結構用鋼高溫力學(xué)性能分析
結構用鋼高溫力學(xué)性能分析
以在實(shí)際工程中最常用的鋼材Q235鋼為例,其屈服強度和彈性模量與常溫下對應值之比隨火災溫度變化的曲線(xiàn)。
在火災條件下,Q235鋼的力學(xué)性能與常溫下相比,有明顯不同。
?。?)屈服強度隨火災溫度的升高而降低。在200‘C時(shí),屈服強度為常溫下的82.3%;在400.C時(shí),屈服強度為常溫下的49.8%;在600℃時(shí),屈服強度只有常溫下的20.4%.
?。?)彈性模量隨火災溫度的升高而降低。在200.c時(shí),彈性模量為常溫下的95.9%;在400℃時(shí),彈性模量為常溫下的83.1%;在600.C時(shí),彈性模量只有常溫下的17.1%.由此可見(jiàn),鋼材雖為非燃燒材料,但不耐火。在火災高溫條件下,結構鋼的強度和剛度都將迅速下降。因此,當建筑采用無(wú)防火保護措施的鋼結構時(shí),一旦發(fā)生火災,結構很容易發(fā)生破壞。例如,2004年10月,河南省某市一家電量販發(fā)生火災,鋼結構屋頂被燒整體倒塌,造成2人被埋壓致死。





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