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耐火极限实验装置

发布时间:2022-11-08 09:53:20

⑴ 木质防火门规范

木质防火门的技术规范由两部分组成:《木质防火门通用技术条件》和《门和卷帘的耐火试验方法》。木质防火门通用技术条件的主要内容包括选材标准、制作允许偏差、安装的留缝宽度和允许偏差等。此外,木质防火门应具有足够的整体强度,经沙袋冲击试验后,仍保持良好的完整性,门扇内添充材料不应出现开裂或脱落现象;启闭灵活,在不大于80N的推力作用下即可打开,并具有自行关闭的功能。
木质防火门的耐火极限分为甲级(≥1.2h)、乙级(≥0.9h)和丙级(≥0.6h)。《门和卷帘的耐火试验方法》规定了防火门耐火极限试验装置、试验条件、试件要求、试验程序、耐火极限判定条件等。

⑵ 防排烟风管耐火极限0.5H、1.0、1.5、分别应该怎么做,具体施工方法。

国内已有多家绝热玻璃棉生产厂家通过《国‎家防火建筑材料质量监督检验中心》检测,满足《通风管道耐火测试实验方法》GB/T17428-2009测试,达到耐火极限1.0H、1.5小时,只要严格按照报告中试验件的结构和操作流程是可以顺利通过验收的。;排烟风管外包覆玻璃棉施工方法: 已吊装好镀锌风管外壁包覆50mm厚绝热玻璃棉板,并采用焊钉工艺固定,固定方式采用横平竖直方法,每平米钉数不少于35颗,对接口处采用80mm宽耐高温不燃玻纤布胶带搭接,包覆后的绝热玻璃棉通风管道完整性和耐火隔热性可达到1小时,可保证防排烟系统在火灾发生时正常运行,满足GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》中消防系统对通风管道的耐火极限要求

⑶ 房屋建筑学什么叫构件的耐火极限建筑的耐久等级又如何划分

耐火极限是指对任一建筑构件按时间温度标准曲线进行耐火实验,即从受到火的作用起时,到失去支持能力或完整性被破坏或隔火作用的时段。

是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起,到失去稳定性或完整性或绝热性止,这段抵抗火作用的时间。一般以小时计。

等级:一般构件的耐火极限是由建筑物的耐火等级,一级耐火等级建筑物的防火墙耐火极限为3h,柱耐火极限为3h,梁耐火极限为2h。

相关信息:

1、建筑构件的支撑性

建筑构件的支撑性又称为承载能力,它是指建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力。说通俗一点,就是建筑构件没有发生倒塌。当建筑构件被大火烧了一段时间后,发生了倒塌现象,我们就认为这堵墙达到了它的耐火极限。

2、建筑构件的完整性

它是指建筑构件在一定时间内阻止火焰和烟气穿透或在背面出现火焰的能力。如果建筑构件失去了完整性,也就意味这着火房间的热烟气或火焰能够穿过构件,蔓延到构件的另一侧。

⑷ 耐火极限的定义是什么

第一节 建筑构件的燃烧性能

建筑构件按其燃烧性能分为三大类:

一、不燃烧体:用不燃材料制成的构件。不燃材料指的是在空气中遇到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料。如砖、石、钢材、砼等。

二、难燃烧体:用难燃性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用不燃烧材料做保护层的构件。难燃性材料是指在空气中遇到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料。如经过 阻燃处理的木材、沥青砼、水泥刨花板等。

三、燃烧体:用燃烧材料做成的构件。燃烧性材料是指在空气中遇到火烧或高温作用时立即起火或微燃,且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料。如木材。

第二节 建筑构件的耐火极限

一、定义

对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去稳定性或完整性或绝热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小时(h)来表示。

二、标准时间—温度曲线(标准火灾升温曲线)

回忆第一章内容:室内火灾发展过程分为三个阶段:

OA—火灾初起阶段

AC—火灾发展阶段

C点以后—火灾熄灭阶段

我国决定采用国际标准ISO834规定的标准火灾升温曲线:

其中t—试验加热时间,min

T—t时刻炉内温度,℃

T0—炉内初始温度,℃

三、耐火极限的判定条件

(一)失去稳定性

构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。

(1)外观判断:如墙发生垮塌;梁板变形大于L/20;柱发生垮塌或轴向变形大于h/100(mm)或轴向压缩变形速度超过3h/1000(mm/min);

(2)受力主筋温度变化:16Mn钢,510℃。

(二)失去完整性

适用于分隔构件,如楼板、隔墙等。失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。

(三)失去绝热性

适用于分隔构件,如墙、楼板等。

失去绝热性的标志:下列两个条件之一

试件背火面测温点平均温升达140℃;

试件背火面测温点任一点温升达180℃.

