SU697877A1 - Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций - Google Patents

Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций

Info

Publication number
SU697877A1
SU697877A1 SU772512350A SU2512350A SU697877A1 SU 697877 A1 SU697877 A1 SU 697877A1 SU 772512350 A SU772512350 A SU 772512350A SU 2512350 A SU2512350 A SU 2512350A SU 697877 A1 SU697877 A1 SU 697877A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
integrity
loss
fire
explosive
elements
Prior art date
Application number
SU772512350A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Миронович Ройтман
Евгений Александрович Мешалкин
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева filed Critical Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева
Priority to SU772512350A priority Critical patent/SU697877A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU697877A1 publication Critical patent/SU697877A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области 1исследовани  прочностных свойств материалов , а именно к способам опреде лени  огнестойкости .элементов строительных конструкций. Известны способы определени , огне стойкости строительных конструкций, заключающиес  в том, что элемент конструкции размещают в огневой камере , подвергают тепловому воздействию и по времени до наступлени  одно го из признаков, предела огнестойкости исследуемого элемента суд т о его огнестойкости 1. - Недостатком известных способов  в л етсй сложность и невысока  точность определени  огнестойкости элементов строительных конструкций с определенньм уровнем -начального вла госодержани  с учетом возможности их взрывообразной потери целостности Наиболее близким техническим решением к изобретению  вл етс  способ определени  огнестойкости элементов строительных конструкций, заключаюдийс  в том, что элемент конструкции закрепл ют в огневой камере, подвергают механическому нагружению и заданному тетгловому воздействию и по эремени до разрушени  суд т об-огнестойкости , в котором дл  повышени  точности способа при испытани х увлажненньк образцов элемент перёд механическим нагружением высушивают и одновременно с тепловым воздействием создают внутри него градиент давлени , равный градиентудавлени  в увлажненном элементе 2. Натурные наблюдени  показывают, что в услови х пожара наблюдаетс   вление взрьшообразной потери целостности бетонных конструкций, которое про вл етс ;в виде весьма быстрых пактов откола от обогреваемой поверхности конструкции пластинок материала толщиной 5-15 мм, на 5-15 мин теплового воздействи , разлета образовавшихс  осколков на 10-15 м. Последовательное возникновение такого рода актов потери целостности приводит в рассматриваемых услови х к прежде-временному наступлению предела огне (стойкости конструкции. Случайный характер возникновени   влени  взрывообразной потери целостности при использовании известных способов требует испытани  большого, выход щего за рамки возможного, количества образцов-близнецов конструкций в натуральную величину дл  после|дующей обработки полученных данных методами, теории веро тности. Учитыва  большую трудоемкость известных способов опредёУгени  огнестойкости, этот путь не  вл етс  дл  решени  рассматриваемой технической задачи эффективным и плодотворным. Таким образом, основным недостатком известных способов  вл етс  слож . ность и недостаточна  надежность количественной оценки стойкости увлажненных элементов строительньк конструкций к взрывообразной потере целостности . : Проведенные исследовани  показывают , что взрывообразный характер зональной потери целостности интенсивно прогреваемой увлажненной конст рукции определ етс  скоростью накоплени  нарушени  в структуре прогреваемого материала-,, котора  при данной интенсивности теплового воздейст ВИЯ и уровне начального влагосодержа ни  материала может стать настолько большой, что это приводит к .Бзрьюообразным эффектам при потере eiO целостности . Смысл предлагаемого способа заклю чаетс  не в регистрации самого факта наличи  или отсутстви  актов взрывообразной потери целостности, как это делаетс  в и.звестны} способах, а в определении скорости накоплени  нарушений в начальной инкубационной стадии развити  процесса разрушени , предшествующей взрывообразной потере целостности. В. отличие от случайного характера последующих актов взрывообразной потери целостности, стади  накоплени  нарушений  вл етс  регул рной стадией развити  процесса раз рушени , наход щейс  в пр мой св зи и определ ющей последующую потеро целостности материала элемента на завершающей конечной стадии развити  процесса его разрушени . Это позвол ет от сазатьс  от испытани  строительных конструкций в натуральную величину и использоватьдл  этой цели образцы уменьшенного размера, что позволит более просто и более надежно производить количественную оценку СТОЙ1СОСТИ элементов строительных кон струкций к взрывообразной потере целостности при пожаре. Целью изобретени   вл етс  упрощение и повышение надежности количественной оценки стойкости к взрывообразной потере целостности увлажненного элемента. Поставленна  цель достигаетс  тем что в известном способе определени  огнестойкости элементов строительных конструкций, при котором элемент закрепл ют в огневой камере, подвергаю механическому нагружению и заданному тепловому воздействию, элемент до его закреплени  в огневой камере ув лажн ют, заданное тепловое воздействие на элемент создают в течение периода времени, предшествующего возникновению взрывообразной потери целостности , определ ют изменение значени  параметра.разрушени  материала элемента за один и тот же период времени заданного теплового воздействи  в зонах возможного возникновени  взрывообразной потери целостности, полу-i ченное значение изменени  параметра разрушени  и служит количественной оценкой стойкости элемента с.троительчых конструкций к взрывообразной потере целостности. При этом в качестве параметра разрушени  принимают разность давлений среды на поверхности и внутри элемента, дл  чего элемент помещают в измерительную среду , измер ют разность давлений среды на поверхности и внутри элемента при .