Исследование несущей способности железобетонных колонн под воздействием огня
Исследование осевой несущей способности железобетонных колонн, подверженных повышенным температурам при пожаре на примере колонн различного сечения. Анализ факторов, воздействующих на колонну: теплового граничного значения, сорта бетона, марки арматуры.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.07.2020 |
Размер файла | 1,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исследование несущей способности железобетонных колонн под воздействием огня
Скакалов Вячеслав Алексеевич,
Научный руководитель: Топчий Дмитрий Владимирович,
кандидат технических наук, доцент,
Московский государственный строительный университет
кафедра Технологии и организация строительного производства
В данной статье исследуется осевая несущая способность железобетонных колонн, подверженных повышенным температурам в условиях пожара. Исследования проводились на колоннах различного сечения, для изучения факторов, воздействующих на колонну при пожаре, таких как: тепловые граничные значения, сорта бетона, марки арматурной стали и тд. Также была построена упрощенная кривая взаимодействия, для предсказания разрушения колонны под воздействием огня.
Ключевые слова: воздействие огня на железобетонные колонны, железобетонные колонны, воздействие огня.
This article examines the axial load capacity of reinforced concrete columns exposed to elevated temperatures under fire conditions. The research was carried out on columns of various sections, to study the factors affecting the column in the fire, such as thermal limit, grade of concrete, grade of reinforcing steel and so on. Also was built with a simplified interaction curve for prediction of the destruction of the column under the influence of fire.
Key words: impact of fire on reinforced concrete columns, concrete columns, exposed to fire.
Пожарная безопасность получила новый виток развития после инцидента 11 сентября 2001г., когда под воздействием высоких температур произошло разрушение башен близнецов Всемирного торгового центра. Данная трагедия вызвала повышенный интерес к резистентному анализу огнестойкого проектирования сооружений по всему миру. Популярные численные методы испытаний, такие как анализ, методом конечных элементов, облегчает возможность моделирования условий пожара, данный способ позволяет сократить расходы дорогостоящих огневых испытаний. Как правило, бетонные конструкции предназначены для эксплуатации при комнатной температуре ± 50?С. Однако высокотемпературное воздействие приводит к значительному изменению свойств материала и снижению прочности арматуры и самого бетона. В данной статье представлен порядок определения осевой несущей способности колонны и упрощенные кривые взаимодействия, позволяющие предсказать разрушение колонн.
Для термического анализа использован пакет программного обеспечения SOLID70 [1, с.643]. На рис.1 изображено типичное поперечное сечение колонны, подверженной воздействию повышенных температур.
Рис.1. Поперечное сечение колонны и тепловой контур.
Для изучения влияния различных параметров на осевую несущую способность колонны, была проведена серия тестов на образцах колонн сечением: 300х300 мм, 400х400 мм, 500х500 мм длинной столба 3 м.
При пожаре, отдельные колонны подвергаются воздействию огня со всех сторон, в то время, как колонны, прислоненные к стенам, подвергаются воздействию только с трех сторон. Температура арматуры по углам колонны сечением 300х300 мм показана на рис.2. Ассиметричное воздействие огня (рис.2 а, с и d) приводит к изменению поперечного сечения колонны. Данные несимметричные изменения приводят к смещению пластического центроида колонны и фактически приводят к эксцентричной нагрузке.
Таб.1. Показатель пожароопасности в зависимости от геометрического воздействия огня на колонну.
Размер колонны (мм) |
Термическое воздействие |
Огнестойкость (мин) |
|||
Тепловые критерии (A) |
Критерии прочности (B) |
Показатель пожароопасн. (мин. значение A или B) |
|||
300 Ч 300 |
Одна сторона |
308 |
300 |
300 |
|
Две противоположные грани |
258 |
255 |
255 |
||
Две смежные грани |
300 |
240 |
240 |
||
Половина поперечного сечения |
192 |
221 |
192 |
||
Четыре стороны |
192 |
114 |
114 |
||
400 Ч 400 |
Одна сторона |
300 |
300 |
300 |
|
Две противоположные грани |
300 |
300 |
300 |
||
Две смежные грани |
300 |
300 |
300 |
||
Половина поперечного сечения |
192 |
300 |
192 |
||
Четыре стороны |
194 |
162 |
162 |
||
500 Ч 500 |
Одна сторона |
300 |
300 |
300 |
|
Две противоположные грани |
300 |
300 |
300 |
||
Две смежные грани |
300 |
300 |
300 |
||
Половина поперечного сечения |
192 |
300 |
192 |
||
Четыре стороны |
198 |
228 |
198 |
Рис.2. Графики различных конфигураций температурного воздействия огня арматуру в теле колонны.
Как видно из таб.1, мы можем заметить, что чем больше поверхностей колонны охвачено огнем, тем ниже прочность колонны, причем, чем больше сечение колонны - тем выше ее несущая способность в условиях пожара.
В таб.2 показано возрастание осевой несущей способности колонны с увеличением прочности (соответственно и марки) бетона и поперечного сечения колонны. колонна пожар тепловой
Таб.2. Показатель пожароопасности в зависимости от марки бетона.
