一、火災后材料的變化和構件的變化
建筑物配件的材料種類多種多樣,通常由玻璃、鋁合金和銅類組成。當溫度達到一定時,玻璃材料的配件會出現變形、邊角部卷曲;溫度進一步升高,玻璃燒至球狀,而鋁合金材質的配件就會熔化變成球狀體。調查火災后現場時,記錄材料發(fā)生的形變以及位置。根據材料發(fā)生變形的位置和變形后的形態(tài),由此判斷火的溫度和大約范圍。鋼材料構件經過火災后,要注意其表面的涂層部分顏色的變化,迎著火的一面和背著火的一面的涂層顏色的不同,經過火的灼燒后鋼材質的強度發(fā)生的變化來判斷火的溫度。
二、大火溫度的判定方法
通過火災現場殘留物來判定大火的溫度:建筑材料經過一定時間的大火灼燒后,有些材料會被燒毀,或者被燒至形變。大火的溫度大約在200~250℃時,鋼材料表面的涂層會被燒毀;溫度在300~350℃時,鋼材質的配件會發(fā)生翹邊和彎曲的現象;鋁材料的熔點范圍在300~500℃;溫度達到770℃時玻璃軟化,達到800~850℃時玻璃發(fā)生熔化。通過觀察鋼結構的燒毀情況來判定大火的溫度:當大火燃燒到一定的溫度時,鋼結構中的構件會在高荷載作用下發(fā)生變形,遭到破壞。計算壓桿構件在高溫環(huán)境下的臨界壓屈力時可以借助結構上分布的荷載,根據臨界壓屈力來計算出屈服強度。然后對比該材料高溫和常溫下的屈服強度,推斷火災高溫情況下壓桿壓屈時對應的構件溫度。
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