непрерывном изменении давлени  среды у его поверхностей, причем изменение давлени  среды осуществл ют с посто нной скоростью. Дл  определени  зна- . чений параметра разрушени  перед увлажнением элемента внутри него устанавливают датчики давлени  на рассто . ни х от его обогреваемых поверхностей , равных толщине зоны возможного возникновени  взрывообразной потери целостности материала элемента в услови х пожара. Значение параметра разрушени  дл  различных элементов строительных конструкций определ ют в зонах, имеющих одинаковую толщину и при одном и том же уровне влагосодержани  материала. Предлагаемый способ состоит в следующем. Элемент строительной конструкции подвергают механическому нагружению. Определ ю.т начальное значение параметра разрушени  материала элемента в зонах возможного возникновени  взрьюообразной потери целостности. Дл  этой цели элемент помещают в измерительную среду, измер ют разность давлени  на поверхности и внутри элемента при непрерывном изменении давлени  среды у его поверхностей, причем изменение давлени  среды производ т с посто нной скоростью. Дл  определени  параметра разрушени  перед увлажнением элемента внутри него устанавливают датчики давлени  на рассто ни х от его поверхностей, равных толщине зоны возможного возникновени  взрывообразной потери целостности материала элемента. После этого элемент строительной конструкции увлажн ют, закрепл ют в огневой камере и подвергают тепловому воздействию в течение периода времени, предшествующего возникновению в услови х пожара взрывообразной потери целостности. Дл  условий испытаний на огнестойкость тепловое воздействие осуществл етс  |ПО режиму .стандартного пожара согласно СНиП I1-A.5-70. Затем с помощью известного способа вновь определ ют новое, конечное значение параметра разрушени  и зо  а материала элемента аналогично тому , как это было сделано до теплового воздействи . Вьгчисл ют значение степени разрушени  материала элемента в зоне возможной взрьвообразной потери целостности за период времени С, котора  харастеризует скорость накоплени  нарушений и в зоне материала за период времени Т из выражени : ,.. ЗОНЫ11 (Pn-Pt,)v,aM tr - (Р„-Р) „aoHBiti где степень разрушени  материала элемента строительной констру;кции в зоне его возможной потери целостности h за период времени т теплового воздействи ; ( ,Xa4 значение параметра разрушени  материала элемента в виде разности давлений на поверхности Pf, и внутри элемента Р. . в зоне h до теплового воздействи , принимаемое за начальное,кгс/см (Р -Р)-- значение параметра разрушени  за период време ни С теплового воздейс ВИЯ в зоне h, принимае мое за конечное,кгс/см Полученна  величина степени раз-рушени  материала элемента за период времени т теплового воздействи  в зо не его возможной потери целостности по существу характеризует скорость Накоплени  нарушений в структуре ма териала в период, предшествующий . взрывообразной потере целостности, и служит критерием количествеш ой сцен ки его стойкости к взрьтообразной по тере целостности. Пример,. Требуетс  дать срав нительную оценку стойкости элементов строительньвс конструкций изготовлен ньк из различных видов бетонов, к в зрьгвообразной потере целостности в услови х стандартного испытани  на огнестойкость. Исходные данньн: -. Элементы строительных конструкций в виде плит. Толщина плит: 2R 0,1 м. Материал плит: бетон двух видовна гранитном заполнителе на известн ковом заполнителе Режим теплового воздействи : стан дартньй дл  испытаний на огнестой ,кость строительньк конструкций согласно СН1Й1 II-A.5-70, прилож, 2, Возможна толщина зоны откола при единичном акте взрывообразной потери целостности бетонных элементов при пожаре: h 0,5 - 1,5 см. Врем  возникновени  взрывообразной потери целостности бетонных элементов при пожаре от начала теплового воздействи  равно; 5-15 мин. Определение значений параметра разрушени  материала испытываемых элементов, необходимых дл  сравнительной оценки их стойкости к взрывообразной потере целостности производитс  по Способу регистрации разрушени  образцов хрупких материгшов. Устанавливают внутри испытываемых Элементов строительных конструкций датчики давлени  на рассто нии h 0,011 м,- от обогреваемой поверхности , что соответствует толщине зоны возникновени  взрывообразной потери целостности этих элементов при пожаре. При необходимости производ т механическое нагружение испытываемого элел1ента. , Определ ют значение параметра разрушени  материала элементов в зоне h возможного возникновени  их взрьшообразной потери целостности, принимаемое за начальное. С этой целью. элементы конструкций помещают в измерительн 1о среду к измер ют разность давлений средь на поверхности и внутри элемента (Р, и Р) в зоне h при непрерывном изменении давлени  среды у его поверхностей с посто нной скоростью. Полученна  разность /давлений среды на поверхности и внутри элемента (Р, - Р,) , отнесенна  к среднему давлению среды кгс/см t и  вл етс  начальным значением параметра разрушени  элемента в зоне h. Его величина составл ет: дл  бетона на гранитном заполнителе (Р.-Р,},) 1,1 2 кгс/см при скорости изменени  давлени  среды у поверхностей элемента В-бО aTiv5/4. дл  бетона на известн ковом заполнителе (РП-Р,)-1 г О кгс/см при скорости изменени  давлени  среды у поверхностей элемента В-120 атм/ч. Увлажн ют опытные элементы до уровн  начального влагосодержани  меньше критического значени . Дл  сравнени  стойкости- к взрывообразной потере целостности различных видов элементов испытани  провод тс  при начальном влагосодержании И 0,024 кг/кг. Элемент конструкции закрепл ют Э огневой камере и подвергают заданному тепловому воздействию по режиму стандартного пожара в течение периода времениГ, предшествующего возникновен1гю в услови х пожара взры
SU772512350A 1977-08-08 1977-08-08 Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций SU697877A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772512350A SU697877A1 (ru) 1977-08-08 1977-08-08 Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772512350A SU697877A1 (ru) 1977-08-08 1977-08-08 Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU697877A1 true SU697877A1 (ru) 1979-11-15

