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鋼結(jié)構(gòu)建筑抗火設(shè)計(jì)研究

2009-08-04 09:21
關(guān)鍵詞:鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

劉 丹

摘 要:隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,鋼結(jié)構(gòu)在建筑中的應(yīng)用也越來越廣泛。但是鋼結(jié)構(gòu)抗火性能差,由于問題的復(fù)雜,目前對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的抗火設(shè)計(jì)仍沒有形成統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),尤其我國(guó)起步較晚,鋼結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)還存在著許多問題,本文針對(duì)抗火設(shè)計(jì)方法進(jìn)行研究分析,提出合理的解決方法。

關(guān)鍵詞:鋼結(jié)構(gòu);抗火;設(shè)計(jì)

1 基于試驗(yàn)的抗火設(shè)計(jì)方法

現(xiàn)行《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》規(guī)定,梁和柱的防火保護(hù)厚度宜直接采用實(shí)際構(gòu)件的耐火實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);當(dāng)構(gòu)件的截面形狀和尺寸與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件不同時(shí),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定推算出保護(hù)層厚度。因此結(jié)構(gòu)的抗火設(shè)計(jì)即是對(duì)比構(gòu)件的保護(hù)層厚度是否滿足由試驗(yàn)確定或推算得來的厚度。這種基于試驗(yàn)的抗火設(shè)計(jì)方法存在以下缺陷:實(shí)驗(yàn)中的標(biāo)準(zhǔn)溫度升曲線與火災(zāi)情況不同;構(gòu)件在結(jié)構(gòu)中的受力也很難通過實(shí)驗(yàn)?zāi)M,實(shí)際構(gòu)件受力各不同,實(shí)驗(yàn)難以概全;未能考慮溫度應(yīng)力及變形影響,未能考慮高溫下結(jié)構(gòu)內(nèi)力重分布的影響;未能考慮各構(gòu)件相互作用的影響,即結(jié)構(gòu)某一構(gòu)件達(dá)到極限狀態(tài)并不意味著整體結(jié)構(gòu)達(dá)到極限狀態(tài)。

因此,這種方法過于簡(jiǎn)單,缺乏一定的科學(xué)性。此外由試驗(yàn)確定的耐火時(shí)間不能完全代表實(shí)際構(gòu)件在真實(shí)結(jié)構(gòu)中的耐火時(shí)間,從而造成不安全或偏于保守的后果。

2 基于構(gòu)件計(jì)算的抗火設(shè)計(jì)方法

這種方法以高溫下構(gòu)件的承載力狀態(tài)為耐火極限進(jìn)行判斷,考慮溫度內(nèi)力的影響。理論研究以有限元法為主,基本上能考慮任意荷載形式和端部約束狀態(tài)的影響。目前該法已廣泛用于歐洲的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范中。其設(shè)計(jì)方法如下:采用確定的防火措施,設(shè)定一定的防火空間被覆厚度;計(jì)算構(gòu)件在確定的防火措施和耐火極限條件下的的內(nèi)部溫度;采用高溫下鋼材料參數(shù),計(jì)算結(jié)構(gòu)中的構(gòu)件在外荷載和溫度作用下的內(nèi)力;進(jìn)行荷載效應(yīng)組合;根據(jù)構(gòu)件和受載類型,進(jìn)行構(gòu)件耐火承載極限狀態(tài)驗(yàn)算;當(dāng)設(shè)定的防火被覆厚度不合適時(shí),可調(diào)整防火被覆厚度,重復(fù)上述步驟。

這種方法克服了基于試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法的一些缺陷,但是還存在明顯的不足之處:結(jié)構(gòu)是作為整體承受荷載,鋼結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)也是以"整體不倒塌"為最終目的,因此火災(zāi)下單個(gè)構(gòu)件的破壞并不一定意味著整體結(jié)構(gòu)的破壞;沒有考慮火災(zāi)下結(jié)構(gòu)的整體反應(yīng)特性,有些構(gòu)件即使不作防火保護(hù),整體結(jié)構(gòu)也可以滿足耐火極限的要求。

