Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Огнестойкость строительных конструкций

Содержание

Актуальность В Российской Федерации за один год в среднем происходит 250 тыс. пожаров, уничтожается ценностей на 44 млрд. руб., погибает свыше 18 тыс. человек и ещё большее количество людей получают травмы. Практика показывает, что отрицательным результатом
Огнестойкость строительных конструкцийпрофессор Фёдоров Виктор Сергеевич Актуальность В Российской Федерации за один год в среднем происходит 250 тыс. Пожар в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (2001 г.)При проектировании был Пожар и его опасные факторыПожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. На Долговечность и огнестойкость конструкцийДолговечность – способность конструкций сохранять эксплуатационные функции в течение Температурные режимы пожаровСтандартный температурный режим теплового воздействия на конструкцию T = 345 «Жёсткое» и «гибкое» противопожарное нормирование«Жёсткое» нормированиеПредел огнестойкости конструкции определяется только по режиму Температурные режимы пожаровSi – сечения конструкций с заданным процентом армированияNн – нормативная Переход от «реального» пожара к стандартному1, 2, 3 – кривые прогрева защитных Степень огнестойкости зданияСтепень огнестойкости здания согласно СНиП 21-01-97* определяется показателями огнестойкости и Пределы огнестойкости конструкцийТаблица 4* СНиП 21-01-97* Класс пожарной опасности конструкцийТаблица 5* СНиП 21-01-97*При установлении класса пожарной опасности учитываются:наличие Огнестойкость железобетонных конструкцийСледует различать понятия: потеря огнестойкости СК- потеря способности конструкции сохранять Аналитическая аппроксимация температурных зависимостей основных параметров диаграмм термомеханического состояния бетонаКоэффициент снижения прочности Диаграмма термомеханического состояния бетонаПредлагаемое выражение позволяетИспользовать в расчёте непосредственно коэффициенты секущего модуля;Описывать При однородном напряжённом состоянии:При неоднородном напряжённом состоянии:Функциональные зависимости для описания диаграмм деформирования Огнестойкость железобетонных конструкцийПредел огнестойкости изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных конструкций по несущей Влияние размеров элемента и вида бетонаДля несущих конструкций высотных зданий установлен предел огнестойкости R240 (4 часа) Огнестойкость железобетонных конструкций Огнестойкость железобетонных конструкций15-20 мм для предохранения от образования и развития начальных трещин Огнестойкость статически неопределимых железобетонных конструкцийПредел огнестойкости статически неопределимых конструкций выше, чем у Исходные гипотезы и основные соотношения деформационной модели термосилового сопротивления нормальных сечений железобетонных Разрешающая система уравнений для определения напряжённо-деформированного состояния неравномерно нагретого железобетонного элементаРазрешающая система Блок «Определение НДС нормальных сечений»Алгоритм расчётной оценки огнестойкости железобетонных конструкцийМомент времени  Огнестойкость металлических конструкцийПредел огнестойкости несущих металлических конструкций зависит от величины теплозащиты и Структура курса «Огнестойкость строительных конструкций»Лекции(28 часов)Блок 1 – Основы обеспечения огнестойкости строительных Тематическое содержание лекционного курса: Блок 1 – Основы обеспечения огнестойкости строительных конструкций Тематическое содержание лекционного курса: Блок 2 – Основы расчётной оценки огнестойкости конструкций Тематика практических занятийОпределение требуемой степени огнестойкости здания и требуемых пределов огнестойкости основных Перечень тем для самостоятельной работыОценка огнестойкости строительных конструкций с учётом реального режима Рекомендуемая литератураСНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Нормы проектирования / Госстрой Вопросы ? О работе диссертационных советов О работе диссертационных советовВсе действующие диссертационные советы работают до 15 ноября 2007 Пожар на заводе двигателей КАМАЗ (1993 г.)Пожар возник в результате возгорания на m – время начала фазы затухания пожара; - коэффициент условий пожара;Vc – Построение изотермических диаграмм деформирования бетона при нагреве под нагрузкой1 – 	Кривая снижения Построение нелинейных изотермических диаграмм деформирования арматуры при нагреве под нагрузкойАрматура класса А400 Температурные зависимости основных механических характеристик арматурыОсновные температурные параметры арматуры класса А400 (A-III)где Аналитическое описание диаграмм деформирования арматуры при нагревеНапряжения предела текучести su,tj и предела Диаграмма термомеханического состояния арматурыРазработанная методика позволяет единообразно описывать связь напряжений и деформаций
Слайды презентации

