Оценка огнестойкости металлических строительных конструкций с помощью вычислительного комплекса SCAD
Характеристика огнестойкости строительной конструкции как способности строительной конструкции сохранять свои несущие и ограждающие функции в условиях пожара. Исследование влияния воздействия пожара на несущую способность металлического каркаса здания.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 234,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА SCAD
Н.В. Гогоберидзе,
Н.В. Благородова
Пожарная безопасность зданий и сооружений в значительной мере зависит от выбора строительных конструкций. Конструкции характеризуются таким параметром как огнестойкость. Под огнестойкостью строительной конструкции согласно [1] понимают способность строительной конструкции сохранять свои несущие и ограждающие функции в условиях пожара, т.е. при воздействии высоких температур.
Предел огнестойкости конструкции это показатель огнестойкости конструкции, определяемый временем от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости.
Несущие элементы здания (сооружения) обеспечивают его общую ус-тойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре.
В соответствии [2] понимается следующее:
1. Предельное состояние по огнестойкости R -- потеря несущей способности.
2. Предельное состояние по огнестойкости E -- потеря целостности.
3. Предельное состояние по огнестойкости I -- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений.
4. Предельное состояние по огнестойкости W -- потеря теплоизолирующей способности вследствие достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.
Изучение огнестойкости конструкций и огнегасящей эффективности покрытий экспериментальными способами являет собой серьёзную проблему, для разрешения которой необходимо дорогостоящее оборудование, потребляющее большое количество энергии, но даже оно даёт возможность испытывать исключительно только части особо крупных конструкций. При осуществлении полномасштабных натурных испытаний есть вероятность получения неполных сведений о поведении конструкций при термическом воздействии, так как в конкретном эксперименте осуществляется только один температурный режим, а для получения точного сценария развития событий могут потребоваться данные о поведении конструкции и при иных температурных режимах. Таким образом, немалое значение имеют расчетные методики нахождения пределов огнестойкости строительных конструкций.
Согласно [3] допускает вместо огневых испытаний использование расчетных методов определения фактических пределов огнестойкости строительных конструкций.
В строительных конструкциях, включая жилые здания, используются материалы, отличающиеся своим происхождением и классом пожарной опасности. Структурные составляющие из кирпича, железобетона и бетона обладают относительно высокой сопротивляемостью открытому пламени и могут сохранять прочность под его воздействием на протяжении десятков минут, а в отдельных случаях и нескольких часов.
В строительстве чистые металлы применяют довольно редко, более распространены сплавы. Прежде всего, сплавы железа с углеродом - стали и всевозможные алюминиевые сплавы. Стальные конструкции не горят и не благоприятствуют увеличению площади пожара, но в течение десяти, пятнадцатиминутного воздействия огня утрачивают свою несущую способность.
Для того чтобы понять, как ведут себя в условиях пожара металлические сплавы, применяемые в строительстве, а также как прогнозировать и регулировать их поведение, представляется целесообразным воспользоваться схемой на рис. 1.
Рис. 1 - Структурная схема - ключ к изучению, оценке, прогнозированию и регулированию поведения строительных материалов в условиях пожара и определению области их безопасного применения
В общем случае при расчете пределов огнестойкости конструкции решают две задачи: теплотехническую и статическую. В теплотехнической части расчета определяется распределение температуры по сечению конструкции для различных моментов времени от начала огневого воздействия на ее обогреваемую поверхность по заданному режиму.
Температура 100С
Температура 200С
Температура 300С
Температура 400С
Температура 450С
Температура 500С
Рис.2 - Влияние воздействия пожара на несущую способность металлического каркаса здания
пожар здание каркас металлический
В статической части расчета определяются параметры напряженно-деформированного состояния конструкции при совместном воздействии на неё нормативной силовой нагрузки и температуры, а также момент ее разрушения или потери устойчивости.
В рамках выполненных работ для решения описанной выше численной задачи как альтернативного варианта были рассмотрены возможности проектно-вычислительного комплекса SCAD Office (сертифицирован на соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ 28195-89, ГОСТ Р ИСО 9127-94, РД 50-34.698-90).
Проектно-вычислительный комплекс Structure CAD для Windows (SCAD) реализован как интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций на основе метода конечных элементов и позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкций от статических и динамических воздействий, а также учитывать, воздействие высоких температур, как на поверхности металлической конструкции, так и внутри.
Было проведено моделирование воздействия высоких температур в условиях пожара на несущую способность металлического каркаса здания выставочного комплекса в г.Краснодаре. Программа позволяет вводить данные о температурных нагрузках в зависимости от типа элемента: стержни, плиты, балки-стенки, оболочки.
Зависимость усредненных температур стандартного пожара в очаге и на поверхности конструкции в разные моменты времени известны из литературных источников [4]. Температура задавалась с шагом 100С до исчерпания несущей способности элементов каркаса. Результаты расчета наглядно представлены на рис. 2
Величины и вид нагрузок назначались в многостраничном диалоговом окне Температурные нагрузки. Геометрия расчетной схемы каркасного здания была сформирована с помощью системы AutoCAD.
Предложенный алгоритм [5] использования высокопроизводительного вычислительного комплекса SCAD для анализа "поведения" металлических конструкций при пожаре, выполнение оценочных расчетов прочности и стойкости зданий и сооружений в целом и отдельных конструкционных узлов при воздействии высоких температур дает возможность разработки вариантов огнезащиты конструктивных элементов уже на стадии проектирования объектов и определению области безопасного применения конструкций с малыми пределами огнестойкости.
Литература
1. СП 2.13130.2099 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 3.1
2. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 35
3. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость.
4. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. М.: Стройиздат., 1985.