3 基于結(jié)構(gòu)性能的抗火設(shè)計(jì)方法

既然結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)以防止整體結(jié)構(gòu)倒塌為目標(biāo),因此基于整體結(jié)構(gòu)的承載能力極限狀態(tài)進(jìn)行抗火設(shè)計(jì)將更為合理,由于問題的復(fù)雜性,從基于構(gòu)件到基于結(jié)構(gòu)不可能一步而就,目前還沒有形成基于結(jié)構(gòu)性能抗火設(shè)計(jì)規(guī)范,結(jié)構(gòu)火災(zāi)下的整體反應(yīng)分析還是熱門課題。本文結(jié)合國(guó)外一些實(shí)驗(yàn)和研究成果從以下幾個(gè)方面進(jìn)行探討。

3.1 火災(zāi)中結(jié)構(gòu)的整體作用分析

一般認(rèn)為,保證結(jié)構(gòu)整體不塌,柱居于最重要的地位?;跇?gòu)件設(shè)計(jì)單柱時(shí),桿件中部某截面邊緣首先屈服,繼續(xù)變形形成塑性鉸,其是將桿件中部截面邊緣屈服時(shí)平均應(yīng)力狀態(tài)作為桿件的極限承載力狀態(tài),而且還是以截面的溫度分布都是均勻理想狀態(tài)為前提的,后來,英國(guó)努力考慮結(jié)構(gòu)性能抗火設(shè)計(jì)時(shí),默認(rèn)柱在火災(zāi)中不會(huì)失穩(wěn),只對(duì)梁板進(jìn)行抗火設(shè)計(jì),因此對(duì)柱必須做防火保護(hù)。事實(shí)上,梁柱在火災(zāi)中的整體作用很強(qiáng)。柱的失穩(wěn)除取決于自身的軸向力外,梁的熱膨脹效應(yīng)作用很大,一方面使柱在強(qiáng)弱軸方向均形成較大的彎矩,故柱頂或柱腳產(chǎn)生較大的局部應(yīng)力,容易形成塑性鉸,另一方面梁膨脹將加劇P~δ效應(yīng),加速柱的失穩(wěn)。

梁柱節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)剛度.實(shí)驗(yàn)表明,火災(zāi)下梁柱節(jié)點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)剛度對(duì)柱的性能影響很小,常溫下,梁通過剛性節(jié)點(diǎn)為柱提供一些抵抗彎矩的能力,但在高溫下,梁的剛度、強(qiáng)度銳減,當(dāng)柱欲失穩(wěn)破壞時(shí),并不能有效的發(fā)揮作用。故在整體抗火設(shè)計(jì)中,可以不考慮梁柱節(jié)點(diǎn)剛度的影響。

梁局部屈曲.火災(zāi)時(shí),梁的熱膨脹若受到一定的限制,可能會(huì)在梁端部發(fā)生局部屈曲,而局部屈曲又可以部分緩和柱的側(cè)向位移。實(shí)驗(yàn)表明,梁的溫度超過500V℃會(huì)發(fā)生局部屈曲。

梁截面、跨度及柱截面的影響.梁的跨度與結(jié)構(gòu)整體性能有關(guān),隨著跨度增加,結(jié)構(gòu)的極限溫度會(huì)降低,因此必須增強(qiáng)柱的防火保護(hù)才能保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性能不變。

梁截面的增加間接的加大了梁柱的溫升比率,當(dāng)比率達(dá)到一定值時(shí),結(jié)構(gòu)失穩(wěn)。柱的長(zhǎng)細(xì)比對(duì)其在火災(zāi)下的最不利位置影響不大,故柱的截面大小對(duì)結(jié)構(gòu)的整體性能影響不大。

很顯然,樓蓋板,剪力墻,支撐等抗側(cè)體系對(duì)結(jié)構(gòu)的抗火性能都會(huì)產(chǎn)生很大的作用。由于這種整體實(shí)驗(yàn)代價(jià)太大,國(guó)外研究也還很少,力圖在有限的實(shí)驗(yàn)中通過理論計(jì)算還是可能的。

