什么是耐火极限 北京北方启航建材有限公司 耐火极限是对任一建筑构件按时间、温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。 |
什么是耐火极限
北京北方启航建材有限公司
耐火极限是对任一建筑构件按时间、温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。
判定条件
失去稳定性
构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。
外观判断:如墙发生垮塌;
失去完整性
适用于分隔构件,如楼板、隔墙等。失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙;
失去绝热性
适用于分隔构件,如墙、楼板等。失去绝热性的标志:下列两个条件之一试件背火面测温点平均温升达140℃;试件背火面测温点任一点温升达220℃;建筑构件条件,实际应用时要具体问具体分析;分隔构件(隔墙、吊顶、门窗):失去完整性或绝热性;
试验装置
燃烧试验炉
1、墙炉:适用各类墙体、门窗的耐火试验。
2、梁板炉:适用于楼板、屋面板、梁、吊顶等构件的耐火试验。
燃烧系统
1、燃料的选择:可采用轻柴油、天燃气、煤气或丙烷气等。
2、喷咀的设置:要求小而多。
3、炉温控制:
(1)增减燃烧喷咀的数量;(2)调喷咀的油压及风压;
(3)调整烟道闸板的位置。
加载系统
1、可模拟均布荷载、集中荷载、轴心荷载、偏心荷载。在试验前一次加足,试验中保持其大小及方向不变。
2、试验荷载:应按国家有关设计规范来确定,或有关设计单位提供的技术数据来确定。
3、加载形式主要包括:
墙-垂直加载,沿整个宽度通过加载梁加载;楼板和屋面板﹣平均加载;
4、加载设备:液压方式、机械方式或重质块。
测温系统分为以下三个方面
1、炉内温度测量:丝径为0.75~1.00mm热电偶和记录仪。
2、试件背火面的温度:丝径为0.5mm的热电偶与铜片焊接,并用石棉堑覆盖。
3、试件内部温度测量:把热电偶预埋在构件内。
压力、变形测试系统包括两个方面
1、炉压应保持正压,用压力传感器来测试。
2、水平构件需测挠度,可用测挠仪。
试件要求
试件尺寸、制作养护、安装固定与实际一致。
建筑方面
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) |
2.5 |
3.5 |
5.5 |
10.5 |
2、加气砼墙的耐火极限耐火极限与厚度也基本是成正比。
厚度(mm) |
75 |
100 |
200 |
耐火极限(h) |
2.5 |
6 |
8 |
3、轻质隔墙
轻质墙 类型 |
木龙骨钢丝网抹灰 |
石膏板 |
水泥刨花板 |
板条抹灰 |
双层石膏板 |
纤维增强硅酸盐防火板 |
耐火极限(h) |
0.85h |
0.3h |
0.3h |
0.85h |
1h以上 |
3.5h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。
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) |
200mm×200mm |
1.4h |
300mm×300mm |
3h |
370mm×370mm |
5h |
2、钢柱的耐火极限:0.25h
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架:
保护层厚度(mm) |
耐火极限(h) |
10mm |
1.2h |
20mm |
1.75h |
25mm |
2h |
30mm |
2.3h |
2、无保护钢梁耐火极限为0.25h。
楼板的耐火极限简支钢砼圆孔空心板:
保护层厚度(mm) |
耐火极限(h) |
10mm |
0.9h |
20mm |
1.25h |
30mm |
1.5h |
预应力钢砼圆孔空心板:保护层厚度
保护层厚度(mm) |
耐火极限(h) |
10mm |
0.4h |
20mm |
0.7h |
30mm |
0.85h |
吊顶的耐火极限
吊顶类型 |
木吊顶栅格 |
板条抹灰 |
纸面石膏板 |
钢吊顶栅格石棉板 |
双层石膏板 |
钢丝网抹灰 |
纤维增强硅酸盐防火板 |
耐火极限(h) |
0.25 |
025 |
0.25 |
0.85 |
0.3 |
0.25 |
3.5以上 |
管道的耐火极限
国家标准GB50368《住宅建筑规范》第9.4.3条强制性规范规定住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性构件。
影响因素
完整性
1、砼的含水量;
2、构件的接缝或填缝材料;
绝热性
1、材料的导温系数;
2、构件的厚度;
稳定性
1、构件材料的燃烧性能;
2、有效荷载量;
3、钢材品种;
4、实际材料强度;
5、截面形状与尺寸;
6、配筋方式;
7、配筋率;
8、表面保护;
9、受力状态;
10、支承条件。
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