H - عوارض في هندسة الحرائق والحماية

Jul 11, 2025

ترك رسالة

* Q1:كيف يتم تحديد درجات الحرارة الحرجة لـ H - الحزم في تصميم الحريق الهيكلي؟
* A1:يتم تحديد درجات الحرارة الحرجة لـ H - على أساس تصنيف مقاومة الحريق المطلوب (FRR) للهيكل (على سبيل المثال ، 30 ، 60 ، 90 ، 120 دقيقة) ومستوى استخدام الحزمة تحت ظروف الحريق. يقوم المصممون بإجراء حسابات متقدمة (في كثير من الأحيان باستخدام تحليل العناصر المحدودة أو طرق مبسطة مجنونة مثل EN 1993 - 1 - 2 أو AISC Appendix 4) لتصميم ارتفاع درجة حرارة الحزمة عند تعرضها إلى منحنى حريق الوقت المحدد (على سبيل المثال ، ISO 834 ، ASTM E119). درجة الحرارة الحرجة هي درجة حرارة الصلب التي تقل فيها السعة المنخفضة للشعاع (المحسوبة باستخدام عوامل التخفيض المعتمدة على درجة الحرارة لقوة العائد ومعامل المرونة) تساوي تأثيرات الحمل المطبقة أثناء الحريق. عادةً ما يكون تأثير الحمل أقل من أحمال التصميم العادية ، مع الأخذ في الاعتبار أحمال حالة حد الحريق فقط. الهدف من ذلك هو التأكد من أن الحزمة لا تصل إلى درجة حرارتها الحرجة قبل مدة FRR المطلوبة.
* Q2:ما هي الأنواع الشائعة للحماية السلبية للحريق (PFP) المطبقة على الحزم H - ، وكيف تعمل؟
* A2:تتضمن حماية الحريق السلبية الشائعة (PFP) لـ H - رش - Applied Fire - مواد مقاومة (SFRMS) ، الطلاءات الوهمية ، Gypsum - ، وتشغيل اللوحة القائم. توفر SFRMS (بخاخات الألياف المعدنية أو المعدنية) عزلًا حراريًا مطبقًا مباشرة على سطح الصلب ، مما يؤدي إلى تأخير نقل الحرارة من خلال الموصلية الحرارية المنخفضة. الطلاءات Intumescent هي طلاء رفيع - مثل الأفلام التي تتضخم بشكل كبير (حتى 50x) عند تسخينها ، وتشكل طبقة شار سميكة وعزل تحمي الركيزة الفولاذية. يتم تثبيت ألواح الجبس أو غيرها من اللوحات المصنفة- ميكانيكياً حول الحزمة لإنشاء صندوق واقٍ ، باستخدام مقاومة الحريق المتأصلة في اللوحة ومحتوى الرطوبة للتبريد. يوفر الغلاف الخرساني حماية وعزلًا هائلاً ولكنه ثقيل وأقل شيوعًا بالنسبة إلى الحزم H - من الأساليب القديمة. تهدف جميع أنظمة PFP إلى إبطاء ارتفاع درجة الحرارة في الصلب.
* Q3:لماذا تكون H - أكثر عرضة للنار - الفشل الناجم عن العناصر الهيكلية الأخرى مثل الأعمدة؟
* A3:الحزم غير المحمية H - معرضة للغاية لفشل الحريق في المقام الأول بسبب نحيتها وسطحها العالي - - إلى - نسبة الصوت. تسخن الشفاه الرقيقة والشبكة بسرعة كبيرة عند تعرضها للنار ، حيث تصل إلى درجات حرارة حرجة أسرع بكثير من العناصر الضخمة مثل الأعمدة أو الأعضاء الخرسانية. نظرًا لأن الحزم عادة ما تكون بين الدعم ، فإن فشلها غالبًا ما يؤدي إلى انهيار غير متناسب للأرضيات أو السقف الذي يدعمه. تعرض الحزم في المقام الأول لحظات الانحناء ، حيث تحدث أعلى الضغوط في الألياف الخارجية - بالضبط المناطق الأكثر تعرضًا للحرارة وتجربة أكبر قدر من الحد من القوة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي التوسع الحراري أثناء التسخين إلى حث قوى ضغط كبيرة وجانبي محتمل - الالتواء الالتواء ، خاصة إذا كانت القيود الدورانية تعرضها الحرارة. دورها الوظيفي يجعل فشل الحزمة كارثية.
* Q4:كيف تعزز استراتيجيات هندسة الحرائق مثل تصميم "Runway Beam" أداء الحريق بدون PFP الكامل؟
* A4:"Runway Beam" أو "Trapeze" Design هو أداء من الأداء -. يتضمن تصميم الهيكل الأساسي (على سبيل المثال ، الأعمدة والجدران الأساسية) أن تظل مستقرة تحت النار ، مما يسمح للعناصر الثانوية (مثل عوارض الأرضية) بالفشل محليًا دون التسبب في انهيار عالمي. H - تم تصميم الحزم التي تعمل كعناصر ثانوية مع قدرة دوران كافية في اتصالاتها للسماح لتطوير CATERNERM بعد انحراف كبير. بينما تتراجع الحزمة تحت النار ، تنتقل من مقاومة الانحناء إلى التصرف بشكل أساسي في التوتر مثل الكابل ، وربما سد الفجوة بين الدعم حتى بعد فقدان قوة الانحناء الكبيرة. يعتمد هذا النهج على اتصالات قوية قادرة على تطوير قوى الشد الضرورية والتناوب ، وتحليل دقيق لضمان الاستقرار. يمكن أن يقلل بشكل كبير أو القضاء على الحاجة إلى PFP على الحزم الثانوية.
* Q5:ما هي إجراءات تقييم الحريق - حاسمة لـ H - في بنية بعد الحادث؟
* A5:Post - تقييم الحريق لـ H - الحزم أمر بالغ الأهمية ويتضمن خطوات متعددة. يحدد التفتيش البصري التشوه الإجمالي (التراجع ، فقدان الحدبة ، التواء) ، التوبيخ الموضعي ، والتشويش من PFP ، وأنماط char التي تشير إلى مناطق التعرض لدرجة الحرارة. الاختبار المدمر غير- مثل الاختبارات بالموجات فوق الصوتية (UT) للتفتيش للتخلص أو العيوب الداخلية الناتجة عن الصدمة الحرارية ، فإن اختبار الجسيمات المغناطيسية (MPT) يكتشف تشققات السطح ، ويمكن أن يشير اختبار الصلابة إلى تقطيع أو تصلب. يوفر قياس الانحرافات المتبقية ومناطق رسم الخرائط للتشوه الدائم بيانات للتحليل الهيكلي. إن تقدير الحد الأقصى لدرجة الحرارة التي تم الوصول إليها في أقسام شعاع مختلفة ، وغالبًا ما تستخدم مخططات تغيير الألوان أو التحليل المعدني ، تُبلغ عن حسابات تقليل القوة. قد تكون هناك حاجة إلى أخذ العينات الأساسية للاختبار الكيميائي والميكانيكي للمناطق المتأثرة بشدة. ثم يقوم التحليل الهيكلي بتقييم القدرة المتبقية ويحدد ما إذا كان الإصلاح أو التعزيز أو الاستبدال مطلوبًا.

 

 

H beam

H beam

H beam