技术规范适用于建设工程的施工现场消防安全管理。
2.2 本技术规范适用于建筑、装饰、市政工程及其他各类施工项目。
第二章 施工现场消防设施第一节 基本要求1.1 施工现场应设置合理的消防设施,包括但不限于消防水源、消防栓、消防水泵、灭火器、防烟排烟系统等。
1.2 施工现场应根据工程性质和规模,合理布置消防设施的位置和数量。
1.3 消防水源应保持充足供应,保证消防设施的正常运行。
第二节 消防设施的设置和维护2.1 消防设施的设置应符合相关法律法规和技术标准的要求。
2.2 消防设施的维护应按照相关法律法规和技术标准的要求进行定期检查和维修。
2.3 施工现场应设立专门的消防设施管理人员,负责消防设施的日常维护和管理工作。
第三章 火灾应急预案第一节 编制和管理1.1 每个施工现场都应编制火灾应急预案,并报送相关部门备案。
1.2 施工现场应定期组织火灾应急预案的演练和培训。
1.3 施工现场应设立专门的火灾应急队伍,负责火灾应急处置工作。
第二节 火灾应急措施2.1 发生火灾时,施工现场应立即启动火灾应急预案,采取相应的措施进行灭火、疏散和救援。
2.2 施工现场应配备合适的灭火设备和救援装备。
2.3 施工现场应建立健全的火灾报警系统,确保及时发现和报警。
2.4 火灾应急措施的实施应由专业人员指挥,并保持与相关部门的紧密沟通和协调。
文档二:施工现场消防安全技术规范第一章 总则第一节 目的和依据1.1 目的本技术规范的目的是制定建设工程施工现场消防安全管理的具体要求,保障施工现场人员的生命财产安全,防止火灾事故的发生。
建筑工程施工现场消防安全技术规范

建筑工程施工现场消防安全技术规范建筑工程施工现场消防安全技术规范1. 引言本文档旨在确保建筑工程施工现场的消防安全,保护施工现场人员和财产的安全。
通过制定消防安全技术规范,规范施工现场的消防设备、消防通道、消防演练等方面的要求,提高施工现场的火灾防范和应急处理能力。
2. 施工现场消防设备2.1 灭火器配置要求施工现场应根据危险性评估结果配置合适类型和数量的灭火器,确保全面覆盖施工现场火灾隐患区域。
灭火器的种类和数量需满足相关消防规定,并定期检查和维护。
2.2 消防水源设置施工现场应配备充足的消防水源,包括消防水管、消防水池、消防水泵等。
消防水源的设置要考虑施工现场的布局,确保在火灾发生时能够迅速启用。
2.3 自动喷水灭火系统对于高危险性区域或特定类型的建筑,应配备自动喷水灭火系统,以提高火灾扑灭的效率和速度。
3. 施工现场消防通道和疏散设施3.1 消防通道设置施工现场应设置合适宽度的消防通道,确保消防车辆的进出和人员的疏散。
消防通道应保持畅通无阻,不得被杂物、设备或施工材料所堵塞。
3.2 疏散楼梯和安全出口施工现场的建筑物应设置符合消防要求的疏散楼梯和安全出口。
疏散楼梯应满足适当的宽度和高度要求,并设有明显的标识和照明设施。
安全出口应设有应急开启装置,确保人员能够快速、安全地撤离。
4. 施工现场消防安全管理4.1 消防安全责任制施工现场应明确消防安全管理的责任,设置消防安全管理组织机构,明确各级负责人和操作人员的职责和权限。
4.2 消防安全培训和演练施工现场的人员应定期接受消防安全培训,掌握基本的火灾防范知识和应急处理技能。
同时,应进行消防演练,提高人员在火灾发生时的应对能力。
4.3 火灾报警系统施工现场应配备火灾报警系统,能够及时监测和报警。
火灾报警系统应连接到当地的消防指挥中心,确保火灾发生时能够及时调动救援力量。
5. 施工现场火灾应急处理5.1 火灾应急预案施工现场应制定火灾应急预案,明确各级应急组织的组成、任务和协调机制。
《建设工程施工现场消防安全技术规范》gb507202024

《建设工程施工现场消防安全技术规范》gb507202024随着城市化进程的加快,建设工程项目日益增多,施工现场的消防安全问题也愈发凸显。
为了有效预防和控制施工现场火灾事故,保障人民生命财产安全,国家制定了《建设工程施工现场消防安全技术规范》(以下简称《规范》),编号为GB 507202024。
本文将对《规范》的主要内容进行详细解读,以期为相关从业人员提供参考。
第一章总则1. 制定目的和依据《规范》的制定旨在规范建设工程施工现场的消防安全管理,预防和减少火灾事故的发生,保障人员安全和财产安全。
