防灾减灾工程学第8章-建筑材料的高温性能课件.ppt
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- 防灾 减灾 工程学 建筑材料 高温 性能 课件
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1、16037-05a 主编第8章建筑材料的高温性能一般而言,建筑材料的高温性能主要包括以下六个方面:(1)燃烧性能。(2)高温下的物理力学性能。(3)导热性能。(4)隔热性能。(5)发烟性能。(6)毒性性能。(1)燃烧性能。燃烧性能是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。材料的对火反应特性反映了火灾初始阶段(即火势轰燃前的阶段)的情况,包括材料的可燃性,即非燃性、难燃性、易燃性等;火焰传播性;燃烧速度;发热量;燃烧方式等。(2)高温下的物理力学性能。是指在火灾高温下或是高温后,材料的力学性能(强度、弹性模量等)随着温度的升高而变化的规律。当到达一定温度
2、时,结构会发生破坏,也就是说丧失了承载力,构件失稳或爆裂穿孔等。因此,建筑材料尤其是结构材料在火灾高温下保持良好的力学性能有利于建筑物的防火和灭火。(3)导热性能。导热性能好的非燃烧材料,往往耐火防火性能较差,这取决于材料的导热系数和热容量。(4)隔热性能。在隔热方面,材料的热导率和比热容是两个最为重要的影响因素。另外,同一类材料由于具有不同的变形特征而对隔热性能产生不同的影响。(5)发烟性能。材料燃烧时会产生大量的烟,这里所称的烟是指“材料发生燃烧或热分解时所释放出散播于空气中的固态、液态微料及气体”,是火灾燃烧过程中一项重要的产物。一方面它会使人窒息丧生,另一方面因为烟会产生视线遮蔽及刺激
3、效应,在火灾发生时,弥漫的烟雾可能会使人员无法正确找到逃生途径,并激发心理恐慌,影响消防员救助和聚集热量。(6)毒性性能。在烟气生成的同时,材料燃烧或热解中还会产生一定的毒性气体,如果这些有毒物质随烟气扩散,将会产生更加严重的危害。据统计,建筑火灾中人员死亡80为烟气中毒而死,因此不可忽视材料的潜在毒性的研究。第8章建筑材料的高温性能8.1建筑材料的燃烧性能及其测定方法8.2混凝土的高温性能8.3钢筋的高温性能8.4其他常用建筑材料的高温性能8.1建筑材料的燃烧性能及其测定方法8.1.1建筑材料非燃性试验方法8.1.2建筑材料难燃性试验方法8.1.3建筑材料易燃性试验方法8.1建筑材料的燃烧性
4、能及其测定方法表8-1燃烧性能级别、名称和检验方法8.1.1建筑材料非燃性试验方法1.试验设备2.试样3.试验程序4.试验结果计算5.判定条件1.试验设备图8-1建筑材料非燃性试验炉1提手2插入装置3表面热电偶4通风罩5耐火管6氧化镁粉7导管8电热带9进气孔10矿棉材料11空气稳流器12气流罩13下盖板14壁板15上盖板16矿棉材料17炉内热电偶18吊篮19中心热电偶2.试样该项试验要求的试样数量为5个,尺寸为:直径(452)mm,高(502)mm。3.试验程序试样经称重和确定尺寸后,放入吊篮内,并迅速置于温度稳定在(7505)C的电加热试验炉中,持续加热30min。4.试验结果计算(1)炉内
5、平均温升。该值为5次试验的炉内最高温度与炉内终平衡温度之差的平均值。(2)试样表面平均温升。为5次试验的试样表面最高温度与试样表面终平衡温度之差的平均值。(3)试样中心平均温升。为5次试验的试样中心最高温度与试样中心终平衡温度之差的平均值。(4)试件平均持续燃烧时间,以5次试验的平均值计算。(5)试件平均失重率,以5次试验的平均值计算。5.判定条件(1)炉内平均温升不超过50C。(2)试样表面平均温升不超过50C。(3)试样中心平均温升不超过50C。(4)试样平均持续燃烧时间不超过20s。(5)试样平均失重率不超过50。8.1.2建筑材料难燃性试验方法1.试验装置2.试样3.试验程序4.试件燃
