在对火灾受损结构进行加固性修复时,有针对性的选择合理的加固方法,对于恢复结构的原有状态和功能有着重要的意义,同时也可降低维修成本,此外还对人们的心理承受能力、未来灾害损失期望等方面都将产生巨大的影响。因此,对火灾后建筑结构进行火灾房屋安全鉴定以及加固设计方案优化的研究在国内外都起着举足轻重的作用,其理论与实践的深入研究具有重大的社会意义和经济效益。
火灾后高温后钢筋力学性能变化规律
强度和刚度是钢筋的基本的力学性能体现,是构件在各种力作用下研究的重点。据大量试验表明,当温度升高时,钢筋的抗拉强度和屈服强度会跟着降低,但是在不同的温度范围内,强度降低的方式有所差别,体现如下:
1、钢筋的强度
当温度小于300℃时,热轧钢筋的屈服强度下降幅度较小,欧洲规范中假定此范围的屈服强度不改变,而后随着温度的持续增长,钢筋的强度逐渐有明显下降的趋势。当温度到达600℃时,钢筋的屈服强度变成了常温下得到数值的一半。冷拔钢丝和钢铰线在温度超过150℃以后,极限强度随温度下降的幅度更为显著,到达450℃时,极限强度损失为60%。对于高强合金钢筋,在火温200~300℃范围内,它的屈服强度和极限强度先上升,后下降。
2、钢筋的弹性模量
钢筋的弹性模量随着温度的升高而减小,在温度高于400℃以后,弹性模量衰减加快。因此,在进行房屋安全鉴定时,需要对火灾后房屋的结构构件进行全面的检测和评估,以确定其破坏程度和安全性。如果发现结构构件存在严重损坏或安全隐患,需要及时采取措施进行加固或修复。
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