ПредишенСледващото

6.1. Загуба на целостта - или образуването на проходни отвори или чрез-пукнатини в бетона мокро с едностранно отопление - настъпва в рамките на 5-20 минути след началото на огъня и се придружава от срутване на бетон от нагрята повърхност.

Тънките стени стоманобетонни конструкции на 40-200 мм, това води до образуването на по дупки и пукнатини. В конструкции над 200 mm, това води до срутване конкретни парчета, за да 50-100 мм, което намалява напречното сечение елемент.

Причина крехък недостатъчност на бетон в случай на пожар е образуването на пукнатини в бетона структура и преминаването им в nonequilibrium спонтанно развитие на външни натоварвания и неравномерно загряване и пара филтруване дебелина сечение елемент.

6.2. За да се предотврати крехко разрушаване на бетон напрежение на натиск в бетона не трябва да надвишава стойностите, посочени на фиг. 6.1, независимо от вида на бетона.

Изчисление на бетон почтеност в случай на пожар

Фиг. 6.1. Зависимост чуплива стрес бетон компресия в бетона и дебелината на елемента

6.3. Конкретните структури на тежък бетон с силикат пълнител и влажност на повече от 3,5%, с карбонат пълнител и влажност на повече от 4% може крехки недостатъчност на бетон при пожар.

Възможността за крехко разрушаване на бетон под огън за VV Жуков оценява чуплива критерий фрактура стойност F. Ако F ≤ 4, чуплива провала на бетон ще бъде. Ако F> 4, бетонът ще пробие крехката и пожароустойчивост на почтеност, няма да надвишава E15. Критерий за чуплива бетон недостатъчност трябва да се определя по формулата

където - коефициент на пропорционалност е равна на 1,16 х 10 -2 W · m -3/2;

# 945; БТ - температура на деформация коефициент бетон, вземат на маса. 2.4 Бетон температура от 250 ° С;

EBT - бетон модул, MN / т2 (MN / т2 = МРа = 10 кгс / см 2), определен от формула (2.5), където съотношението (# 946; б взети от Таблица 2.2 при нагряване бетон 250. ° С;

# 961; - бетон суха плътност, кг / м 3. плътност на бетон се приема равна на естественото състояние минус изпарява вода в количество от 150 кг / м 3;

K 1 1 - psevdointensivnosti бетон коефициент стрес MN · m -3/2. вземат на масата. 6.1 в зависимост от вида и размера на груб агрегат;

# 955 - бетон топлопроводимост, W / (m · ° С), определен от формула (3.2) и (3.3) за бетон температура 250 ° С;

п - общата порьозност на бетон.

Общо порьозност на бетон с гъсти инертни материали се изчислява по формулата:

за бетон с w / C ≥ 0,4

N = C (V / C - 0.2) -3 10; (6.2)

за бетон с W / C <0,4

п = (B / D · 8 х 10 -4) В. (6.3)

Ако има бетон силициев прах (МС) или модификатор (MB) стойности на съотношението вода-цимент във формулите (6.2) и (6.3) са добре дошли: в бетона с микросилициев диоксид

в бетон с модификатор

Ние обемна оперативна влажност на бетона. m 3 / m 3 е:

където Wb - равновесна влажност на бетон маса, кг / кг.

Забележки: 1. Ако размерът на частиците на пълнежа по-голям от 10 мм стойностите на K 1 януари, умножени по 1.14. 2. За бетон пара втвърдяване K стойности 01 януари, разделен на 1,4. 3. Стойностите на К 1 1 за потока на груб агрегат <50 и>35% са приети чрез линейна интерполация.

6.4. Максималното съдържание на влага равновесие на бетона в стоманобетонните конструкции могат да се съхраняват в първия месец на мокрия бетон втвърдяване или операция в мокри условия, когато всички пори и капилярите са пълни с вода.

равновесното влагосъдържание на бетон, в зависимост от изчислява относителната влажност, при която да работи на стоманобетонна структура, и потока на цимента, взет от таблица. 6.2.

Цимент потока, кг на 1 м 3 от бетон

Тегло бетон влажност Wb · 10 2 килограма / кг, в зависимост от изчислява относителната влажност,%

Забележка. Междинните стойности Wb поемат линейна inerpolyatsii.

6.5. Както се вижда от формула (6.1), трошлива критерий фрактура стойност F на бетон зависи от физичните свойства на бетон, които са малко по-различна за различните състави и обемния производството на бетон влага, което значително влияние върху стойността на този критерий. Колкото повече влага бетона, толкова по-голяма от стойността на чуплива критерий фрактура и по-голям е рискът възможността за крехко разрушаване на бетона по време на пожар.

Необходимо е да се обмисли възможността за крехко разрушаване на бетона при пожар, както по време на строителството и в началния период на съоръжението и експлоатацията на съоръженията, в зависимост от очакваните относителната влажност на въздуха.

6.6. Бетон, които са по-крехки стойност фрактура критерий F> 4, трябва да бъдат защитени от чуплива недостатъчност по време на пожар от следните мерки:

1) повишена пожарна безопасност, в случай на пожар, той може да бъде локализиран в началния етап;

2) намаляване на изчислява относителната влажност в стаята;

3) допълнителна структурна армировка бетон повърхностен слой чрез загряване на телена мрежа с отвори от 25-70 мм и диаметър 0.5-1.0 мм клапана;

4) прилагане дебелина на огнезащитни покритие на 2-4 cm по откритата повърхност на бетона;

5) апарат облицовка метал от загрява повърхност;

6) с помощта на бетон с ограничена консумация на цимент, намалена вода / цимент, груб агрегат с нисък коефициент на топлинно разширение.