Слайд 2 Актуальность
В Российской Федерации за один год в

Актуальность В Российской Федерации за один год в среднем происходит 250

среднем происходит 250 тыс. пожаров, уничтожается ценностей на 44

млрд. руб., погибает свыше 18 тыс. человек и ещё большее количество людей получают травмы.

Практика показывает, что отрицательным результатом технического прогресса является возрастание числа пожаров различной сложности.


Слайд 3 Пожар в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Пожар в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (2001 г.)При проектировании

(2001 г.)
При проектировании был проведён расчёт на прочность от

удара самолёта (Боинг-707, вес 150 т).
Каждая башня выдержала удар самолёта Боинг-767, который весил примерно на 30 т больше.
Пожар начался от разлива топлива из баков самолётов, которые были заполнены на 70 %.
Температура 1000…1200°С вызвала быстрый нагрев стальных элементов каркаса на этаже, потерю ими несущей способности и в результате - лавинообразное разрушение башен (соответственно через 103 и 62 минуты после удара).

Слайд 4 Пожар и его опасные факторы
Пожар – неконтролируемое горение,

Пожар и его опасные факторыПожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу.

приводящее к ущербу.
На развитие пожара влияют следующие факторы:
пожарная

(тепловая) нагрузка, то есть общее количество сгораемых материалов в помещении;
воздухообмен (площадь помещения, площадь и количество проёмов);
природа материала ограждающих и несущих конструкций.

Опасные факторы пожара:
высокая температура (до 1000-1500 °С);
задымление;
изменение состава газовой среды.


Слайд 5 Долговечность и огнестойкость конструкций
Долговечность – способность конструкций сохранять

Долговечность и огнестойкость конструкцийДолговечность – способность конструкций сохранять эксплуатационные функции в

эксплуатационные функции в течение заданного срока службы.
Огнестойкость – способность

конструкции при пожаре сохранять несущие и (или) ограждающие функции при пожаре.
Характерна общность физических процессов утраты эксплуатационных качеств конструкциями. Основной фактор пожара – высокая температура интенсифицирует процессы утраты несущей способности вплоть до разрушения в течение десятков минут.

А – износ: 1 – обычные условия; 2 – полная утрата возможности эксплуатации; 3 – то же, частичная.
Б – долговечность: I – в обычных условиях; II-IV – при пожаре;
В – утрата прочности: 1’ – в обычных условиях; 2’-3’ – при пожаре.

0
нач.

0
экспл.


Слайд 6 Температурные режимы пожаров
Стандартный температурный режим теплового воздействия на

Температурные режимы пожаровСтандартный температурный режим теплового воздействия на конструкцию T =

конструкцию
T = 345 lg (8t + 1) +

20;
T – температура, °С; t – время, мин.

1 – стандартное огневое воздействие при определении предела огнестойкости конструкций;
2 – режим пожара в тоннелях;
3 – режим пожара в зданиях и сооружениях нефтеперерабатывающей промышленности;
4 – режим пожара в подвальном помещении;
5 – режим пожара в жилом помещении с различной площадью проёмов (5а) – 2 м2; (5б) – 1,5 м2; (5в) – 1,0 м2.


Слайд 7 «Жёсткое» и «гибкое» противопожарное нормирование
«Жёсткое» нормирование
Предел огнестойкости конструкции

«Жёсткое» и «гибкое» противопожарное нормирование«Жёсткое» нормированиеПредел огнестойкости конструкции определяется только по

определяется только по режиму стандартного воздействия, что не позволяет

оптимизировать соотношение между степенью защиты и уровнем затрат на защиту;
«Гибкое» нормирование (объектно-ориентированное)
Предел огнестойкости определяется исходя из реального режима пожара, с учётом физико-химических и пожароопасных свойств материалов, а также конструктивных и объёмно-планировочных решений здания; требования огнестойкости соответствуют реальным условиям работы конструкций в конкретном здании;
Учёт особенностей воздействия реального пожара позволяет проектировать конструкции с заданным уровнем безопасности при пожаре и заданной степенью сохранности эксплуатационных качеств (живучести) после пожара, оптимизировать затраты на обеспечение требуемой огнестойкости, а в некоторых случаях – повысить уровень пожарной безопасности.

