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1、傳統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計方法是將構(gòu)件從整體結(jié)構(gòu)中提取出來進行抗火設(shè)計。然而,結(jié)構(gòu)的整體性會導(dǎo)致處于整體結(jié)構(gòu)中的構(gòu)件與單個構(gòu)件的抗火性能差異較大,因此該設(shè)計方法不科學(xué)也不經(jīng)濟,會導(dǎo)致偏于保守或偏于危險的結(jié)果。為考慮結(jié)構(gòu)整體性,在一棟3×3跨(每跨跨度4.5m)、3層高(底層層高3.5m,二、三層層高3.0m)帶樓板、墻板的足尺的鋼框架整體結(jié)構(gòu)試驗樓上進行了單跨鋼梁和兩跨連續(xù)跨鋼梁的火災(zāi)試驗,同時進行了聲發(fā)射監(jiān)測。
完成了恒載作用下的
2、單跨梁和兩跨連續(xù)梁的火災(zāi)試驗。測量了試驗中梁和梁上部混凝土板的溫度、鋼梁豎向變形、鋼梁的上下翼緣變形以及與梁相連的鋼柱的側(cè)移變形,得到了梁在受火過程中,鋼梁和鋼梁上部混凝土板的溫度場分布以及內(nèi)部溫度傳遞與受火時間的關(guān)系;通過對鋼梁變形數(shù)據(jù)處理,得到并分析了鋼梁豎向變形、鋼柱的側(cè)移以及鋼梁上下翼緣變形的位移-時間曲線和位移-溫度曲線。試驗結(jié)果表明,鋼梁升降溫與爐溫保持一致,而鋼梁上部混凝土板的升降溫相對滯后,而且同一截面處混凝土板的溫度梯
3、度大,而鋼梁的溫度梯度小。不同約束條件下梁的撓度變化規(guī)律不同,中跨梁先下降后上升,邊跨梁下降很大,上升很小。
同時,對火災(zāi)試驗中聲發(fā)射信號進行了采集,得到了聲發(fā)射事件數(shù)、幅度和能量等參數(shù),處理并分析了各個測點的累計計數(shù)—時間圖、能量率—時間圖、幅度—事件數(shù)圖和幅度—能量圖。結(jié)果表明,事件數(shù)與裂縫發(fā)展密切相關(guān),裂縫大量出現(xiàn)時能量率會出現(xiàn)峰值,幅度小于80db的信號占90%以上,鋼梁在上升和下沉過程中產(chǎn)生的信號幅度有所不同,75d
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