其依据包括《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。
2. 适用范围本规范适用于新建、改建、扩建的建设工程施工现场的消防安全管理,包括但不限于建筑工程、市政工程、交通工程等。
3. 基本原则施工现场的消防安全管理应遵循“预防为主、防消结合”的原则,确保消防设施设备的完好有效,加强消防安全教育和培训,提升全员消防安全意识。
第二章术语和定义1. 施工现场指进行建设工程施工活动的场所,包括施工区域、办公区、生活区等。
2. 临时建筑指在施工现场临时搭建的用于办公、住宿、材料存放等的建筑物。
3. 易燃易爆物品指在常温常压下容易燃烧或爆炸的物品,如油漆、气体燃料等。
第三章消防安全管理1. 组织机构施工单位应成立消防安全领导小组,明确各级消防安全责任人和职责,建立健全消防安全管理制度。
2. 消防安全责任施工单位主要负责人是施工现场消防安全的第一责任人,应全面负责消防安全工作。
项目管理人员、作业人员应履行各自的消防安全职责。
3. 消防安全教育培训施工单位应定期对全体人员进行消防安全教育培训,内容包括消防法律法规、火灾预防知识、灭火器材使用方法等。
4. 消防安全检查施工单位应定期开展消防安全检查,及时发现和消除火灾隐患。
检查内容包括消防设施设备状况、易燃易爆物品管理、临时建筑防火措施等。
第四章消防设施设备1. 消防水源施工现场应设置可靠的消防水源,确保消防用水充足。
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大跨度、大空间钢结构火灾技术探讨学号:SA11232058 姓名:李成龙近年来,我国社会经济的发展突飞猛进,随着经济的不断发展也致使各类建筑业的得到了空前的繁荣,一些大跨度、超高层建筑应运而生。
建筑物中运用钢结构种类越来越多,厂房、住宅、桥梁、仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑也越来越广泛运用钢结构材料。
钢结构本身具备自重轻,强度高,施工快等独特优点,因此对高层、大跨度,尤其是超高层、超大跨度,采用钢结构更是非常理想。
钢结构的快速发展,在我国取得了不少成就。
第一,钢结构建筑的数量不断增加,应用范围不断扩大,如:2008年奥运主体育场“鸟巢”,世界第三高度420米的上海金茂大厦,具有国际领先水平的深圳赛格大厦72层、高度291米全部采用钢管混凝土柱,采用国产钢材、国内设计、施工的大连世贸中心,跨度216米的公路铁路两用低塔斜拉桥的芜湖长江大桥,上海宝钢大型轧钢厂房,咸阳市也建成了西北地区首座钢结构商住楼丽彩广场C 座,三十二层,建筑高度98米,成为现代咸阳的标志性建筑。
第二,钢结构技术不断改进。
由于以前钢材使用受限制,建筑采用传统的模式,而现在出现了钢管、圆管、钢构混凝土等,要求结构的节点也随之变化,管管相接。
材料上,有高强度的钢,厚板钢材,玻璃,不锈钢,钛合金。
施工上也有新的工艺。
钢结构在我国具有极大的发展空间,国外钢结构建筑使用钢材占钢材总量的10%左右,而中国仅占4%左右,我国的人均钢材占有量刚达到世界人均水平100千克左右,日本人均钢材占有量是400-500千克,有一定差距。
现阶段我国钢结构建筑只占建筑总量不足3%的比例,发达国家已占30%~50%。
我国钢结构发展具有较大的空间和潜力,伴随着建筑市场的持续发展,钢结构的发展将得到进一步的推动。
中国处于全面建设的高峰期,正大量消耗着全球的自然资源。
钢结构与混凝土结构相比,它环保且更利于建筑产业化的发展。
虽说建筑结构采用钢结构具有重量轻、结构性能好、施工快速等优点,也能节约工业和民有建筑的成本,但究其本质为非燃材料,耐火性能很差,一旦发生火灾,钢结构在高温作用下其力学性能包括弹性模量、屈服强度都会大幅度降低,容易发生倒塌,扩大火灾损失[1]。
大跨度、大空间建筑定义大跨度大空间建筑通常是指单层面积大、跨度大、层间高,没有或缺少实体分隔所形成的建筑,最近两处柱所承载的梁宽不小于60米,净空高度大于8米的民用和工业建筑以及净空高度大于12米的仓库建筑。
根据建筑形式可分为四类:(1)展览馆、礼堂、剧场、体育馆、侯车(船、机)厅类建筑。