3.2 塑性理論在抗火設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

鋼結(jié)構(gòu)延性好,常溫下可以采用塑性設(shè)計(jì)方法,同樣這種方法可用于結(jié)構(gòu)的抗火設(shè)計(jì)。

火災(zāi)發(fā)生時(shí),結(jié)構(gòu)逐漸升溫,鋼材屈服溫度隨之有所降低,某些高應(yīng)力部位首先進(jìn)入塑性狀態(tài),產(chǎn)生塑性鉸。由于結(jié)構(gòu)多為超靜定結(jié)構(gòu),此時(shí)內(nèi)力進(jìn)行重分布,結(jié)構(gòu)仍有一定的承載力。隨著塑性鉸數(shù)目增多,結(jié)構(gòu)最終形成機(jī)構(gòu),達(dá)到耐火極限狀態(tài)。

基于這種塑性理論,國(guó)外研究了多種抗火設(shè)計(jì)方法,其中較為著名的有彈塑性法和上限法兩種法。彈塑性法中須重點(diǎn)解決兩大難題:溫度和靜載的相互作用,其中溫度是不斷變化;材料性質(zhì)隨著溫度變化而變化的規(guī)律。上限法則不關(guān)心過程中結(jié)構(gòu)的變形和側(cè)移,只關(guān)注極限狀態(tài)下的荷載值。這種方法同常溫下的上限法一樣,也是基于虛功方程求解,只是在虛功方程中引入荷載因子,該荷載因子也溫度有關(guān)。這種方法可分析簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu),如對(duì)門式剛架很有效。

基于塑性理論的任意一種抗火設(shè)計(jì)方法,都得考慮材料在高溫下的非線性行為,結(jié)構(gòu)由于P~δ效應(yīng)和梁熱膨脹引起的幾何非線性,因此理論分析是一件很復(fù)雜的工作,要得到解析一般是不可能的,必須借助數(shù)值工具。

3.3 計(jì)算機(jī)模擬和有限元法

火災(zāi)發(fā)生過程中通過熱輻射,熱傳導(dǎo)及熱對(duì)流等方式形成復(fù)雜的溫度場(chǎng),使結(jié)構(gòu)受熱膨脹;同時(shí)較大的溫度差會(huì)產(chǎn)生熱沖擊波,對(duì)結(jié)構(gòu)形成內(nèi)壓。溫度場(chǎng)的非定常性導(dǎo)致理論分析難以精確考慮,而足尺實(shí)驗(yàn)費(fèi)用昂貴,因此計(jì)算機(jī)模擬研究成為熱點(diǎn),前景很好。

如上所述,結(jié)構(gòu)在高溫下的行為異常復(fù)雜。過去20年,國(guó)外學(xué)者試探了許多方法以分析火災(zāi)中結(jié)構(gòu)的整體行為,而以有限元法最為普遍和有效。因?yàn)樵谟邢拊ㄖ?,各種影響因素,如材料非線性,幾何非線性,不均勻分布,熱應(yīng)變,梁柱的彈性節(jié)點(diǎn)等等,都可以比較方便的考慮進(jìn)去。

基于試驗(yàn)的設(shè)計(jì)方法已成為傳統(tǒng),目前許多國(guó)家正結(jié)合試驗(yàn)采用基于構(gòu)件計(jì)算的抗火設(shè)計(jì)方法,但歐洲特別是英國(guó)對(duì)結(jié)構(gòu)抗火性能研究較多并已逐步運(yùn)用于抗火設(shè)計(jì),畢竟這種方法還沒有形成規(guī)范,結(jié)構(gòu)整體抗火性能仍是熱門研究課題,因此基于結(jié)構(gòu)性能的抗火設(shè)計(jì)方法將是今后一段時(shí)間的發(fā)展方向。當(dāng)然現(xiàn)代結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以概率可靠度為目標(biāo),火災(zāi)的發(fā)生具有隨機(jī)性,火災(zāi)發(fā)生后空氣升溫的變異性很大,因此考慮火災(zāi)隨機(jī)性的抗火設(shè)計(jì)方法也尚待研究。

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