Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
671 Кб
Скачать
☆

2. Экспертиза строительных конструкций.

Определяем требуемую степень огнестойкости. Согласно СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». В зависимости от категории здания (производственное здание категории Г) и площади пожарного отсека 2340 м2 по п. 6.1.1 табл. 6.1 определяем требуемую степень огнестойкости здания - IV и класс конструктивной пожарной опасности С0.

Определяем требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций по ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 87 ч. 2 табл.21. Данные заносим в таблицу 1.

Определяем фактический предел огнестойкости строительных конструкций по [9]. Данные заносим в табл. 1.

2.1. Определяем фактический предел огнестойкости плиты пк6-58.12 по пособию:

Плита сплошная гладкая, однопролетная. Диаметр рабочей арматуры плиты принят 10 и 12 мм. Площадь рабочей арматуры определяют расчетом, а монтажной арматуры - по конструктивным соображениям, но при этом площадь ее сечения должна составлять не менее 1.0% от расчетной площади сечения рабочей арматуры, поставленной в месте наибольшего изгибающего момента.

Особенности поведения плит в условиях пожара.

Плиты в зданиях и сооружениях выполняют одновременно ограждающие и несущие функции. В зависимости от местоположения плит для них будут различные предельные состояния по огнестойкости. Так, для плит покрытий предельным состоянием по огнестойкости является только потеря несущей способности (R). Для плит перекрытий предельными состояниями могут быть R, Е, I, т.е. по потере несущей (R), теплоизолирующей (Е) способностей и по потере целостности (I).

Многочисленные огневые испытания показывают, что предельным состоянием огнестойкости для большинства плит перекрытий в современных зданиях является предельное состояние по потере несущей способности. Это объясняется тем, что благодаря конструктивной особенности сборных элементов перекрытия, отдельно выполняющих функции пола, звукоизоляции, несущей части и потолка, другие предельные состояния по огнестойкости в большинстве случаев не успевают полностью проявиться за кратковременный период воздействия пожара. Испытания плит на огнестойкость, проводимые по стандартному температурному режиму, подтверждают это.

Поскольку в условиях пожара плиты подвергаются воздействию высокой температуры снизу, уменьшение их несущей способности происходит в основном за счет снижения прочности нагревающейся растянутой арматуры. Сжатые бетон и арматура нагреваются слабо. Как правило, рассматриваемые элементы (статически определимые изгибаемые свободно лежащие плиты, панели, настилы перекрытий) разрушаются в результате образования пластического шарнира в сечении с максимальным изгибающим моментом за счет снижения предела прочности нагревающейся растянутой арматуры до величины рабочих напряжений в ее сечении. При этом происходит резкое увеличение температурной ползучести арматуры, интенсивное раскрытие трещин в растянутой зоне, уменьшение высоты сжатой зоны бетона до минимума, при котором происходит разрушение сжатого бетона и обрушение конструкции. Образование пластического шарнира происходит при критической температуре арматуры.

а1=а+d1/2=20+10/2=25 мм.

а2=а+d2/2=20+12/2=26 мм.

Согласно прил.17 [11]

3-10 мм А1=236 мм2

1-12 мм А2=113,1 мм2

  1. Определяем предел огнестойкости по расстоянию до оси арматуры по табл.8 [9]

ПI=1ч аI=25мм

ПII=1,5ч аII=35мм

=

φ1=1 п.2.18 [9]

φ1=1 п.2.20 [9]

φ1=0,9 п.2.27 [9]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]