Слайд 8 Температурные режимы пожаров
Si – сечения конструкций с заданным

Температурные режимы пожаровSi – сечения конструкций с заданным процентом армированияNн –

процентом армирования
Nн – нормативная нагрузка;
NRti0 - начальное значение

несущей способности;
NRti - несущая способность при тепловом воздействии.

Определение эквивалентной продолжительности пожара по потере несущей способности конструкции


Слайд 9 Переход от «реального» пожара к стандартному
1, 2, 3

Переход от «реального» пожара к стандартному1, 2, 3 – кривые прогрева

– кривые прогрева защитных слоёв, соответственно толщиной 1;2; 3;

t – время прогрева слоёв до максимальных температур Tmax

стандартное температурное воздействие

время

T


Слайд 10 Степень огнестойкости здания
Степень огнестойкости здания
согласно СНиП 21-01-97*

Степень огнестойкости зданияСтепень огнестойкости здания согласно СНиП 21-01-97* определяется показателями огнестойкости

определяется показателями огнестойкости и пожарной опасности конструкций;
Здесь заложено

противоречие в определении степени огнестойкости для проектирования, так как её нормирование в зависимости от пожарно-технических характеристик здания является первичным относительно пределов огнестойкости и классов пожарной опасности конструкций.
согласно стандарту ИСО 383-87 нормируемая степень огнестойкости здания устанавливается в зависимости от назначения, количества этажей, площади пожарных отсеков, тепловой нагрузки и т.д.

Слайд 11 Пределы огнестойкости конструкций
Таблица 4* СНиП 21-01-97*

Пределы огнестойкости конструкцийТаблица 4* СНиП 21-01-97*

Слайд 12 Класс пожарной опасности конструкций
Таблица 5* СНиП 21-01-97*
При установлении

Класс пожарной опасности конструкцийТаблица 5* СНиП 21-01-97*При установлении класса пожарной опасности

класса пожарной опасности учитываются:
наличие теплового эффекта от горения;
наличие пламенного

горения газов;
размеры и характер повреждений;
характеристики пожарной опасности материалов, составляющих конструкцию.

Слайд 13 Огнестойкость железобетонных конструкций
Следует различать понятия:
потеря огнестойкости СК-

Огнестойкость железобетонных конструкцийСледует различать понятия: потеря огнестойкости СК- потеря способности конструкции

потеря способности конструкции сохранять свои функции при пожаре. Определяется

временем от начала огневого воздействия «реального» пожара до момента потери огнестойкости;
предел огнестойкости СК от начала огневого стандартного воздействия до возникновения предельного состояния – нормативная величина.
Основные факторы, определяющие огнестойкость железобетонных конструкций:
вид бетона и его физико-механические характеристики, включая влажность;
форма и размеры элементов;
статическая схема;
условия нагрева и тепловая нагрузка.

Слайд 14 Аналитическая аппроксимация температурных зависимостей основных параметров диаграмм термомеханического

Аналитическая аппроксимация температурных зависимостей основных параметров диаграмм термомеханического состояния бетонаКоэффициент снижения

состояния бетона
Коэффициент снижения прочности бетона при нагреве:
Коэффициент снижения начального

модуля деформаций бетона при нагреве:
где tb,i – температура нагрева бетона; t0 – начальная температура (t0 = 20С); , , m, n – опытные параметры; 1000 – размерный коэффициент.
Температурные деформации бетона:
где , p,  – опытные параметры.

Тяжёлый бетон на известняковом заполнителе


Слайд 15 Диаграмма термомеханического состояния бетона
Предлагаемое выражение позволяет
Использовать в расчёте

Диаграмма термомеханического состояния бетонаПредлагаемое выражение позволяетИспользовать в расчёте непосредственно коэффициенты секущего

непосредственно коэффициенты секущего модуля;
Описывать единой зависимостью восходящую и нисходящую

ветвь;
Учитывать изменение характера нелинейности диаграмм при их трансформации без применения дополнительных опытных коэффициентов.

