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建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 (613) 通過(guò)聯(lián)立求解方程( 612)至( 613),可得到各層的溫度,最后按下式計(jì)算 qW。 從混凝土表面裂紋大小也可以看到被燒溫度的變化 。 測(cè)定回彈值 回彈儀檢測(cè)作為一種非破損檢測(cè)技術(shù) , 在常溫下可以用來(lái)評(píng)定混凝土的質(zhì)量 。 一、 室內(nèi)火災(zāi)溫度的計(jì)算 二、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) * 三、 影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 第二節(jié) 建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度 加熱時(shí)間( m in ) 最高溫度(℃) 回彈值 回彈值降低率( % ) 加熱時(shí)間( m i n ) 最高溫度(℃) 回彈值 回彈值降低率( % ) 0 5 15 556 22 2 0 25 15 794 21 0 10 15 658 25 23 6 0 30 15 845 0 15 15 719 18 0 35 15 845 0 20 15 761 42 0 40 15 865 用超聲波檢測(cè)判別 遭受火災(zāi)作用的混凝土建筑構(gòu)件 , 由于火災(zāi)所產(chǎn)生的短時(shí)高溫 , 使混凝土內(nèi)部出現(xiàn)許多細(xì)微裂縫 , 對(duì)超聲波在其內(nèi)部的傳播速度影響很大 。實(shí)驗(yàn)研究表明,混凝土中性化深度隨著加熱溫度的升高和加熱時(shí)間的增長(zhǎng)而加深 (見(jiàn)表 64)。 當(dāng)達(dá)到 898℃ 時(shí) , 分解出的 CO2分壓可達(dá)到 1atm。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)溫度分布 , 分析判斷火勢(shì)蔓延方向和起火部位 。 (三 ) 溫度因子 溫度因子 , 是通風(fēng)因子與房間六面面積之比 。 23:43:1623:43:1623:43Sunday, February 26, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng),相悲各問(wèn)年。 23:43:1623:43:1623:432/26/2023 11:43:16 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 下午 11時(shí) 43分 16秒 下午 11時(shí) 43分 23:43: 楊柳散和風(fēng),青山澹吾慮。 2023年 2月 下午 11時(shí) 43分 :43February 26, 2023 1業(yè)余生活要有意義,不要越軌。 23:43:1623:43:1623:43Sunday, February 26, 2023 1知人者智,自知者明。 2023年 2月 26日星期日 下午 11時(shí) 43分 16秒 23:43: 1楚塞三湘接,荊門(mén)九派通。 2023年 2月 下午 11時(shí) 43分 :43February 26, 2023 1行動(dòng)出成果,工作出財(cái)富。 一、 室內(nèi)火災(zāi)溫度的計(jì)算 二、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) 三、 影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 * 第二節(jié) 建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度 TAHAF ??此節(jié)末頁(yè),點(diǎn)擊此處返回本章目錄 靜夜四無(wú)鄰,荒居舊業(yè)貧。 一、 室內(nèi)火災(zāi)溫度的計(jì)算 二、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) * 三、 影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 第二節(jié) 建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度 受熱溫度℃ 500 550 600 700 800 900 變化情況 無(wú)明顯變化 微有彎曲 軟化 表面開(kāi)始熔化 熔化 流淌 三、影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 (一 ) 地面因子 地面因子 , 是房間地面面積與房間六面 ( 包括吊頂 、地面和四壁 ) 面積之比 , 即: 。 一、 室內(nèi)火災(zāi)溫度的計(jì)算 二、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) * 三、 影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 第二節(jié) 建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度 表 65 普通水泥混凝土炭化層中 CO2含量 與受熱溫度、時(shí)間的關(guān)系 測(cè)定混凝土炭化層中游離氧化鈣 (fCaO)含量 游離氧化鈣 (fCaO)是指水泥熟料鍛燒過(guò)程中未 被硅酸二鈣完全吸收的 CaO, 該項(xiàng)指標(biāo)一般作為水泥廠的一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo) , 含量在 1% 以下 , 如果過(guò)高則影響水泥質(zhì)量 。 一、 室內(nèi)火災(zāi)溫度的計(jì)算 二、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) * 三、 影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 第二節(jié) 建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度 受熱溫度(℃) 受熱時(shí)間( m i n ) 中性化 受熱溫度(℃) 受熱時(shí)間( m i n ) 中性化深度( mm ) 30 4~5 30 1 1~12 60 ~6 60 12~13 500 90 5~7 800 90 13~15 30 6~7 30 12~13 60 7 ~8 60 粉化 600 90 9~10 900 90 粉化 30 7~9 30 12~14 60 8~1 1 60 粉化 700 90 9~12 1000 90 粉化 測(cè)定炭化層中 CO2含量 混凝土在水化凝結(jié)過(guò)程中會(huì)生成大量 Ca(OH)2, 當(dāng)混凝土長(zhǎng)期在空氣中自然放置時(shí) , 表面層中的 Ca(OH)2就會(huì)吸收空氣中的 CO2形成 CaCO3, 通常把這種過(guò)程叫做混凝土的炭化作用 , 所形成的 CaCO3層叫 b 炭化層 (一般厚度為2~ 3mm左右 )。 測(cè)定中性化深度 混凝土中由于存在 Ca(OH)2和少量 NaOH、 KOH, 因而硬化后的混凝土呈堿性 , pH為 12~ 13。 混凝土表面回彈值與受熱溫度 、 時(shí)間的關(guān)系見(jiàn)表 63?;炷良訜岬狡茐臏囟群?,恒溫加熱時(shí)間越長(zhǎng),破壞越大。 一、 室內(nèi)火災(zāi)溫度的計(jì)算 * 二、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) 三、 影響建筑物內(nèi)火場(chǎng)條件的重要因子 第二節(jié) 建筑物內(nèi)的火場(chǎng)溫度 二 、 火場(chǎng)溫度的判斷依據(jù) 火場(chǎng)的溫度可根據(jù)混凝土外觀和強(qiáng)度變化 、 化學(xué)成分的變化及火焰的顏色等條件來(lái)判斷 。 假設(shè) mF = mair( 即忽略燃料揮發(fā)分的質(zhì)量 ) , 則由川越邦雄的公式可知 mF/ AWH1/2 近似為常數(shù) 。 為了簡(jiǎn)化模型還要使用以下假設(shè): (1) 燃燒是完全的 ,且全部在室內(nèi)進(jìn)行; (2) 室內(nèi)的溫度始終是均勻的; (3) 室內(nèi)所有內(nèi)表面的傳熱系數(shù)都相同; (4) 流向及穿過(guò)房間邊界流出的熱流按一維
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