Практические задания (10). Проверяемое задание Определение противопожарных разрывов между объектами различного назначения
Скачать 1.01 Mb.
|
Образец выполнения задания 8Пример и методика оценки огнестойкости Для оценки огнестойкости железобетонной конструкции по признаку потери несущей способности или прочности (R) необходимо знать: вид бетона; минимальное расстояние от обогреваемой поверхности до оси рабочей арматуры; размеры сечения конструкции; схему опирания. Для оценки огнестойкости железобетонной конструкции по признаку потери теплоизолирующей способности (I) необходимо знать: вид бетона; толщину конструкции (для конструкций с внутренними пустотами – эффективную толщину конструкции). Информация о пределах огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций приведена в табл. 8.2, 8.3. Таблица 8.2 Пределы огнестойкости свободно опертых плит
Примечания: 1. Минимальная толщина плиты tобеспечивает значение предела огнестойкости по признаку I, а расстояние до оси арматуры – значение предела огнестойкости по признаку R. 2. Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по табл. 1, умножая их на коэффициент 0,9. 3. Пределы огнестойкости статически неопределимых конструкций больше, чем пределы огнестойкости статически определимых на 25 %, если отношение площади арматуры над опорной к площади арматуры в пролете равно 0,5, и на 50 %, если это отношение равно 1,0. 4. Эффективная толщина многопустотной плиты для оценки предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты, за вычетом площади пустот, на ее ширину. Таблица 8.3 Пределы огнестойкости статически определимых свободноопертых балок из тяжелого бетона, нагреваемых с 3 сторон
Примечания: 1. Для двутавровых балок, у которых отношение ширины полки к ширине стенки больше 2, необходимо в ребре устанавливать поперечную арматуру. При этом отношении больше 3 пользоваться табл. 2 нельзя. 2. Пределы огнестойкости статически неопределимых конструкций больше, чем пределы огнестойкости статически определимых на 25 %, если отношение площади арматуры над опорой к площади арматуры в пролете равно 0,5, и на 50 %, если это отношение равно 1,0. Пределы огнестойкости несущих конструкций указаны для полных нормативных нагрузок с соотношением длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равным 1. Если отношение равно 0,3, то предел огнестойкости конструкции увеличивается в два раза. Для промежуточных значений предел огнестойкости может приниматься методом линейной интерполяции. Пределы огнестойкости железобетонных элементов, представленные в табл. 8.2, 8.3, относятся к арматурным сталям классов A-I (A240), A-II (A300), A-IIIв (А400в), A-IV (A600), A-V (A800), AТ-IV (AТ600), AТ-V (AТ800) и критической температуре их прогрева при пожаре, равной 500 оС. Рассмотрим пример. Требуется определить предел огнестойкости железобетонной свободно опертой плиты перекрытия жилого здания. Железобетонная многопустотная плита перекрытия имеет следующие размеры: пролет l = 5,9 м; ширина b = 1,2 м; толщина h = 0,16 м; количество пустот n = 9; диаметр пустот dпуст = 0,08 м (рис. 8.1). Растянутая арматура класса А-IIIв (A-400в), шесть стержней диаметром d = 12 мм. Бетон тяжелый, класса В15, толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры δ = 0,02 м. Рис. 8.1. Поперечное сечение многопустотной железобетонной плиты перекрытия и принятая схема воздействия пожара на плиту Выбираем схему воздействия пожара на заданную плиту: одностороннее воздействие снизу. Определяем геометрические характеристики заданной плиты, необходимые для определения ее предела огнестойкости. Для оценки огнестойкости железобетонной плиты перекрытия по потере несущей способности R определим расстояние до оси арматуры а: м. Для оценки огнестойкости плиты по потере теплоизолирующей способности I определим толщину плиты h (если плита сплошная) и эффективную толщину плиты hэфф < h (если плита пустотная). В нашем примере: . Определяем пределы огнестойкости заданной плиты. По признаку R с учетом пустотности плиты, согласно табл. 8.2 и примечаниям к ней получим a = 0,026 м; . По признаку I, согласно табл. 8.2 и примечаниям к ней получим hэфф=0,12 м; . |