建筑结构的耐火设计参考文本
建筑结构耐火特性和建筑防火和抗火设计

02
建筑防火设计
防火分区与隔离
防火分区
将建筑物划分为若干个防火区域,以限制火灾在建筑物内的蔓延。每个防火 分区应采用耐火材料、防火门、防火墙等措施进行分隔。
隔离措施
为防止火灾在建筑物内的蔓延,应采取有效的隔离措施。例如,设置防火门 、防火卷帘、防火吊顶等。
消防设施与逃生通道
消防设施
建筑物内应设置自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统等消防设施,以 扑灭初期火灾。
案例一
某高层商业建筑在火灾 中的表现,分析了火灾 对建筑结构的影响和结 构的耐火性能。
案例二
某工业厂房的火灾事故 ,探讨了火灾对厂房结 构和设备的影响以及预 防措施的应用。
案例三
某公共建筑的火灾事故 ,分析了火灾对人员逃 生和救援的影响以及防 火设计的重要性。
实际工程中的问题与对策
问题一
建筑结构在火灾中的稳定性问题,探讨了结构设计时如何考虑 耐火性能和防火措施。
03
建筑抗火设计
建筑结构的抗火设计
结构类型与耐火等级
根据建筑物的重要性、使用功能、火灾危险性类别等确定结构 类型和耐火等级。
结构构件的耐火性能
对结构的主要构件进行耐火性能评估,如梁、柱、楼板等,确 保其在火灾中保持稳定性。
防火分区与分隔
通过合理划分防火分区和设置防火分隔设施,将火灾限制在一 定范围内,减轻火灾对整体结构的影响。
标准一
《建筑结构耐火试验方法》,规定 了建筑结构耐火试验的方法和要求 。
标准二
《建筑材料燃烧性能分级方法》, 规定了建筑材料的燃烧性能分级方 法和要求。
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热传导性
材料的热传导性决定了其在火灾中的热量传递速度。例如,混凝土的热传导性较低,而钢 结构的热传导性较高。
结构抗火设计范文

结构抗火设计范文一、结构抗火设计的概念和原则1.设计合理性:结构抗火设计应与建筑物的功能和用途相匹配,保证结构在火灾发生时能够提供足够的抗火能力,并满足相应的防火要求。
2.材料的选择:抗火材料的选择应符合建筑物的防火要求,具有较好的抗火性能,如防火板、防火涂料、防火玻璃等。
3.系统的完整性:结构抗火设计要考虑建筑物各部分的相互关联,形成完整的抗火系统。
包括结构的防火隔离、防火分区、防火墙等。
4.防火材料的保护:结构抗火设计要保证防火材料能够有效地阻止火灾的传播,避免火焰和烟雾对结构造成的破坏。
二、抗火材料的选择和使用抗火材料的选择和使用是结构抗火设计的重要环节。
常用的抗火材料包括耐火材料、防火板、防火涂料、防火玻璃等。
下面介绍一些常用的抗火材料及其使用要点:1.耐火材料:耐火材料主要用于加强结构构件的防火能力,一般采用耐高温的混凝土、钢筋混凝土、耐火砖等。
2.防火板:防火板具有优异的热阻和隔热性能,可以有效地阻止火灾的传播。
在结构抗火设计中,可采用防火板对梁、柱等结构构件进行覆盖和保护。
3.防火涂料:防火涂料是一种表面处理材料,可以提高结构构件的抗火能力。
防火涂料一般分为阻燃型和耐火型两种,根据具体的防火要求选择适当的涂料。
4.防火玻璃:防火玻璃具有优良的隔热和隔音性能,常用于分隔防火区域和逃生通道等关键位置。
三、抗火设计的要点抗火设计中需要注意以下几个要点:1.结构稳定性:在结构设计中,要考虑建筑物在火灾状况下的承载能力和稳定性。
一般采用构造退化方法,在结构设计中对结构材料和构件进行合理的退化处理。
2.隔热性能:结构抗火设计应注重改善建筑物的隔热性能,减少火灾热辐射对结构的影响。
可以通过采用隔热材料、采取隔热层等措施来提高建筑物的隔热性能。
3.防火分区:建筑物应根据功能和使用要求进行合理的防火分区,明确疏散通道和安全出口的位置和数量,确保人员的安全撤离。
4.烟雾控制:结构抗火设计要注意烟雾对人员疏散的影响。
建筑结构耐火性能分析正式样本