Диаграммы деформирования бетона при различных температурах нагрева, построенные по предлагаемой методике
(бетон тяжёлый класса В20 на гранитном заполнителе)


Слайд 16 При однородном напряжённом состоянии:
При неоднородном напряжённом состоянии:
Функциональные зависимости

При однородном напряжённом состоянии:При неоднородном напряжённом состоянии:Функциональные зависимости для описания диаграмм

для описания диаграмм деформирования бетона
Уравнение связи между напряжениями и

деформациями бетона:
Функциональная зависимость для коэффициента секущего модуля :
Уровень деформаций:
Параметр нелинейности диаграммы kt определяется из условия, что в вершине диаграммы коэффициент секущего модуля равен своему предельному значению:
Показатель m определяется из условия, что угол наклона касательной в вершине диаграммы равен нулю:
Тогда выражение для коэффициента секущего модуля:


Максимальный уровень деформаций:


Слайд 17 Огнестойкость железобетонных конструкций
Предел огнестойкости изгибаемых и внецентренно сжатых

Огнестойкость железобетонных конструкцийПредел огнестойкости изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных конструкций по

железобетонных конструкций по несущей способности определяется нагревом рабочей растянутой

арматуры до критической температуры.
Критическая температура – это температура, при которой её сопротивление снизится до величины напряжений от внешней нагрузки.


А – расчётная схема;
Б – решение теплотехнической задачи;
В – решение статической задачи.


Слайд 18 Влияние размеров элемента и вида бетона
Для несущих конструкций

Влияние размеров элемента и вида бетонаДля несущих конструкций высотных зданий установлен предел огнестойкости R240 (4 часа)

высотных зданий установлен предел огнестойкости R240 (4 часа)


Слайд 19 Огнестойкость железобетонных конструкций

Огнестойкость железобетонных конструкций

Слайд 20 Огнестойкость железобетонных конструкций
15-20 мм для предохранения от образования

Огнестойкость железобетонных конструкций15-20 мм для предохранения от образования и развития начальных

и развития начальных трещин при изготовлении;
25-40 мм (противооткольная сетка).
Это

требует специальных исследований по величине расположения сетки.

50-60 мм

сетка  3-5 мм

основная сетка

Поперечный разрез плиты перекрытия


Слайд 21 Огнестойкость статически неопределимых железобетонных конструкций
Предел огнестойкости статически неопределимых

Огнестойкость статически неопределимых железобетонных конструкцийПредел огнестойкости статически неопределимых конструкций выше, чем

конструкций выше, чем у статически определимых.
При тепловом воздействии изменяются

жёсткостные
характеристики сечений элементов, что приводит к перераспределению усилий от нагрузки

Слайд 22 Исходные гипотезы и основные соотношения деформационной модели термосилового

Исходные гипотезы и основные соотношения деформационной модели термосилового сопротивления нормальных сечений

сопротивления нормальных сечений железобетонных элементов
Статические
Элемент может испытывать растяжение (или

сжатие) от действия продольной силы N и изгиб от действия момента M. На всех стадиях работы элемент находится в состоянии равновесия.

Геометрические

В качестве закона, определяющего совместность деформаций компонентов сечения, используем гипотезу плоских сечений.

Физические

Связь между напряжениями и деформациями для каждого компонента сечения остаётся такой же, как и при стандартных испытаниях эталонных образцов.

Специфическая гипотеза

Полные деформации компонентов сечения, определяемые гипотезой плоских сечений, равны сумме силовых и температурных деформаций, которые считаются независимыми.

Общие гипотезы

Основные соотношения:


Слайд 23 Разрешающая система уравнений для определения напряжённо-деформированного состояния неравномерно

Разрешающая система уравнений для определения напряжённо-деформированного состояния неравномерно нагретого железобетонного элементаРазрешающая

нагретого железобетонного элемента
Разрешающая система уравнений:


В более компактном виде:

где

{F} – вектор внешних сил;
[D] – матрица жёсткости элемента;
{u} – вектор обобщённых деформаций элемента:
t – линейная деформация,
t – угловая деформация;
{B} – вектор температурных усилий.