建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析:

(1)分隔构件(隔墙、吊顶、门窗):失去完整性或绝热性;

(2)承重构件(梁、柱、屋架):失去稳定性;

(3)承重分隔构件(承重墙、楼板):失去稳定性或完整性或绝热性。

四、耐火极限试验装置

(一)燃烧试验炉

1、墙炉:适用各类墙体、门窗的耐火试验。3.06m ×1.26m × 3.05m

2、梁板炉:适用于楼板、屋面板、梁、吊顶等构件的耐火试验。3.6m ×4.6m ×2.46m。

3、柱炉:天津所与加拿大共同开发的一个项目,达到国际先进水平。2.6m×2.6m×(3~4.2)m

(二)燃烧系统

1、燃料的选择:可采用轻柴油、天燃气、煤气或丙烷气等。

2、喷咀的设置:要求小而多。

3、炉温控制:

(1)增减燃烧喷咀的数量;

(2)调喷咀的油压及风压;

(3)调整烟道闸板的位置。

(三)加载系统

可模拟均布荷载、集中荷载、轴心荷载、偏心荷载。在试验前一次加足,试验中保持其大小及方向不变。

1、试验荷载:应按国家有关设计规范来确定,或有关设计单位提供的技术数据来确定。

2、加载型式

墙—垂直加载,沿整个宽度通过加载梁加载;

楼板和屋面板—均布加载;

梁—垂直加载,折算成集中荷载;

柱—垂直加载,分轴压、偏心两种情况。

3、加载设备:液压方式、机械方式或重质块。

(四)测温系统

1、炉内温度测量:丝径为0.75~1.00mm热电偶和记录仪。

2、试件背火面的温度:丝径为0.5mm的热电偶与铜片焊接,并用石棉堑覆盖。

3、试件内部温度测量:把热电偶预埋在构件内。
(五)压力、变形测试系统
1、炉压应保持正压,用压力传感器来测试。
2、水平构件需测挠度,可用测挠仪。
(六)试件要求

试件尺寸、制作养护、安装固定与实际一致。
(七)防火门耐火试验图片

第三节 常用建筑构件的耐火极限

一、墙的耐火极限

1、普通粘土砖墙、钢砼墙的耐火极限大量试验证明,耐火极限与厚度成正比。
厚度(mm) 120 180 240 370
耐火极限(h) 2.50 3.50 5.50 10.50

2、加气砼墙的耐火极限

耐火极限与厚度也基本是成正比。

如加气砼砌块墙(非承重墙)
厚度(mm) 75 100 200
耐火极限(h) 2.50 6.00 8.00

3、轻质隔墙

木龙骨——钢丝网抹灰:0.85h

石膏板:0.30h

水泥刨花板:0.30h

板条抹灰:0.85h

钢龙骨——单层石膏板

双层石膏板:1.00h以上

4、金属墙板的耐火极限

采用铝、钢、铝合金等薄板作两面,中间或是空气层或填矿棉、岩棉等隔热材料,耐火极限可达1.50~2.00h。

二、柱的耐火极限

1、钢砼柱的耐火极限

在通常情况下随柱截面增大而增大。如C20砼柱:
截面积(mm×mm)
耐火极限(h)

200×200
1.40h

300×300
3.00h

370×370
5.00h

2、钢柱的耐火极限:0.25h

三、梁的耐火极限

1、钢砼梁的耐火极限主要取决于主筋保护层的
厚度。

如非预应力钢砼简支梁:
保护层厚度(mm) 10 20 25 30
耐火极限(h) 1.20 1.75 2.00 2.30

2、无保护钢梁耐火极限为0.25h。

四、楼板的耐火极限

简支钢砼圆孔空心板
保护层厚度(mm) 10 20 30
耐火极限(h) 0.9 1.25 1.50

预应力钢砼圆孔空心板
保护层厚度(mm) 10 20 30
耐火极限(h) 0.4 0.7 0.85

<br

⑸ 耐火极限试验哪里能做

耐火极限检测机构——中国中钢检验检测,国家批准的公正性第三方检测机构,拥有专业的实验室与多种耐火检测设备,可以进行耐火极限、燃烧分级和产烟毒性等全套检测,拥有多种产品标准的授权,CMA检测报告在全国范围内都被认可。

1、产品因素:可以做耐火检测的产品有很多,例如防火涂料、防火玻璃、防火窗、防火门、预埋槽道、电缆桥架等,耐火检测需要根据相对应的产品标准制样,有些产品制样比较复杂,检测费用可能会高些。

2、时间因素:耐火极限时间是影响收费的最主要原因,一般耐火时间检测0.5h、1h、1.5h、2h甚至更多时间,主要看客户要求,耐火时间越长所需要的燃料越多,检测费用愈多。

耐火极限检测范围:

