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文檔簡介
1、傳統(tǒng)鋼結構抗火設計是根據(jù)單個試件在火災下的行為為參考依據(jù)進行結構的設計,而在整體結構中,構件相互約束和共同協(xié)調工作,在火災中,不同位置的構件其抗火性能也不同,若按照統(tǒng)一的建筑設計,則設計結果會偏于保守或偏于危險。所以,有必要對整體結構中各個試件的抗火性能進行研究,為性能化抗火設計提供參考依據(jù)。
本試驗在一棟3×3跨(每跨跨度4.5m)、3層高的鋼框架足尺住宅試驗樓上進行,試驗分兩次進行,試驗對象分別為該試驗樓頂層現(xiàn)澆樓板的中格
2、板和東北角格板。試驗采用恒載升溫的加載方法,升溫曲線參考國際ISO標準升溫曲線來進行爐溫的控制,其中約束板的梁柱在試驗中均不受火。試驗中測量了試驗板的不同區(qū)域各截面的溫度、板不同區(qū)域的豎向沉降、板邊的平面內位移、支撐梁中點、柱頂位移等;得到了板在火災中的溫度場分布、板在火災中的變形行為和破壞形態(tài)、板的支撐梁、柱的位移等結果。其結果表明,在4~5小時的高溫下會產生很大變形但未突然垮塌,雙向板的抗火性能比較好;不同的約束形式會使板在火災中產
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;板在火災中會產生非對稱變形,其變形與板的溫度場分布有很大關系,溫度高的區(qū)域其沉降相對較大;火災中板存在內力重分布過程。
試驗對火災中的板進行聲發(fā)射檢測,對板破壞過程中釋放的信號進行多通道全波形記錄,并得到了聲發(fā)射信號的一系列參數(shù):事件數(shù)、能量、幅度和上升時間等。本文對聲發(fā)射信號參數(shù)進行了處理,得到了各通道累計事件數(shù)、能量率和聲發(fā)射b值等隨時間和爐溫變化的曲線;通過分析
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