Осевая Bt и изгибная Dt жёсткости элемента определяются как отношение действующего усилия к соответствующим силовым деформациям:

Слайд 24 Блок «Определение НДС нормальных сечений»

Алгоритм расчётной оценки огнестойкости

Блок «Определение НДС нормальных сечений»Алгоритм расчётной оценки огнестойкости железобетонных конструкцийМомент времени

железобетонных конструкций
Момент времени  = 
Блок «Расчёт температурных полей»
Теплофизический

расчёт сечения методами технической теории теплопроводности

Блок «Свойства бетона и арматуры при нагреве»
Определение основных параметров диаграмм термомеханического состояния бетона и арматуры

Блок «Исходные данные»
Дискретные геометрические характеристики сечения
Начальные характеристики и температурные параметры бетона и арматуры
Внутренние усилия (M, N)
Интервал между исследуемыми моментами времени нагрева ()

Блок «Уточнение внутренних усилий»

Критерий сходимости выполняется

Определение деформаций элемента и уточнение коэффициентов секущего модуля бетона и арматуры

Блок «Оценка перемещений»

Да

Статический расчёт конструкции с учётом фактических жёсткостных характеристик

Нет

Критерий сходимости выполняется

Да

Нет

Перемещения превышают предельно допустимые

Да

Нет

Решение о прекращении итерационного процесса

Да

Нет

Определение перемещений характерных точек конструкции

Расчёт напряжений в сечении,
определение жёсткостных характеристик элементов

Предел огнестойкости конструкции
( – ) ≤ u ≤ 

Момент времени
 =  + 


Слайд 25 Огнестойкость металлических конструкций
Предел огнестойкости несущих металлических конструкций зависит

Огнестойкость металлических конструкцийПредел огнестойкости несущих металлических конструкций зависит от величины теплозащиты

от величины теплозащиты и от приведённой толщины металла пр

= A/U.

Известково-цементная штукатурка толщ. 15 мм
Гипсовая штукатурка толщ. 10 мм
Вермикулитовая штукатурка и минеральное волокно толщ. 10 мм

Эквивалентны 10 мм защитного слоя бетона


Слайд 26 Структура курса «Огнестойкость строительных конструкций»
Лекции
(28 часов)
Блок 1 –

Структура курса «Огнестойкость строительных конструкций»Лекции(28 часов)Блок 1 – Основы обеспечения огнестойкости

Основы обеспечения огнестойкости строительных конструкций и зданий
Блок 2 –

Основы расчётной оценки огнестойкости конструкций и зданий

Практические занятия
(14 часов)

Самостоятельная работа
(14 часов)

ЗАЧЁТ


Слайд 27 Тематическое содержание лекционного курса: Блок 1 – Основы обеспечения

Тематическое содержание лекционного курса: Блок 1 – Основы обеспечения огнестойкости строительных

огнестойкости строительных конструкций и зданий
Понятие о пожарной опасности и

пожарной безопасности зданий
Последствия воздействия пожаров на здания
Температурные режимы пожаров
Понятие об огнестойкости строительных конструкций и зданий
Огнестойкость строительных конструкций как базовый элемент противопожарной защиты строительных объектов
Технические, экономические и социально-психологические аспекты проблемы обеспечения огнестойкости строительных конструкций
Экспериментальная и расчётная оценка огнестойкости конструкций
Факторы, определяющие поведение строительных конструкций при пожаре
Экспериментальные данные об огнестойкости железобетонных, каменных, металлических и деревянных конструкций
Влияние совместной работы конструкций в составе несущей системы здания на их огнестойкость

Слайд 28 Тематическое содержание лекционного курса: Блок 2 – Основы расчётной

Тематическое содержание лекционного курса: Блок 2 – Основы расчётной оценки огнестойкости

оценки огнестойкости конструкций и зданий
Теплотехническая и статическая задачи расчёта