文件编号:TP-AR-L3813In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________建筑结构耐火性能分析正式样本建筑结构耐火性能分析正式样本使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
本节介绍了主要的建筑结构形式以及各种建筑结构耐火性能的特点、影响建筑结构耐火性能的主要因素、火灾下建筑结构及构件极限状态的定义、建筑结构耐火时间计算模型的选取方法及计算步骤、钢结构和混凝土结构的耐火时间计算方法、整体结构耐火时间计算的方法和步骤等。
一、影响建筑结构耐火性能的因素(一)结构类型1.钢结构钢结构是由钢材制作结构,包括钢框架结构、钢网架结构和钢网壳结构、大跨交叉梁系结构。
钢结构具有施工机械化程度高、抗震性能好等优点,但钢结构的最大缺点是耐火性能较差,需要采取涂覆钢结构防火涂料等防火措施才能耐受一定规模的火灾。
在高大空间等钢结构建筑中,在进行钢结构耐火性能分析的基础上,如果火灾下钢结构周围的温度较低,并能保持结构安全时,钢结构可不必采取防火措施。
2.钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构是在混凝土配置钢筋形成的结构,混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,二者共同承担荷载。
当建筑结构耐火重要性较高,火灾荷载较大、人员密度较大或建筑结构受力复杂的场合时,钢筋混凝土结构的耐火能力也可能不满足要求。
常用建筑构件的耐火极限范例

、墙的耐火极限1、普通粘土砖墙、钢砼墙的耐火极限大量试验证明,耐火极限与厚度成正比。
厚度(mm)120 180 240 370耐火极限(h)2.503.505.5010.502、加气砼墙的耐火极限耐火极限与厚度也基本是xx。
如加气砼砌块墙(非承重墙)厚度(mm)75 100 200耐火极限(h)2.506.008.003、轻质隔墙XX --- 钢丝网抹灰:0.85h石膏板:0.30h水泥刨花板:0.30h板条抹灰:0.85h钢龙骨——单层石膏板双层石膏板:1.00h 以上4、金属墙板的耐火极限采用铝、钢、铝合金等薄板作两面,中间或是空气层或填矿棉、岩棉等隔热材料,耐火极限可达1.50~2.00h。
二、柱的耐火极限1、钢砼柱的耐火极限在通常情况下随柱截面增大而增大。
如C20砼柱:截面积(mM mm)耐火极限(h)200X 2001.40h300X 3003.00h370 X 3705.00h2、钢柱的耐火极限:0.25h三、梁的耐火极限1、钢砼梁的耐火极限主要取决于主筋保护层的厚度。
如非预应力钢砼简支xx:保护层厚度(mm)10 20 25 30耐火极限(h)1.201.752.002.302、无保护钢梁耐火极限为0.25h。
四、楼板的耐火极限xx 砼圆孔空心板保护层厚度(mm)10 20 30耐火极限(h)0.91.251.50预应力钢砼圆孔空心板保护层厚度(mm)10 20 30 耐火极限(h)0.40.70.85五、吊顶的耐火极限木吊顶搁栅——钢丝网抹灰:0.25h板条抹灰:0.25h纸面石膏板:0.25h钢吊顶搁栅——石棉板:0.85h双层石膏板:0.30h钢丝网抹灰:0.25h六、屋顶承重构件——屋架无保护钢屋架的耐火极限为0.25h ;钢砼屋架的耐火极限主要取决于保护层厚度,一般保护层厚度为25~30mm,耐火极限为1.50~1.70h。
建筑设计防火专范文

建筑设计防火专范文近年来,很多城市都发生了大规模的火灾事故,给人们的生命和财产安全带来了巨大的威胁。
火灾的原因和直接危害都可以得到避免,但是由于很多建筑的防火设计存在问题,使得火灾扩散速度加快,导致了安全事故的发生。
因此,建筑设计防火专是非常重要的。
首先,建筑设计防火专需要对建筑材料进行选择。
建筑材料是影响火灾传播速度和程度的重要因素。
应选择能够抵抗高温的材料,如防火板、防火涂料等。
这些材料在火灾中具有较高的阻燃性能,能够减缓火势的蔓延和烟雾的产生,保护人员的生命安全。
此外,还需要考虑建筑材料的易燃性和火灾后的修复成本,以综合评估建筑材料的防火性能。
其次,建筑设计防火专需要考虑建筑结构的防火性能。
建筑结构是建筑的基础,关系到整个建筑的安全性和稳定性。
应选择能够抵抗高温和火势的冲击的结构材料,如钢结构、混凝土结构等。
此外,还应设计合理的防火门、防火隔墙等防火设施,以阻止火势的传播和烟雾的扩散,为人员疏散和灭火提供必要的时间和空间。
再次,建筑设计防火专需要考虑建筑的疏散通道和避难空间的设置。
在设计建筑时,应保证疏散通道的畅通和安全性,设置足够的宽度和坡度,以便快速疏散人员。
同时,还应设置避难空间,以提供人员疏散时的临时安全场所。
避难空间应具备防火、防烟和供氧等功能,能够有效地保护人员的生命安全。
最后,建筑设计防火专需要考虑建筑消防系统的设置。
建筑消防系统是预防和控制火灾的重要手段。
应设置可靠的火灾报警系统、自动灭火系统和消防设施,如消防栓、灭火器等。
这些设施和系统能够及时发现和控制火灾,提供必要的灭火手段,减少火灾的危害和损失。
在建筑设计防火专的过程中,需要综合考虑建筑的结构特点、使用功能和火灾的可能性,以及相关法律法规和标准的要求。
只有在整合的基础上,才能设计出更加安全和可靠的建筑,确保人员的生命和财产安全。
总而言之,建筑设计防火专是建筑设计中不可忽视的重要环节。
通过合理的选择建筑材料、设计建筑结构、设置疏散通道和避难空间,以及建立可靠的消防系统,能够有效地减少火灾的发生和蔓延,保护人员的生命安全。
常用建筑构件的耐火极限范例

