建筑钢结构防火技术设计规范方案

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1、建筑钢结构防火技术规范CodeforFiresafetyofSteelBuildingStructures1总则1.0.1为防止和减小建筑钢结构的火灾危害,保护人身和财产安全,经济、合理地进行钢结构抗火设计和采取防火保护措施,制定本规范。1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的建筑钢结构和组合结构的抗火设计和防火保护。1.0.3本规范是以火灾高温下钢结构的承载力极限状态为基础,根据概率极限状态设计法的原则制定的。1.0.4建筑钢结构的抗火设计与防火保护,除应符合本规范的规定外,尚应符合我国现行有关标准的规定。2术语和符号2.1术语2.1.1火灾荷载密度fireloaddens

2、ity单位楼面面积上可燃物的燃烧热值,单位为MJ/m2。2.1.2标准火灾升温standardfiretemperature-timecurve国际标准ISO834给出的用于进行建筑构件耐火试验的炉内平均温度与时间的关系曲线。2.1.3等效曝火时间equivalenttimeoffireexposure在非标准火灾升温条件下,火灾在时间内对构件或结构的作用效应与标准火灾在时间内对同一构件或结构(外荷载相同)的作用效应相同,则时间称为前者的等效曝火时间。2.1.4抗火承载力极限状态limitstateforfireresistance在火灾条件下,构件或结构的承载力与外加作用(

3、包括荷载和温度作用)产生的组合效应相等时的状态。2.1.5临界温度criticaltemperature假设火灾效应沿构件的长度和截面均匀分布,当构件达到抗火承载力极限状态时构件截面上的温度。2.1.6荷载比loadlevel,loadratio火灾下构件的承载力与常温下相应的承载力的比值。2.1.7钢管混凝土构件concrete-filledsteeltube在圆形或矩形钢管内填灌混凝土而形成,且钢管和混凝土在受荷全工程中共同受力的构件。2.1.8组合构件compositecomponent截面上由型钢与混凝土两种材料组合而成的构件。例如,钢管混凝土柱、钢-混凝土组合板和钢

4、-混凝土组合梁等。2.1.9屋顶承重构件loadbearingroofcomponent用于承受屋面荷载的主要结构构件。例如,组成屋顶网架、网壳、桁架的构件和屋面梁、支撑等。屋面檩条一般不当作屋盖承重构件,但当檩条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,则应当作屋盖承重构件。2.1.10自动喷水灭火系统全保护totalsprinklersystem建筑物内除面积小于5m2的卫生间外,均设有自动喷水灭火系统的保护。2.2符号——构件的毛截面面积;——一个翼缘的截面面积;——梁腹板的截面面积;——构件单位长度综合传热系数;——与梁端部约束情况有关的常数;——钢材的比热容;——防火保护层的

5、比热容;——保护层的厚度;——常温下钢材的弹性模量;——高温下钢材的弹性模量;——常温下钢材的设计强度;——常温下钢材的屈服强度;——高温下钢材的屈服强度;——常温下混凝土的抗压强度;——高温下混凝土的抗压强度;——单位长度构件的受火表面积;——单位长度构件保护层的内表面积;——构件的截面高度或楼板厚度;——梁腹板的高度;——压型钢板截面高度;——构件截面惯性矩;——火灾下钢管混凝土柱承载力影响系数;——构件的长度、跨度;——构件的计算长度;——受火构件按等效作用力分析得到的杆端弯矩;——塑性弯矩;——受火构件的杆端温度弯矩;、——构件的最大弯矩设计值;——构件的轴力设计值;

6、、——高温下构件的承载力参数;——受火构件按等效作用力分析得到的轴力;——受火构件的轴向温度内力;——保护层中的含水率(质量百分比);——梁(板)所受的均布荷载或等效均布荷载;——考虑薄膜效应后楼板的极限承载力;——楼面或屋面活荷载的标准值;、、、——荷载比;——高温下结构或构件的设计承载力;——结构或构件的荷载效应组合;——高温下结构或构件内的作用效应组合;——受火时间或耐火时间;——构件温度达到100℃所需的时间;——结构或构件的耐火时间;——等效曝火时间;——结构或构件的耐火极限;——延迟时间;——梁腹板的厚度;——受火前钢构件的内部温度;、——受火构件两侧或上、下翼缘

7、的温度;——结构或构件的临界温度;——实际的室内火灾升温;——火灾发生前的室内平均空气温度;——对应时刻的室内平均空气温度;——钢构件温度;——在耐火极限时间内结构或构件的最高温度;——单位长度构件的体积;——构件的截面塑性模量;、——构件绕x轴和绕y轴的毛截面模量;——钢材的热膨胀系数;、——等效弯矩系数;——结构抗火重要性系数;——钢构件的抗力分项系数,抗火设计中钢材强度调整系数;、——截面塑性发展系数;——高温下钢材弹性模量折减系数;——高温下钢材强度折减系数;——钢材的泊松比;——构件的长细比;

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