огнестойкости
Основы расчёта температурного режима пожара в помещении
Основы расчёта температурных полей в сечениях конструкций при пожаре
Влияние высокой температуры на физико-механические свойства бетона, строительной стали и древесины
Статический и кинетический подходы к оценке влияния высокой температуры прочностные и деформативные свойства материалов
Основы расчёта огнестойкости железобетонных, металлических и деревянных конструкций
Расчётная оценка огнестойкости проектируемых зданий
Особенности расчётной оценки эксплуатируемых и реконструируемых зданий
Основы расчётной оценки сохранности железобетонных конструкций после пожара


Слайд 29 Тематика практических занятий
Определение требуемой степени огнестойкости здания и

Тематика практических занятийОпределение требуемой степени огнестойкости здания и требуемых пределов огнестойкости

требуемых пределов огнестойкости основных несущих конструкций - 2 ч.
Расчёт

температурных полей в сечениях типовых железобетонных конструкций при пожаре (теплотехническая задача). Определение критических температур нагрева арматуры. Расчёт толщины слоя бетона, прогретого до критической температуры - 2 ч.
Расчётная оценка огнестойкости железобетонных плит и колонн на основе прочностных и деформационных критериев (статическая задача). Метод критических температур, метод приведённого сечения, метод критических деформаций, диаграммный метод – 6 ч.
Расчёт огнестойкости стальных и деревянных конструкций – 4 ч.
Всего: 14 ч.

Слайд 30 Перечень тем для самостоятельной работы
Оценка огнестойкости строительных конструкций

Перечень тем для самостоятельной работыОценка огнестойкости строительных конструкций с учётом реального

с учётом реального режима воздействия пожара
Преимущества и перспективы объектно-ориентированной

оценки огнестойкости конструкций и зданий
Причины и закономерности изменения физико-механических свойств материалов при нагреве
Конструктивные мероприятия, способствующие повышению огнестойкости строительных конструкций
Прочность и деформативность железобетонных конструкций, повреждённых пожаром
Методы решения теплотехнической задачи расчёта огнестойкости железобетонных конструкций
Методы и средства огнезащиты металлических конструкций


Слайд 31 Рекомендуемая литература
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Рекомендуемая литератураСНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Нормы проектирования /

Нормы проектирования / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП,

2001.
ГОСТ 30247-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. – Взамен СТ СЭВ 1000-78; Введ. 01.01.96.
МДС 21.2-2000. Методические рекомендации по расчёту огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций. Второе издание. – М.: ГУП НИИЖБ, 2000. – 92 с.
Фёдоров В.С. Основы обеспечения пожарной безопасности зданий. – М.: Изд-во АСВ, 2004. – 176 с.
Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. – М.: Асс. «Пожарная безопасность и наука», 2001. – 382 с.
Огнестойкость строительных конструкций / И.Л. Мосалков, Г.Ф. Плюснина, А.Ю. Фролов – М.: Спецтехника, 2001.– 496с.
Яковлев А.И. Расчёт огнестойкости строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1988. – 143 с.
Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. – М.: Стройиздат, 1998. – 304 с.

Слайд 32 Вопросы ?

Вопросы ?

Слайд 33 О работе диссертационных советов

О работе диссертационных советов

Слайд 34 О работе диссертационных советов
Все действующие диссертационные советы работают

О работе диссертационных советовВсе действующие диссертационные советы работают до 15 ноября

до 15 ноября 2007 г.
Новая сеть диссертационных советов призвана

сократить их количество.
Предпочтение отдаётся объединённым советам.
Основные ошибки и замечания по аттестационным делам, направляемым в ВАК:
Содержание работы, научная новизна не соответствуют заявленной специальности;
Заключение диссертационных советов не соответствует требованиям Положения ВАК по присуждению учёной степени доктора наук;
Отсутствие или недостаточность публикаций в изданиях, рекомендованных в Перечне ВАК;
Небрежность оформления документов: несоответствие в комплектах; в документах по-разному указываются место работы, должность, наличие и количество научных трудов; разные формулировки в научной новизне.