Размер колонны (мм) |
Прочность бетона (МПа) |
Огнестойкость (мин) |
|||
Тепловые критерии (A) |
Критерии прочности (B) |
Показатель пожароопасности (минимум A & B) |
|||
300 Ч 300 |
25 |
195 |
116 |
116 |
|
30 |
195 |
115 |
115 |
||
35 |
195 |
114 |
114 |
||
40 |
195 |
113 |
113 |
||
50 |
195 |
112 |
112 |
||
400 Ч 400 |
25 |
195 |
163 |
163 |
|
30 |
195 |
165 |
165 |
||
35 |
195 |
166 |
166 |
||
40 |
195 |
167 |
167 |
||
50 |
195 |
168 |
168 |
||
500 Ч 500 |
25 |
195 |
228 |
195 |
|
30 |
195 |
232 |
195 |
||
35 |
195 |
235 |
195 |
||
40 |
195 |
238 |
195 |
||
50 |
195 |
242 |
195 |
Таб.2 показывает, что степень пожароопасности на основе критериев прочности бетона зависит в основном от марки бетона, в то время, как тепловые показатели не имеют значения.
Для изучения влияния марки арматурной стали, использующейся в железобетонных колоннах, были применены образцы с пределом текучести 415, 500, 550, 600 МПа. Осевая грузоподъемность колонны возрастает с увеличением марки стали, однако марка стали оказывает не большое влияние на тепловые и прочностные критерии колонны. Это может быть объяснено уменьшением прочности стали от термического воздействия вне зависимости от марки.
Таб.3. Показатель пожароопасности в зависимости от марки арматурной стали.
Размер колонки (мм) |
Предел текучести (МПа) |
Огнестойкость (мин) |
|||
Тепловые критерии (A) |
Критерии прочности (B) |
Показатель пожароопасности (минимум A либо B) |
|||
300 Ч 300 |
415 |
195 |
120 |
120 |
|
500 |
195 |
118 |
118 |
||
550 |
195 |
118 |
118 |
||
600 |
195 |
117 |
117 |
||
400 Ч 400 |
415 |
197 |
168 |
168 |
|
500 |
197 |
166 |
166 |
||
550 |
197 |
165 |
165 |
||
600 |
197 |
164 |
164 |
||
500 Ч 500 |
415 |
200 |
247 |
200 |
|
500 |
200 |
233 |
200 |
||
550 |
200 |
221 |
200 |
||
600 |
200 |
218 |
200 |
Выводы.
Для обеспечения надлежащего проектирования огнестойких колонн, мы произвели серию тестов, подвергающих колонны термическому воздействию. В данном исследовании мы пришли к следующим выводам:
1. Максимальное снижение несущей способности колонны наблюдается при воздействии огня со всех четырех сторон. Построение колонн в составе стеновых перегородок предотвращает воздействие огня на половину поперечного сечения колонны, что приводит к увеличению осевой несущей способности до 30%.
2. Марка арматурной стали не оказывает существенного воздействия на огнестойкость колонны. На много более существенную роль играет марка бетона.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. M.M. Bikhiet, N.F. El-Shafey, H.M. El-Hashimy. (2014) Behavior of reinforced concrete short columns exposed to fire. Alexandria Eng. J.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет сечений в плоскости поперечной рамы и изгиба (эксцентриситет продольной силы, коэффициент армирования, площадь сечения арматуры в сжатой зоне) надкранной и подкранной частей с целью конструирования двухветвевой и сплошной железобетонных колонн.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 02.02.2010Расчет железобетонных колонн поперечника одноэтажной рамы промышленного здания по несущей способности. Проверка прочности колонны при съёме с опалубки, транспортировании и монтаже. Определение эксцентриситетов приложения продольных сил и сечения арматуры.
курсовая работа [589,9 K], добавлен 27.10.2010Компоновка конструктивной схемы для монолитного и сборного перекрытий многоэтажного здания. Расчет пространственной несущей системы, состоящей из стержневых и плоских железобетонных элементов. Характеристики прочности бетона, арматуры, ригелей, колонн.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 20.12.2017Определение усилий в сечениях ригеля от расчетных нагрузок в табличной форме. Проверка принятой высоты сечения. Построение эпюры арматуры. Расчетные схемы и длины колонн. Расчет сборных элементов колонн резервуара на усилия в период транспортирования.
курсовая работа [774,6 K], добавлен 26.02.2013Расчёт стального настила и балочных клеток; нагрузки на главную балку и подбор её сечения с проверкой его по несущей способности и жёсткости, прочности монтажного болтового стыка. Определение нагрузок на сквозную колонну. Расчёт базы колонны с траверсами.
курсовая работа [415,7 K], добавлен 12.10.2015Железобетон, как композиционный строительный материал. Принципы проектирования железобетонных конструкций. Методы контроля прочности бетона сооружений. Специфика обследования состояния железобетонных конструкций в условиях агрессивного воздействия воды.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2012Длина балки, толщина защитного слоя. Определение характеристик материалов, площади сечения арматуры. Предельное значение относительной высоты сжатой зоны бетона. Определение относительной высоты сжатой зоны и несущей способности усиленного элемента.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 09.01.2014Подбор плиты перекрытия. Сбор основных нагрузок и подбор сечения. Огибающие эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. Подбор продольной арматуры и расчет несущей способности ригеля. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси ригеля.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.10.2013Определение несущей способности железобетонной плиты методами предельного состояния и статической линеаризации. Определение характеристик безопасности и несущей способности железобетонного сечения. Сбор нагрузок на ферму. Метод предельных состояний.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 13.12.2013Обоснование района строительства. Номенклатура выпускаемых изделий. Объемно-планировочное и конструктивное решение. Основные элементы каркаса здания. Фундаменты железобетонных колонн. Теплотехнический расчет толщины наружной стены. Расчет состава бетона.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 19.04.2017