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时间:2020-09-07
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1、第四章建筑火灾事故与安全第一节建筑火灾概述2(1)按用途:民用、工业、农业建筑。(2)按结构:砖木、砖混、钢筋砼、钢架结构。(3)按承重:承重墙承重、框架结构建筑。(4)按耐火:一、二、三、四级建筑。(5)按高度:地下、低层、高层和超高层建筑。1、建筑物特点1)建筑物分类超高层建筑高层建筑地下建筑10层以上的居住建筑、24米以上的公共、工业建筑。高度在100米以上的建筑。屋顶面低于室外地坪面的建筑。关于建筑物高度的规定1、建筑物特点台北国际金融中心大厦(508米)阿拉伯迪拜塔(828米)1、建筑物特点耐火等级耐火极限(h)建筑物特征一1.5钢筋混凝土结构//砖墙+钢混凝土结构二1
2、钢结构屋架+钢筋混凝土柱+砖墙结构三0.5木屋顶+砖墙的砖木结构四0.25木屋顶+难燃烧墙壁结构2、建筑物耐火等级以楼板为耐火极限等级为基准建筑构件的燃烧性能和耐火极限 表3.0.2建筑构件耐火极限构件名称耐火等级(h)一级二级墙防火墙3.003.00承重墙、楼梯间、电梯井和住宅单元之间墙2.002.00非承重外墙、走道墙1.001.00房间隔墙0.750.50柱3.002.50梁2.001.50楼板、楼梯、屋顶承重构件1.501.00吊顶0.250.25建筑构件耐火极限2、建筑物耐火等级人为因素电气事故可燃物引燃建筑火灾成因火势凶猛蔓延极快
3、扑救难度大人物疏散困难建筑火灾特点3、建筑物火灾特点与成因第二节建筑火灾蔓延方式91、建筑物之间火势传播方式(一)建筑火灾蔓延方式热对流热辐射热传导热量建筑物火势蔓延内部蔓延外侧蔓延楼板孔洞内墙门空心结构闷顶管道井外墙窗口墙体2、建筑物火灾蔓延途径建筑物火灾蔓延的途径1.楼板孔洞楼板上的开口(如楼梯间、电梯井、管道井等)是火灾蔓延的主要通道。2.内墙门内墙门烧穿后,火灾随高温热烟、热对流从一个房间向外蔓延。3.闷顶闷顶空间很大,热烟气可通过闷顶迅速蔓延,而且不容易发现。4.通风管道可燃材料制作的管道,可燃烧扩散到任何一点,它是使火灾蔓延扩大的重要途径。1)建筑物火灾内部蔓延的途径
4、2、建筑物火灾蔓延途径1.外墙窗口全面燃烧后,火焰的热幅射、火舌穿过窗口烤热、引燃屋檐或上层。2.外墙体全面燃烧后,墙体高温传导、引燃上层易燃物。2)建筑物火灾外侧蔓延的途径2、建筑物火灾蔓延途径(1)延烧:沿表面连续燃烧(初期为蔓延形式)。(2)火焰直接点燃:火焰点燃附近可燃物。(3)导热:金属管道受热后,将热量传递到墙、楼板、管壁另一侧,引燃可燃物。(4)热辐射:火焰光、热辐射,引起火灾蔓延。(5)热对流:高温烟气向冷空气方向流动,冷空气向热恋空气流动,随热烟气的快速流动,使火灾迅速蔓延。3、建筑物火灾蔓延形式第三节热烟气对火灾蔓延的作用151、火灾蔓延中热烟气作用机理室内火
5、灾温度一般为800~1300℃,烟气温度最高达700-800℃。高温热烟在蔓延过程中不断向环境散热,使可燃物升温自燃。木材燃点:400~500℃砼COCa3:初550℃大量900℃2、火灾热烟蔓延距离高于500℃的热烟蔓延的距离,是火灾蔓延的危险距离。显然,在热烟蔓延过程中,若没有新的燃源,其热量将不断被四壁吸收,温度逐渐下降。热烟可能蔓延危险距离:式中,K—传热系数;G—热烟流量;△T—温降速度;CP—空气比热;p—走廊断面周长1000℃0.8m/s81m不同流速热烟蔓延距离2、火灾热烟蔓延距离1000℃0.3m/s37m1)火风压火灾时,主要产生火风压、烟囱效应对流方式。火风压
6、是在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。据查理定律,在体积不变时,火风压与温度成正比,温度越高、火风压力越大。火风压的作用主要表现在使起火房间内部压力升高,加快热烟气的蔓延速度。3、火风压和烟囱效应对火灾蔓延的作用2)烟囱效应所谓烟囱效应是指在垂直有限空间中,由于气体对流,使烟尘和热气流向上流动的效应。火灾时,在烟囱效应作用下热烟气常通过电梯井、楼梯等通道向上蔓延。实测数据表明,在一般建筑物内,火灾烟气的垂直流动速度高达2~4m/s。3、火风压和烟囱效应对火灾蔓延的作用根据浮力公式:4、建筑物内烟的流动规律1)热烟上升速度热风压:上升速度:多层建筑物火灾
7、时,烟首先冲上屋顶,充满房间门窗以上的空间。然后越过门窗流到走廊,进入其他房间,多呈水平漫流态势。烟气流动方向、速度受外界风力影响很大。4、建筑物内烟的流动规律2)烟在多层建筑房间内的流动规律空气从房门楼梯间进入,又从窗口扩散至同一楼梯间。空气从房门楼梯间进入,又从窗口扩散至另一楼梯间。3)烟在多层建筑楼梯间内的流动规律4、建筑物内烟的流动规律两个楼梯间对流,火势与烟雾更大。与低层建筑不同的是,高层建筑的中性面集中于建筑物的腰部。火灾时中性面以下窗口进气,以上的窗口排
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