多采用大跨度钢架结构,为净空较高的单层建筑。
现代的候车(船、机)厅功能日趋多样化,演变为多层,各层通过电动扶梯连为一体。
(2)中庭式共享大空间建筑。
中庭将各层连通,形成立体大空间结构。
(3)大型商、市场类建筑。
层高不高,但平面面积较大,空间内无实体墙,多采用柱、空心墙、防火卷帘等进行分隔。
(4)大跨度厂房。
多采用钢架结构。
大跨度、大空间建筑的结构大跨度、大空间建筑主要采用钢材为主要材料,其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等五大空间结构及各类组合空间结构。
钢结构骨架建造的厂房,具有强度高、自重轻、跨度大、吊装施工方便和建设时间短等优点。
主要有一下特点:(一)典型的大跨度钢结构建筑首推2008年北京奥运会主体育场“鸟巢”,其建筑面积高达25.8万平方米。
因其宽度大、空间大、承重力强的特点,多用于大型体育场馆、机场候机楼、大型企业车间、仓库、大商场以及高层建筑等等。
(二)多数采用大跨度钢结构的商场、车间,其屋面、吊顶、隔断及其他装饰材料都是非承重构件,多属可燃材料。
商场里密集摆放商品,规模较大的商场又集销售、储存、办公于一体;厂房车间内不仅安装了生产设备,还堆放大量原材料、半成品、成品,一定程度上增加了火灾荷载。
(三)大跨度钢结构建筑主料是钢材,钢材虽属于不燃材料,但其耐火性能较差,而建筑所用的钢构件材质又单一,导热系数却是混凝土的40倍以上,所以火灾一旦发生,钢构件升温非常快。
那么随着温度的上升或者骤降,其材质结构强度也会有很大变化,变形后的钢结构几乎无法修复使用。
(四)目前我国的大跨度钢结构建筑多数设计并建有比较规范的固定消防设施,多数能够实现消防自动化。
但是由于钢结构的受热特点,一旦发生火灾,火势蔓延速度会很快继而导致建筑物坍塌,造成固定消防设施损毁或失灵[2]。
钢结构建筑火灾特点(1)本身的缺陷在加热的情况下,钢材的力学性能随着温度的升高而变化。
一般表现为弹性模量、屈服强度、极限强度随温度的升高而下降,塑性变形和蠕变随温度的升高而增加。
在200℃~350℃时热轧钢出现所谓的“蓝脆”现象,此时钢材的极限强度提高而塑性降低,与其他温度段相比变“脆”。
在500℃时,钢的极限强度和屈服极限大大降低,塑性增大。
在450℃~600℃时,碳化物趋于石墨化和球化。
石墨化的产物是由于碳化铁分解,生成游离的石墨粒的结果。
如果加热的温度越高,时间越长,钢的含碳量越高,则碳化物的球化便越剧烈。
存在石墨化和球化,表明钢在高温下弱化了,力学性能降低。
合金材料的加入一般会使钢的上述变化需要的温度提高。
试验结果表明:在200℃以内强度变化不明显,屈服强度略有下降,而极限强度基本没有变化。
200℃以后屈服强度随温度升高而降低的速率开始加快。
极限强度在200℃~300℃由于出现“蓝脆”而较常温下略有提高,300℃以后极限强度随温度升高明显降低。
在600℃时,低碳钢的屈服强度和极限强度均只有常温时的35%~40%,而碳素钢丝的强度更低。
随着温度进一步升高,在800℃时钢材的强度基本消失。
同时钢材的伸长率和截面收缩率随温度升高面增大,表明高温下钢材的塑性性能增大,易于变形。
此外,钢材在一定温度和应力作用下,随时间的推移会发生缓慢变形,即蠕变,蠕变会导致材料松驰。
钢材在高温下屈服点降低是决定钢结构耐火性能的重要因素,如某一钢构件在常温下受荷载作用应用值是屈服点的一半,但火灾时由于钢材在火灾高温作用下屈服强度降低,当实际应力值达到了降低了的屈服强度时就表现出屈服现象而破坏,使结构承载能力急剧下降,造成钢结构建筑物部分或全部垮塌毁坏。
这类典型的火灾案例有,2001年世贸大厦被撞击后飞机携带大量的燃油向大厦底部流淌,火势迅速向下蔓延,燃烧不久,灼热的高温就通过钢结构迅速传遍整幢大楼,致使大厦承重的钢结构熔化,撞机仅57分钟南楼就彻底崩溃倒塌,而北楼也仅坚持了1小时22分钟,造成了死亡2797人、损失360亿美元的惊世惨案。
2003年4月5日,青岛市即墨正大食品有限公司厂房发生火灾,在高温作用下,钢结构屋架仅仅约30分钟便轰然倒塌,导致20多名员工被埋压在厂房内遇难[1]。