一、墙的耐火极限1、普通粘土砖墙、钢砼墙的耐火极限大量试验证明,耐火极限与厚度成正比。
厚度(mm)120 180 240 370耐火极限(h)2.503.505.5010.502、加气砼墙的耐火极限耐火极限与厚度也基本是xx。
如加气砼砌块墙(非承重墙)厚度(mm)75 100 200耐火极限(h)2.506.008.003、轻质隔墙xx——钢丝网抹灰:0.85h石膏板:水泥刨花板:0.30h板条抹灰:0.85h钢龙骨——单层石膏板双层石膏板:1.00h以上4、金属墙板的耐火极限采用铝、钢、铝合金等薄板作两面,中间或是空气层或填矿棉、岩棉等隔热材料,耐火极限可达1.50~2.00h。
二、柱的耐火极限1、钢砼柱的耐火极限在通常情况下随柱截面增大而增大。
如C20砼柱:截面积(mm×mm)耐火极限(h)200×2001.40h300×300370×3705.00h2、钢柱的耐火极限:0.25h三、梁的耐火极限1、钢砼梁的耐火极限主要取决于主筋保护层的厚度。
如非预应力钢砼简支xx:保护层厚度(mm)10 20 25 30耐火极限(h)1.201.752.002.302、无保护钢梁耐火极限为0.25h。
四、楼板的耐火极限xx砼圆孔空心板保护层厚度(mm)10 20 30耐火极限(h)1.251.50预应力钢砼圆孔空心板保护层厚度(mm)10 20 30 耐火极限(h)0.40.70.85五、吊顶的耐火极限木吊顶搁栅——钢丝网抹灰:0.25h板条抹灰:0.25h纸面石膏板:0.25h钢吊顶搁栅——石棉板:0.85h双层石膏板:0.30h钢丝网抹灰:0.25h六、屋顶承重构件——屋架无保护钢屋架的耐火极限为0.25h;钢砼屋架的耐火极限主要取决于保护层厚度,一般保护层厚度为25~30mm,耐火极限为1.50~1.70h。
建筑结构的耐火特性及建筑防火与抗火设计

易燃性建筑材料:在空气中受到火或高温作用时,立即起火,且火焰传播速度很快,如有机玻璃、泡沫塑料等。
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可燃性建筑材料:在空气中受到火或高温作用时,立即起火或微燃,并且离开火源后仍能继续燃烧或微燃,如天然木材、木制人造板、竹材、木地板、聚乙烯塑料制品等。
单击此处添加小标题
①高温对混凝土弹性模量的影响。
在火作用下,混凝土的抗压强度在稳定达300℃作用时开始下降,但温度升至600℃时,将降为常温下抗压强度的45%,而到1000℃。则几乎完全丧失。
②高温对混凝土强度的影响。
钢材在高温下的弹性模量和泊松比。
钢结构在高温作用下的特点。
钢材在高温下的力学性能
钢材的弹性模量E和泊松比 是结构性状变化的敏感参数。钢材的弹性模量随温度升高而降低,具体表现为:在0~600℃范围内,弹性模量随温度升高而逐渐降低;当超过600℃后,其随温度升高而显著下降。
木材的燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧两个阶段。有焰燃烧是木材所产生的可燃性气体着火燃烧,形成可见的火焰,因而是火势蔓延的主要原因。无焰燃烧是木材热分解完后形成的木炭的燃烧,它助长火焰燃烧的持久性,会导致火势持久。
建筑构件的高温性能 国内学者研究发现,荷载位置及大小、构件和结构受火部位、构件表面最高温度、火灾持续时间、混凝土类型、构件截面尺寸与配筋率、构件保护层厚度等因素是影响高温下与高温后钢筋混凝土构件和结构力学性能的主要因素。
2.提高耐火极限的措施
建筑的耐火等级
在构件表面涂覆防火涂料。 进行合理的耐火构造设计。
在建筑结构体系中,一般楼板直接承受有效荷载,受火影响比较大,因此建筑耐火等级的评判是以楼板为基准,结合火灾的实际情况作出规定。
现浇钢筋混凝土整体楼板耐火极限达1.5h,为一级耐火等级,普通钢筋混凝土空心板耐火极限达1h为二级耐火等级;三级耐火等级的为0.5h。
建筑构造防火设计

