十幾年以前,人們JF始考慮用分析法取代耗資巨大的試驗。由于計算機技術的發展,近年來在用分析法進行結構工程防火設計方面取得了重大進展。目前,越來越多的國家同意以計算機分析法為承重建筑部件的耐火性能等級,取代耐火試驗結果等級,但該分析法仍以IS0834標準升溫曲線為基礎,因此建筑物實際火災時建筑部件的耐火狀況仍然無法代表。仍然是部件的等級(只是根據計算結果而不是根據試驗結果等級),建筑防火規范根據使用環境對部件提出不同的耐火等級要求。
近日,由于火災模化技術的飛速發展,人們對建筑物中火災發展規律的認識發生了突破性的變化。現在已可以用分析法計算室內火災的溫度時問關系和建筑構件在不同溫度時的承載能力,即現代建筑防火方面的知識已有可能使我們用分析法確定構件在實際火災中的耐火性能了。近年來國外沿著這條路已進行了大量的工作,并設想了一套完整的完全新型的建筑結構防火設計方法。
新設計方法的基本想法是,除了體育館、工業現場等空間大的建筑物之外,只有發生轟鳴后的火災才會破壞建筑結構。因此,對于住宅、辦公室、學校、醫院、旅館這類一般建筑物,首先要研究確定其發生火災時一直到轟燃發生之后的溫度時間之間的函數關系,即火災發展的數學模型。就是建筑結構在實際火災中的“設計受火狀況”。然后再確定暴露于這一狀況中的某結構或構件的受火響應情況,即其“設計溫度狀況”。顯然.’已們都是受熱時間的函數口再根據結構設計數據和設計熱性能即叮決定在設計溫度狀況下該結構的承載能力。這一承載能力一旦低于火災時的有效荷載,即認為結構超過極限狀態而破壞。
根據現在XJ構件耐火極限的認識,一般在建筑結構防火設計中為保證滿足功能要求而規定了承載能力、絕熱性及受火時的完整性三方面的極限狀態。
顯而易見,這類設計方法與劉構造某一特定耐火等級的傳統式要求根本不一樣。但是,在采用該設計力法時,預測火災發展的熱模型、預測結構火災響應的模型存在不正確的口,在各種情況下受模型不正確的影響,得到的數值也發生變化(隨機變化),為了處理這些隨機誤差的影響,新的設計方法采用r概率設計的概念
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