Family

ID=20719971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772512350A SU697877A1 (ru) 1977-08-08 1977-08-08 Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU697877A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103278525A (zh) * 2013-06-07 2013-09-04 合肥通用机械研究院 一种承压设备火灾后的安全评估方法
CN104568635A (zh) * 2015-01-08 2015-04-29 中国核电工程有限公司 非能动实体防火构件的耐火试验方法
CN107884262A (zh) * 2017-10-27 2018-04-06 中国矿业大学 火灾下钢筋混凝土楼板的冲切、剪切及疲劳破坏试验装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103278525A (zh) * 2013-06-07 2013-09-04 合肥通用机械研究院 一种承压设备火灾后的安全评估方法
CN104568635A (zh) * 2015-01-08 2015-04-29 中国核电工程有限公司 非能动实体防火构件的耐火试验方法
CN107884262A (zh) * 2017-10-27 2018-04-06 中国矿业大学 火灾下钢筋混凝土楼板的冲切、剪切及疲劳破坏试验装置
CN107884262B (zh) * 2017-10-27 2020-03-17 中国矿业大学 火灾下钢筋混凝土楼板的冲切、剪切及疲劳破坏试验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5038295A (en) Solid propellant service life analysis via nondestructive testing
Charles Static fatigue of glass. II
Bentley Polymers of carbon dioxide
SU697877A1 (ru) Способ определени огнестойкости элементов строительных конструкций
Wiegand et al. The mechanical response of TNT and a composite, composition b, of TNT and RDX to compressive stress: i uniaxial stress and fracture
Garner et al. Thermal decomposition and detonation of mercury fulminate
Khoso et al. Qualitative analysis of baked clay bricks available in Larkana region, Pakistan
Osvaldova et al. EFFECT OF THERMAL TREATMENT ON SELECTED FIRE SAFETY FEATURES OF TROPICAL WOOD.
Reece et al. The effect of loading rate on the breaking force, deformation, and stiffness modulus of eggs
Haksever et al. Comparison Between Measured and Computed Structural Response of Some Reinforced Concrete Colums in Fire
Pettersson Practical need of scientific material models for structural fire design—General review
Schwartz et al. Water vapor transmission and moisture accumulation in polyurethane and polyisocyanurate foams
SU1033905A1 (ru) Способ испытани образца конструкционного материала на трещинообразование
Trochonowicz et al. Influence of air humidity and temperature on thermal conductivity of wood-based materials
Buchanan et al. Measurement of high intensity stress pulses
Loboda et al. Thermal conductivity coefficient research on mineral wool after partial immersion in water and drying to constant mass
Rzeczkowski et al. Testing boundary conditions determining the drying shrinkage behavior of AAC
RU2687305C1 (ru) Способ определения скорости обугливания деревянного сжатого элемента
SU561109A1 (ru) Способ испытани материалов на сопротивление хрупкому разрушени
EPURE et al. Mechanical and Chemical Analysis of a Composite Rocket Propellant Subjected to Accelerated Ageing
Myers Chemical structural aging effects
Van Steen et al. Acoustic emission activation protocols for alkali-silica reaction damage assessment in concrete
SU1193572A1 (ru) Способ определени долговечности изделий из железобетона
SU1305591A1 (ru) Способ контрол линейной термической усадки материалов
Taylor et al. Sensitivities of detonating compounds to frictional impact, impact, and heat