Пример 17.Dano. тежки бетонови смеси, които са използвани в изграждането на подземен търговски център (таб. 6.3).

Име дизайни, които използват бетон

Необходимо е да се определи възможността за крехко разрушаване на бетона в стоманобетонни конструкции, изложени на пожар на стрелбището.

Изчисление. Най-голямата влажност бетонът след производството на структури. Ето защо, ние се разгледа възможността за крехко разрушаване на бетона при пожар по време на строителството на обекта, когато изчислява относителната влажност на въздуха е 75%.

Определяне на чуплива критерий фрактура бетон произведе F съгласно формула (6.1), която включва стойности на физичните количества, посочени по-долу.

Коефициент на термично деформация на тежък бетон силикат агрегат чрез загряване до 250 ° С в съответствие с таблица приеме. 2.4 - # 945; BT = 8,25 · 10 -6 ° С -1.

Коефициент на топлопроводимост на тежък бетон силикат пълнител при 250 ° С, определен от формула (3.2)

# 955; = 1.2 - 0.00035 · 250 = 1,11 W / (m · ° С).

Коефициент psevdointensivnosti бетон напрежение вземе на масата. 6.1 с бележките 1, тъй като общият размер на всички бетон състав е 20 мм. За 1ви бетон K 1 1 = 0.58 х 10 3 кН / m 3/2.

Модул на еластичност на бетона В30 клас вземе на масата. 2.3 - Eb = 32,5 · 10 март МРа.

фактор # 946; б. като се има предвид намаляването на еластичния модул на бетон с повишаване на температурата до 250 ° С, в съответствие с таблица приеме. 2.2 - # 946; б = 0,6.

EBT = 32.5 х 10 3 х 0,6 = 19,5 х 10 3 MN / т2; # 961; = 2380-150 = 2 230 кг / м 3.

Общо порьозност на бетон се определя от формули (6.2) и (6.3).

За първото съединение с W / С = 0,42> 0.4

N = 0,1 (3,7 + 0,45) (0,42 - 0,2) = 0.091.

За вторият състав с W / С = 0,36 <0,4

P = 5,5 · 0.08 · 0.36 = 0.158.

Обемно оперативна влажност на бетона се определя от формула (6.6), където равновесното влагосъдържание на бетон, взет от таблица. 6.2 в зависимост от изчислява относителната влажност. За един от бетон. (Таблица 6.3) Ние = 0,1 · 0.028 · 22.3 = 0.062, и чуплива критерия за бетон фрактура е:

За други конкретни състави на изчислените стойности на чуплива критерий фрактура бетон са дадени в таблица Е. 6.4. Както се вижда от таблицата, в конкретни формулировки, 1, 2, 3, 5 и 6 стойността F ≥4.

Стената в земята, в рампите, покривни плочи и плочи, колони и греди възможно чуплива провала на бетон при пожар по време на строителството. Ето защо е необходимо да се обърне внимание на пожарна безопасност, в случай на пожар, огънят може да бъде локализиран в началния етап.

Трябва да се отбележи, че в стоманобетонни плочи, при което долната повърхност е облицована профилна ламарина и Уолинг "суспензия стена" с подплата от метален лист с вътрешната повърхност на взривното унищожаване не ще бъде, тъй като подплата предотвратява бетон срутване с нагрява повърхност. В тези конструкции е възможно само дълбочина напукване на 5 см, което не оказва влияние върху силата и деформиране на структури и тяхната устойчивост на огън не по-нисък лимит.

След отстраняване на бетонни конструкции бетон влажност намалява разбито хигрометрични равновесие с въздух. Влажните капилярни-порест бетон изсъхва. Изпаряване на влагата от бетона започва най-вече заради големи пори и капиляри, дължащи се на нарушения на физико-механични връзки и премахване на свободна вода. След изпаряване на вода от малки капиляри и микропори. След отстраняване отстраняване капилярна вода започва структурно свързани с вода адсорбция и структурни клетки, образувани с малки кристали на циментови продукти хидратация и полидисперсност адсорбира слоеве. Последно отстранява вода адсорбирано в мономолекулен слой.

Първоначално максимална влажност в бетонни конструкции след производство - 5%. През първите шест месеца на влажност на бетона в средните слоеве и повърхността равна и намалява. Година по-късно бетон влажност е не повече от 2,5% след две години е по-малко от 2.0%. Равновесие бетон влага при относителна влажност от 60%, не повече от 1,5% и при 70% - по-малко от 2.5%.

След бетон влажност намалява vlagopoteri достигне 2-5%.

А сега да разгледаме случая на стартиране операция в комплекса, когато климатична система за отопление и все още не е пуснат в нормална експлоатация и влажността - 50%.

Стойностите на крехко разрушаване критерий бетони F изчисляват от формула (6.1). Таблица. 6.4 може да се види, че всички бетонови смеси в началния период, няма да бъдат унищожени, тъй като стойността на F <4.

Когато работите в лятната влажност на въздуха е 45-55% и чуплива бетон няма.

В студения сезон, когато относителната влажност в помещението ще бъде още по-малко (35-45%), толкова по-бетона няма да бъде крехко разрушаване на бетонни и стоманобетонни конструкции подземен търговски център в операцията по стартиране и по време на работа.

Опакован капилярна-клетъчен бетон с увеличаване на съдържанието на влага в помещенията отново ще го абсорбира и се навлажняват. Ако наруши нормалната работа на системния софтуер или през стените и дъното на водата ще падне, и отводняване не работи, влажността на бетона може бързо да се повиши до максимум, тъй като е установено по време на разглеждането на стоманобетонни конструкции подземен гараж. В този случай, е възможно разрушаване на крехкост на бетона по време на пожар.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!