



徐州加油站网架价格钢结构
之I高大空间建筑火灾的特点
高大空间建筑火灾的危险性主要表现在以下几个方面:不易进行防火分隔;普通火灾探测技术无法及时发现火灾:常用的喷水灭火装置不能有效发挥作用;人员的安全疏散相当困难;建筑结构一旦破坏后果严重。之2高大空间建筑火灾空气升温影响因素
高大空间建筑火灾空气升温的主要影响因素:火源释热率(功率》最大值;建筑面积;建筑高度;距火源的距离。
之3高大空间火灾空气升温经验公式下整体网架的抗火性能分析
徐州加油站网架价格钢结构
本文网架模型边界约束为切向固定、法向固定的情况。升温公式采用同济大学李国强等给出的实
用大空间建筑火灾空气升温经验公式[[S]。火源功率设计值O,按大功率火灾取为25 MW,单位面积热
释放率Q取为250 kW/m2,则可能的火源面积为A=Q/Q,=100 mz.假设火源形状近似为方形,
由于钢材的抗火能力差.在高温下其强度、弹性模fit急剧下降。发生火灾时,在高应力和高温的共同作用下.网架结构的性能也会发生很大变化。本文结合某正放四角锥网架,以火灾下整体结构抗火性能的模拟研究为中心,基于现有的钢材高温性能本构关系和钢构件升温模型,采用有限元方法对网架在高大空间温度场下的抗火性能进行了模拟分
徐州加油站网架价格钢结构
析。主要研究成果与结论如下:
I)总结火灾下按大空间火灾空气升温模型.分
析网架结构抗火性能的计算方法与步骤.该方法也