建筑构造防火设计一、防火墙1、防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上。
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板底面基层。
当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
其他情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。
2、防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。
3、当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。
紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;装有固定窗扇的乙级防火窗或火灾时可自动关闭的乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限。
4、建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。
如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,装有固定窗扇的乙级防火窗或火灾时可自动关闭的乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限。
5、防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定不可开启的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
6、防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
二、建筑构件和管道井1、剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体。
舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的不燃烧体,隔墙上的门应采用乙级防火门。
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建筑结构的耐火设计参考
文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
建筑结构的耐火设计参考文本
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1.建筑结构耐火的作用与意义
保证建筑物的结构安全是在建筑物内开展各种活动的
基本条件,也是楼内的财产得以依附的基础。
一旦建筑物
的主体结构受到毁坏,楼内的一切将无所依存。
火灾是造
成建筑物破坏的严重灾害之一,燃烧产生的高温可以对建
筑结构造成严重的影响。
建筑构件的强度取决于建筑材料的性能,而建筑材料
的性能会随着温度的升高而发生很大变化。
例如,在
200℃时,混凝土的弹性模量可降至常温下弹性模量的一
半;到400℃时,更降至常温下弹性模量的15%左右。
又
如到550℃左右时,钢材便会软化到完全丧失支撑能力。
然而在建筑火灾中,起火区域的温度往往可高达1000℃左
右,这样的高温势必会大大减低建筑构件的强度。
因此所有的建筑构件都必须具有足够的耐火性能。
为了防止建筑结构受到损坏,必须在温度升高接近危险极限之前将火灾控制住或将火灾扑灭。
如果在设定的火灾条件下,在预定时间内无法避免构件到达危险极限,那么就必须对其采取其他的保护措施,甚至更换构件的材料。
2.建筑构件耐火性能的判定
根据现有规范,建筑构件的耐火性能是用耐火极限表示的。
所谓耐火极限指的是将建筑构件置于标准火灾环境下,从构件开始受热算起,到其失去支撑能力,或发生穿透性裂缝,或背火面的温度升高到设定温度(一般取为220℃)所经历的时间。
标准火灾环境是一种人为设计的炉内燃烧环境。
试验
炉内气态物质的温度按照规定的温度上升曲线变化,这种曲线被称为标准火灾温升曲线。
国际标准化组织已经规定了标准火灾温升曲线,我国国家标准中的标准火灾曲线与国际标准一致。
为了真实反映构件性能在高温作用下的变化,通常应当用全尺寸建筑构件的试样进行试验。
如果可能,还应在试件上施加相应的荷载,并对构件设置适当的边界条件和约束条件。
不过,在实际火灾中的温度变化曲线与标准火灾曲线是有很大区别的。
因此很多人就对使用标准火灾曲线判定构件耐火性的合理性提出了疑问。
但是直到现在还没有提出更好的解决方法,而标准温升曲线则常作为耐火性能比较的依据。
3.建筑物耐火设计的基本方法
多年来,建筑物的耐火设计是按照处方式防火设计规范进行的,其基本思想是要首先确定建筑物的耐火等级。
这种设计过程大体可分为三个步骤:
(a)根据建筑物的高度、用途、规模、火灾危险性、火灾扑救难度等,确定建筑构件应具有的耐火极限t1;
(b)根据按国家标准,测得有关构件在使用载荷作用下的耐火极限t2;
(c)比较t1和t2的大小。
为保证建筑物的结构安全,应使t2大于t1;若无法满足上述条件,则应重新选择构件或对构件采取保护措施,直到满足要求为止。
同防火设计的其他方面一样,按照处方式设计规范进行耐火设计也存在诸多问题,而依据性能化防火设计的思想进行耐火设计是另一条合理的途径。
这种方法的基本原则是:紧密结合特定建筑物的火灾特性,通过分析计算来决定建筑构件的耐火需要。
通过合理设定与实际火灾相吻
合的火灾场景,计算得到起火房间内的温度随时间变化的曲线;在此基础上根据特定建筑构件的热物性参数,计算出该构件内部的温度分布;然后根据这种温度分布,考虑构件材料的力学性能和载荷状况,求得构件的约束力、热应力及构件的承载能力;最后将构件的承载能力与火灾时设计的载荷相比较,就可判断该构件受到火灾作用时能否满足功能上的需要。
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