(2)内部环境恶劣首先,大跨度钢结构建筑由于空间较大,空气充足,有的建筑内部甚至形成空气对流,再加上可燃物多,助燃剂充沛,火灾荷载比较大。
一旦发生火灾,火势必将迅猛发展,很短的时间内便可以发展到火灾猛烈阶段;加之钢材本身耐火极限很低,导热速度又很快,而其大多少大跨度钢结构建筑内部装饰多采用阻火模块,火灾发生时依附在钢结构上使钢结构本身直接受到高温烘烤,间接减少建筑构件承重支撑时间,致使建筑物倒塌时间提前到来。
综上分析,大跨度钢结构建筑发生火灾时,我消防部队赶到现场时就已经失去了最佳控火的有利时机,战斗展开后难以实施内攻,火势呈大空间、大面积迅猛燃烧趋势,进而形成整个建筑坍塌,内部物品、设施全部损毁的结局。
其次,大跨度钢结构商场、厂房内部可燃物数量相对较大,发生火灾时将释放出大量的热量、烟雾和各种有毒气体,另因空间大,内部环境复杂,被困人员难以疏散,正确逃生,容易造成群死群伤的伤亡情况。
钢结构建筑耐火性能提高方法建筑钢结构的防火保护措施按照其防火行为来分主要分为主动防火和被动防火。
主动防火主要是指水喷淋法以及消防员的灭火行为,即主动地控制建筑发生火灾的趋势。
被动防火即不包括灭火行为采取其他形式提高钢结构的耐火极限的一种防火保护方法。
从热量传输原理上来说,钢结构防火保护措施可以分为截流法和疏导法。
1、水喷淋法。
水喷淋法是在结构顶部设喷淋供水管网,火灾时,自动启动(或手动)开始喷水,在构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护作用。
2、截流法。
在构件的表面设置一层保护材料,截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。
由于选用的材料导热系数小而热容量大,可以很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用,包括喷涂法、屏蔽法和包封法等方法。
(1)喷涂法。
用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件表面,形成保护层。
喷涂法是一种最简单、最经济、最有效的做法,其价格低、重量轻、施工速度快、适用于形状复杂的钢构件,也是钢结构厂房中最常采用的防火处理方法之一。
(2)屏蔽法。
把钢结构包藏在耐火材料组成的墙体或吊顶内,在钢梁、钢屋架下作耐火吊顶,火灾时可以使钢梁、钢屋架的升温大为延缓,大大提高钢结构的耐火能力,而且这种方法还能增加室内的美观,但要注意吊顶的接缝、孔洞处应严密,防止窜火。
(3)包封法。
在钢结构表面做耐火保护层,将构件包封起来,其具体做法有:用现浇混凝土作耐火保护层,用砂浆或灰胶泥作耐火保护层,用矿物纤维作耐火保护层,用轻质预制板作耐火保护层。
3、疏导法。
疏导法是先将热量传到构件上,然后设法把热量导走或消耗掉,同样可使构件温度不至升高到临界温度,从而起到保护作用。
疏导法目前主要是充水冷却保护这一种方法,水冷却法是在空心钢柱内充满水,高温时,构件把外界环境中吸收的热量传给水,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。
如美国的堪萨斯州银行大厦和匹兹堡钢铁公司大厦,采用的就是水冷却进行防火保护。
冷却方法对于钢管柱的结构体系来说是一种非常有效的防火方法。
但为了防止钢结构生锈,须在水中放入专门的防绣外加剂,冬天还须加入防冻剂而且由于对结构设计有专门的要求,所以目前实际上已很少使用[1]。
大跨度、大空间建筑的扑救方法[3,4]1、先冷却后灭火钢框架结构厂房一旦发生火灾时,钢结构柱子将会在短时间内失去承载能力,发生扭曲、倒塌现象,不仅有可能造成人员的重大伤亡,而且也会使建筑物内的财物因倒塌而损坏;同时,倒塌后燃烧物通风你速火灾蔓延,较短时间内形成大面积火灾;另外,倒塌后大量钢构件堆压在燃烧物上,也给扑救带来了较大地困难。
因此,在灭火作战中,只有着眼于保证建筑物整体结构的安全,才不失扑救火灾的积极意义和作用。
要做到这一点,尽快地冷却钢构件是唯一的有效办法。
这样可以在火灾环境温度不变或环境温度增强的情况下,使钢构件的自身湿度下降,从而有效地保证钢构件的强度不遭破坏。
同时,冷却钢结构所散发出的水蒸气可以提高火场的湿度,降低火灾的环境温度。