十幾年以前,人們JF始考慮用分析法取代耗資巨大的試驗。因計算機技術的發展,近年來在用分析法進行結構工程防火設計方面已取得了重大進展。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。它仍舊是將構件分級(只不過是按計算結果而不是按試驗結果分級而已),建筑防火規范按使用環境對不同構件提出不同耐火等級的要求。
最近,由于火災模化技術的迅速發展,人們對建筑物中火災發展規律的認識有了突破性的變化。現在,用分析法計算室內火災的溫度時,可以詢問關系和建筑部件在不同溫度時的承載能力。也就是說,現代建筑防火方面的知識有可能用分析法確定部件在實際火災中的耐火性。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、酒店等一般建筑物,首先要研究火災發生后的溫度時間函數關系,即火災發展的數學模型。建筑結構在實際火災中的設計火災狀況。然后確定暴露在這種情況下的結構和部件的火災響應狀況,即設計溫度狀況。顯然。’已經是受熱時間的函數口,根據結構設計數據和設計熱性能,在設計溫度狀況下決定了該結構的承載能力。如果該承載能力低于火災時的有效載荷,則認為結構超過極限狀態而破壞。
根據目前XJ部件耐火極限的認識,一般在建筑結構防火設計中為了保證滿足功能要求,規定了承載能力、絕熱性和火災時的完整性三個極限狀態。
顯然,這種設計方法和劉結構的某一特定耐火等級的傳統要求是根本不同的。可是在采用這種設計力法時,預測火災發展的受熱模型,預測結構受火響應的模型都存在不精確性口在各種情況下由于模型的不精確性影響.使得到的數值也隨之發生變化(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,這樣一套設計方法即被稱之為建筑結構防火的概率設計法。
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