火灾条件的结构分析按DIN EN 1993-1-2(参数耐火性)

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使用模块RF- / STEEL EC3可以在RFEM或者RSTAB中使用标称温度时间曲线。 实现了集成温度曲线(ETC),外部激振曲线和烃类激发曲线。 此外,在程序中也可以指定钢的终端温度。 该钢的温度可以通过参数温度 - 时间曲线计算得出,详见附录DIN EN 1992-1-2。 下面介绍参数火灾荷载。

参数火灾损坏

如果使用参数火灾荷载作为火灾场景,则必须确保该荷载的承载效果。 在整个着火阶段(包括冷却阶段)或在要求的阻力阶段内部件不会发生故障。

在附件A的EN 1991-1-2中给出了一个所谓的参数温度 - 时间曲线。 在德国不允许使用这种火灾情况,因为EN-1991-1-2中有国家附录,必须使用该附录。

这个场景被设计火焰所取代。 通过该曲线可以完整地描述一个可能的火灾情景,即从形成阶段到全火阶段直到衰减阶段。 曲线截面由突出点限定,从而得出散热率的分布。 但是,在确定温度值时,必须区分通风控制的火灾和火灾荷载控制的火灾。 此外,这种天然火灾模型的用途也很有限。 这种自然火灾模型适用于面积达400m²,高度达6 m的地基。 通风控制设计火灾允许按照下式计算最大放热率的特征值。

${\overset.{\mathrm Q}}_{\max,\mathrm v,\mathrm k}\;=\;1,21\;\cdot\;{\mathrm A}_{\mathrm W}\;\cdot\;\sqrt{{\mathrm h}_{\mathrm W}}$

火灾荷载作用下的设计火灾可以按照下式计算最大放热率的特征值。

${\overset.{\mathrm Q}}_{\max,\mathrm f,\mathrm k}\;=\;0,25\;\cdot\;{\mathrm A}_{\mathrm f}$

最大放热率的计算值来自:

${\overset.{\mathrm Q}}_{\max,\mathrm d}\;=\;{\mathrm\gamma}_{\mathrm{fi},\overset.{\mathrm Q}}\;\cdot\;\min\left\{\begin{array}{l}{\overset.{\mathrm Q}}_{\max,\mathrm v,\mathrm k}\\{\overset.{\mathrm Q}}_{\max,\mathrm f,\mathrm k}\end{array}\right.$

图片 01 - 温度 - 时间曲线按照简化的自然火灾模型的示意图

给出了确定火室温度的计算公式,在DIN EN 1991-1-2中给出了计算公式。 在附录AA中可以找到它们。

参数化火灾荷载组合DIN EN 1993-1-2

在该防火隔间温度的帮助下,现在可以通过计算确定的隔间温度和DIN EN 1993-1-2给出的确定梁温度的函数来确定横截面的温度。 您可以在计算中应用火区的各个温度值。

请注意,ΔΘ(温度梯度)不能为负。 所以最大值为0。 其原因是冷却阶段,使用简化的方法无法考虑冷却阶段。 通过这个技巧,您还可以考虑实际的火灾,从而更加经济地设计结构构件。

作者

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel

Product Engineering & Customer Support

Frenzel先生负责动态分析产品的开发。 他还为Dlubal软件的客户提供技术支持。

关键词

耐火性能 抗火验算

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  • 更新 2020年07月14日

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