5. Благородова Н.В., Фан Ань. К вопросу определения предела огнестойкости строительных конструкций // Материалы Международной научно-практической конференции «Техносферная безопасность, надежность, качество, энергосбережение», выпуск IX (Ростов-на-Дону - Шепси, 2007 г.), - ЮРО РААСН, 2007 - 241-242 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика пределов огнестойкости строительных конструкций. Изучение классов пожарной опасности конструкции. Исследование способов повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности металлических конструкций. Обзор огнезащитных покрытий.
реферат [1,6 M], добавлен 29.03.2016Строительные конструкции, выполненные из органических материалов. Метод определения предела огнестойкости незащищенных металлических конструкций. Огнестойкость строительных конструкций. Воздействие на конструкцию. Теплотехнические характеристики металла.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 24.03.2009Поведение бетонных конструкций в условиях пожара, методы их защиты от теплового воздействия и повышения огнестойкости с помощью теплоизоляции. Требования к применению огнезащитной штукатурки и облицовочных материалов в зданиях общеобразовательных школ.
презентация [542,8 K], добавлен 03.08.2014Направления исследования и критерии оценки строительных конструкций объекта, проверка пределов огнестойкости. Проверка противопожарных преград, эвакуационных путей и выходов. Определение времени эвакуации. Температурный режим пожара в помещении.
контрольная работа [492,3 K], добавлен 12.04.2016Общая характеристика видов деятельности, численности персонала, строительных конструкций завода. Определение предела огнестойкости, пожароопасности здания, расчет эвакуационных путей и выходов. Расчет сил и средств для тушения возможного пожара.
дипломная работа [456,1 K], добавлен 14.06.2015Методики расчета предела огнестойкости конструкций, имеющих квадратное и прямоугольное сечение. Оценка огнестойкости, как на стадии проектирования, так и в эксплуатации. Сопротивление древесины. Схема расчета огнестойкости деревянных конструкций.
учебное пособие [307,6 K], добавлен 24.03.2009Определение фактического предела огнестойкости фермы расчетным методом, исходные данные. Проверка соответствия огнестойкости балки покрытия здания противопожарным требованиям СниП. Разработка одного из опорных узлов и узла соединения элементов балки.
курсовая работа [87,1 K], добавлен 27.02.2011Характеристика проектируемого здания. Определение класса конструктивной пожарной опасности основных строительных конструкций. Анализ возможных путей повышения огнестойкости здания. Первичные средства пожаротушения. Автоматическая пожарная сигнализация.
курсовая работа [443,1 K], добавлен 16.01.2013Определение требуемой степени огнестойкости. Экспертиза внутренней планировки и противодымной защиты здания. Эвакуационные пути и выходы. Расчетные значения критической продолжительности пожара. Расчет необходимого времени эвакуации людей из здания.
курсовая работа [66,6 K], добавлен 18.01.2016Пожарно-техническая классификация строительных конструкций. Класс пожарной опасности строительных конструкций. Устройство систем вентиляции с естественным и искусственным побуждением, степень их пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений.
курсовая работа [518,8 K], добавлен 11.10.2010Проблема расчётной оценки огнестойкости несущих конструкций зданий и сооружений. Пожар на Останкинской телевизионной башне в 2000 г. Расчёт на прочность от удара самолёта здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Повреждения конструкций при пожаре.
презентация [2,6 M], добавлен 23.01.2017Огнестойкость и пожарная опасность здания и строительных конструкций. Двери лифта, машинное отделение. Система обнаружения пожара, оповещения и управления. Система противодымной защиты. Ограничение распространения пожара. Первичные средства пожаротушения.
курсовая работа [487,4 K], добавлен 12.05.2015Условия возникновения пожара: образование горючего вещества, наличие окислителя, появление источника зажигания. Расчет параметров источников пожара. Оценка необходимого времени эвакуации людей из помещения. Основные меры по предотвращению пожара.
контрольная работа [454,3 K], добавлен 26.02.2012Расчет параметров пожара до сообщения в пожарную охрану, на момент введения сил и средств первым подразделением. Расчет сил и средств для тушения пожара, параметров пожара по средствам для повышенного ранга пожара. Организация работ по тушению пожара.
курсовая работа [405,7 K], добавлен 11.05.2014Тушение пожара на территории одноэтажного здания, принадлежащего оптовой торговой базе. Расчет сил и средств. Оперативно-тактическая характеристика. Разведка пожара, изучение документации, проведение эвакуации. Техника безопасности при тушении пожара.
курсовая работа [47,1 K], добавлен 12.12.2012Защитное действие легкосбрасываемых ограждающих конструкций. Удаление дыма в случае пожара в подвальном помещении. Эвакуационные выходы из здания или сооружения и допустимые варианты их устройства. Способы молниезащиты. Стержневые и тросовые молниеотводы.
реферат [942,0 K], добавлен 24.03.2009Расчет предела огнестойкости железобетонной многопустотной плиты перекрытия. Расстояние от обогреваемой поверхности до оси арматуры. Определение предела огнестойкости стен лестничных клеток и наружных стен. Класс конструктивной пожарной опасности здания.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 03.09.2014Расчет сил и средств, необходимых для тушения пожара. Виды и особенности пожара в гаражах. Прогнозирование возможной обстановки на пожаре на момент введения первых сил и средств на тушение пожара. Рекомендации должностным лицам по тушению пожара.
курсовая работа [203,3 K], добавлен 19.04.2012Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением. Определение параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара. Совмещенный график изменения параметров развития и тушения пожара.
курсовая работа [126,5 K], добавлен 31.08.2019Определение объема и состава продуктов, выделяющихся при горении. Расчет температуры и площади пожара. Характеристика поражающих факторов и степени их воздействия на людей и окружающую среду, прогнозирование масштабов возможного заражения территории.
курсовая работа [217,8 K], добавлен 12.05.2011