6、烧剩余长度的判断5.试验结果判定8.1.2建筑材料难燃性试验方法图8-2建筑材料难燃性试验炉1空气进口管2空气稳流器3铁丝网4燃烧器5试件6壁温热电偶7炉壁结构(由内向外,2mm钢板、6mm石棉板、岩棉纤维板、10mm石棉水泥板)8烟道热电偶9测烟管口1.试验装置(1)燃烧竖炉。燃烧竖炉主要由燃烧室、燃烧器、试件支架、空气稳流器及烟道等部分组成,如图8-2所示。(2)控制仪器。燃烧竖炉的控制仪表包括热量计、热电偶、温度记录仪及温度显示仪表等。2.试样每次试验需用4个试件,每个试件均以材料实际使用厚度制作,当材料实际使用厚度超过80mm时,试件制作厚度应取80mm。3.试验程序将4个试件垂直固定
7、在试件支架上,组成垂直方形烟道。4.试件燃烧剩余长度的判断试件燃烧后剩余长度为试件既不在表面燃烧,也不在内部燃烧或碳化部分的长度。5.试验结果判定(1)凡是经过燃烧竖炉试验(难燃性试验)合格,并能通过建筑材料可燃性试验方法(GB86261988)的材料均可定为难燃性建筑材料。(2)按照规定试验程序,符合下列条件可认定为燃烧竖炉试验合格:试件燃烧的剩余长度平均值应大于150mm,其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零;没有一组试验的平均烟气温度超过200C。8.1.3建筑材料易燃性试验方法1.试验装置2.试件制备3.试验程序4.材料可燃性的判断1.试验装置(1)燃烧试验箱。(2)燃烧器。(3)试件支
8、架。(1)燃烧试验箱。图8-3燃烧试验箱1箱底2试件夹3前门4箱体5烟排口6箱盖7立柱8侧门9燃烧器10箱底支架(2)燃烧器。由孔径为?0.17mm的喷嘴和调节阀组成,并设有4个?4mm的空气吸入孔。(3)试件支架。由基座、立柱及试件夹组成。2.试件制备每组试验需要5个试件,试件规格为:80mm190mm(采用边缘点火);90mm230mm(采用表面点火)。3.试验程序将试件装在试件夹上垂直固定于燃烧试验箱中,用燃烧器在试件下边缘(对边缘点火)或试件表面一定处(对表面点火)烧试件。4.材料可燃性的判断(1)对下边缘未加保护的试件,在底边缘点火开始后的20s内,5个试件火焰尖头均未到达刻度线。(
9、2)对下边缘加以保护的试件,除符合上述(1)的规定外,应附加一组表面点火试验,在点火开始后的20s内,5个试件火焰尖头均未到达上刻度线。8.2混凝土的高温性能图8-4高温后混凝土抗压强度与温度的关系8.2混凝土的高温性能8.2.1混凝土的高温后力学性能8.2.2混凝土的热物理性能8.2.1混凝土的高温后力学性能1.抗压强度2.弹性模量3.抗拉强度4.高温破坏的原因分析1.抗压强度1.抗压强度图8-5混凝土试块受压破坏图2.弹性模量2.弹性模量图8-6高温后混凝土弹性模量与温度的关系3.抗拉强度3.抗拉强度图8-7高温后混凝土抗拉强度与温度的关系4.高温破坏的原因分析(1)水化矿物的脱水。(2)
10、水化水泥内部各组分的热变形性能。(3)骨料的受热破坏。(4)水泥石与骨料间联系的破坏。(1)水化矿物的脱水。混凝土受高温作用后水分要逐渐脱去。这些水分大体可分为两类:一类是游离水,另一类是水化矿物中的化合水或结晶水。混凝土中的水分在火灾高温作用下大量逸出,导致内部结构性质发生变化,以致破坏。(2)水化水泥内部各组分的热变形性能。水化水泥是由多相化学组分组成的,这些化学组分在高温下表现出的变形性能有很大差别。这些差别很大的不协调的变形会使混凝土内部产生内应力,当应力达到一定程度时,可能会导致混凝土破坏。(3)骨料的受热破坏。混凝土在受高温时会发生晶体转化或分解,此时伴随着巨大的膨胀,一些骨料内部
11、开始形成裂缝,并随着温度的升高而逐渐发展,导致混凝土强度降低。(4)水泥石与骨料间联系的破坏。在组成良好的混凝土中,大部分空间均为骨料所占据,水泥浆则充满粗细骨料间余下的空间,并把它们胶结起来。这样差不多所有骨料颗粒均为水泥石层所包裹。但是水泥石在加热过程中产生较大的收缩,而被水泥石包裹的骨料却在加热过程中随温度的升高而膨胀。8.2.2混凝土的热物理性能1.导热系数(c)2.热扩散率()3.比热容(cc)4.质量密度(c)5.热膨胀系数c1.导热系数(c)导热系数定义为单位时间(h)内、在单位温度梯度(Km)情况下,通过材料单位等温面积(m2)的热量(J),单位为W/(mK)或W/(mC)。1
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