Слайд 35 Пожар на заводе двигателей КАМАЗ (1993 г.)
Пожар возник

Пожар на заводе двигателей КАМАЗ (1993 г.)Пожар возник в результате возгорания

в результате возгорания на понизительной подстанции, встроенной в корпус

здания завода двигателей.
Распространение огня происходило по кабельной трассе, расположенной в межферменном пространстве, и в течение 15-20 минут огнём были охвачены значительные площади покрытия. Пожарную нагрузку создавало горение силовых фидеров, содержащих такие материалы, как резина, битум, масло и пластмассу, а также полимерного утеплителя и битумной мастики кровли, которые расплавляясь, проливались с потолка в цех. Огонь распространялся по полу корпуса и попадал в тоннели подвала, где были расположены ёмкости с отработанным машинным маслом и охладительной жидкостью общим объёмом около 2000 м3.
Пожар в надземной части корпуса был ликвидирован в течение 15 часов. Горение машинных масел в подземных тоннелях продолжалось до 19 апреля.

Слайд 36 m – время начала фазы затухания пожара;
 -

m – время начала фазы затухания пожара; - коэффициент условий пожара;Vc

коэффициент условий пожара;


Vc – скорость снижения температуры среды в

фазе затухания реального пожара.

Температурный режим «реального» пожара

Стадия развития пожара

Стадия затухания пожара

Температурный режим «реального» пожара может быть получен преобразованием «стандартного» пожара с помощью параметров m , , Vc.


Слайд 37 Построение изотермических диаграмм деформирования бетона при нагреве под

Построение изотермических диаграмм деформирования бетона при нагреве под нагрузкой1 – 	Кривая

нагрузкой
1 – Кривая снижения прочности бетона
2 – Кривая снижения

начального модуля деформаций
3 – Кривые развития силовых деформаций
4 – Кривая предельных силовых деформаций
5 – Кривая максимально-граничного состояния
6 – Изотермические диаграммы деформирования

Бетон тяжёлый на гранитном заполнителе
(опытные данные ВНИИПО)

Изотермические диаграммы деформирования при нагреве под нагрузкой

Полные деформации

Силовые деформации

Кривые снижения прочности и начального модуля деформаций бетона


Слайд 38 Построение нелинейных изотермических диаграмм деформирования арматуры при нагреве

Построение нелинейных изотермических диаграмм деформирования арматуры при нагреве под нагрузкойАрматура класса

под нагрузкой
Арматура класса А400
(А-III)
(опытные данные ВНИИПО)
Изотермические диаграммы деформирования

при нагреве под нагрузкой

Полные деформации

Силовые деформации

Температурные зависимости предела упругости и предела текучести


Слайд 39 Температурные зависимости основных механических характеристик арматуры
Основные температурные параметры

Температурные зависимости основных механических характеристик арматурыОсновные температурные параметры арматуры класса А400

арматуры класса А400 (A-III)
где ts,j – температура нагрева арматуры;


u, e, c, d – опытные параметры;
1000 – размерный коэффициент.

Температурные зависимости коэффициентов снижения предела упругости se,tj и предела текучести su,tj арматуры при нагреве:

se,t

su,t

Аналитическая аппроксимация температурных зависимостей параметров su,tj и se,tj арматуры класса А400 (A-III)


Слайд 40 Аналитическое описание диаграмм деформирования арматуры при нагреве
Напряжения предела

Аналитическое описание диаграмм деформирования арматуры при нагревеНапряжения предела текучести su,tj и

текучести su,tj и предела упругости se,tj арматуры для данной

температуры нагрева:
где su,0, se,0 – предел текучести и предел упругости арматуры до нагрева.

Деформации se,tj, соответствующие напряжениям предела упругости:
Деформации su,t, соответствующие началу стадии текучести арматуры, принимаются не зависящими от температуры нагрева (например, для арматуры класса А-III su,t = 1,25%).
Предельный локальный коэффициент секущего модуля на нелинейном участке диаграммы su,tj :
Параметр нелинейности деформирования ks,tj:

Температурные деформации арматуры:
где s,t – коэффициент температурного расширения
Уравнение связи напряжений и деформаций арматуры при нагреве:
где s,tj – коэффициент изменения секущего модуля деформаций.

  • Имя файла: ognestoykost-stroitelnyh-konstruktsiy.pptx
  • Количество просмотров: 112
  • Количество скачиваний: 0