防火玻璃,槽道,防火门,防火窗,防火墙,防火封堵材料,机械锚栓,钢结构防火涂料,混凝土防火涂料,隧道防火涂料,电缆桥架,吊支架,电缆/钢索保护层,阻火带,阻火包,疏散平台等。

中钢国检检测依据:GB 15763.1-2009 建筑用安全玻璃.第1部分:防火玻璃

一般防火玻璃耐火极限测试等级分为0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、3小时等,通过持续燃烧判断防火玻璃是否达到质量要求,并出具带有CMA、CAL、CNAS、ILAC的检测报告,在全球范围内都认可。

⑹ 如何理解建筑构件的耐火极限具体含义

耐火极限是指对任一建筑构件按时间温度标准曲线进行耐火实验,即从受到火的作用起时,到失去支持能力或完整性被破坏或隔火作用的时段。指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起,到失去稳定性或完整性或绝热性止,这段抵抗火作用的时间。一般以小时计。

⑺ 防排烟风管耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法。

这个0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。

可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。 GB51249-2017第4.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:

1、喷涂(抹涂)防火涂料;

2、包裹防火板;

3、包裹柔性毡状隔热材料;

4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。

(7)耐火极限实验装置扩展阅读:

防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。 利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式。

自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。

⑻ 耐火极限的试验装置

(一)燃烧试验炉
1、墙炉:适用各类墙体、门窗的耐火试验。3.06m×1.26m×3.05m
2、梁板炉:适用于楼板、屋面板、梁、吊顶等构件的耐火试验。3.6m×4.6m×2.46m。
3、柱炉:天津所与加拿大共同开发的一个项目,达到国际先进水平。2.6m×2.6m×(3~4.2)m
(二)燃烧系统
1、燃料的选择:可采用轻柴油、天燃气、煤气或丙烷气等。
2、喷咀的设置:要求小而多。
3、炉温控制:
(1)增减燃烧喷咀的数量;
(2)调喷咀的油压及风压;
(3)调整烟道闸板的位置。
(三)加载系统
可模拟均布荷载、集中荷载、轴心荷载、偏心荷载。在试验前一次加足,试验中保持其大小及方向不变。
1、试验荷载:应按国家有关设计规范来确定,或有关设计单位提供的技术数据来确定。
2、加载型式主要包括
墙—垂直加载,沿整个宽度通过加载梁加载;
楼板和屋面板—均布加载;
梁—垂直加载,折算成集中荷载;
柱—垂直加载,分轴压、偏心两种情况。
3、加载设备:液压方式、机械方式或重质块。
(四)测温系统分为以下三个方面
1、炉内温度测量:丝径为0.75~1.00mm热电偶和记录仪。
2、试件背火面的温度:丝径为0.5mm的热电偶与铜片焊接,并用石棉堑覆盖。
3、试件内部温度测量:把热电偶预埋在构件内。
(五)压力、变形测试系统包括两个方面
1、炉压应保持正压,用压力传感器来测试。
2、水平构件需测挠度,可用测挠仪。
(六)试件要求
试件尺寸、制作养护、安装固定与实际一致。

⑼ 耐火极限

耐火极限 : 对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。不同构件的耐火极限实验的温度不同。达到耐火极限的判定条件:(一)失去稳定性构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。(1)外观判断:如墙发生垮塌;梁板变形大于L/20;柱发生垮塌或轴向变形大于h/100(mm)或轴向压缩变形速度超过3h/1000(mm/min);(2)受力主筋温度变化:16Mn钢,510℃。(二)失去完整性适用于分隔构件,如楼板、隔墙等。失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。(三)失去绝热性适用于分隔构件,如墙、楼板等。失去绝热性的标志:下列两个条件之一试件背火面测温点平均温升达140℃;试件背火面测温点任一点温升达180℃.建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析:(1)分隔构件(隔墙、吊顶、门窗):失去完整性或绝热性;(2)承重构件(梁、柱、屋架):失去稳定性;(3)承重分隔构件(承重墙、楼板):失去稳定性或完整性或绝热性。场合不一样耐火极限可能是不一样的。

⑽ 木质防火门规范

木质防火门的技术规范由两部分组成:《木质防火门通用技术条件》和《门和卷帘的耐火试验方法》。木质防火门通用技术条件的主要内容包括选材标准、制作允许偏差、安装的留缝宽度和允许偏差等。此外,木质防火门应具有足够的整体强度,经沙袋冲击试验后,仍保持良好的完整性,门扇内添充材料不应出现开裂或脱落现象;启闭灵活,在不大于80N的推力作用下即可打开,并具有自行关闭的功能。
木质防火门的耐火极限分为甲级(≥1.2h)、乙级(≥0.9h)和丙级(≥0.6h)。《门和卷帘的耐火试验方法》规定了防火门耐火极限试验装置、试验条件、试件要求、试验程序、耐火极限判定条件等。

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