GB T 9978.3-2008 建筑构件耐火试验方法.第3部分 试验方法和试验数据应用注释.pdf
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1、ICS 1322050C 82 a雪中华人民共和国国家标准GBT 997832008建筑构件耐火试验方法第3部分:试验方法和试验数据应用注释Fire-resistance tests-Elements of building constructionpPart 3:Commentary on test method and test data application2008-06-26发布(ISOTR 8343:1994,MOD)2009-03-0 1实施宰瞀徽紫瓣訾糌瞥星发布中国国家标准化管理委员会“1”目 次前言1 范围一2规范性引用文件43术语和定义4标准试验程序5耐火性能指标一6分级-
2、。7可重复性和可复现性“8内插法和外推法9耐火性能与建筑火灾的关系附录A(资料性附录) 本部分章条编号与ISOTR 8343:1994章条编号对照附录B(资料性附录)本部分与ISOTR 8343:1994技术性差异及其原因参考文献GBT 997832008,789加H坨M前 言GBT 997832008GBT 9978(建筑构件耐火试验方法分为如下若干部分:第1部分:通用要求;第2部分:耐火试验炉的校准;第3部分:试验方法和试验数据应用注释;第4部分:承重垂直分隔构件的特殊要求;第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求;第6部分:梁的特殊要求;第7部分:柱的特殊要求;第8部分:非承重垂直分隔构件的
3、特殊要求;第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求;本部分为GBT 9978的第3部分。本部分修改采用ISOTR 8343:1994(耐火试验建筑构件第3部分:试验方法和试验数据应用注释(英文版)。本部分根据Is0TR 8343:1994重新起草。在附录A中列出了本部分章条编号与ISOTR 834 3:1994章条编号的对照一览表。考虑到我国国情,在采用ISOTR 8343:1994时,本部分做了一些修改。有关技术性差异已编人正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录B中给出了这些技术性差异及其原因的一览表,以供参考。为便于使用,对应于ISOTR 8343:1994,本部分还做了下
4、列编辑性修改:“ISO 834本部分”修改为“GBT 9978本部分”;用小数点“”代替ISOTR 8343:1994中作为小数点的逗号“,”;规范性引用文件“ISO 8341:”修改为“GBT 99781-”;删除ISOTR 8343:1994的前言。本部分的附录A、附录B均为资料性附录。本部分由中华人民共和国公安部提出。本部分由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会(sACTC 113sc 8)归口。本部分起草单位:公安部天津消防研究所。本部分主要起草人:韩伟平、赵华利、王颖、黄伟、李博、安冰、李希全、阮涛、刁晓亮、俞颖飞、董学京、白淑英。建筑构件耐火试验方法第3部分:试验方法和试验数据
5、应用注释GBT 9978320081范围GBT 9978本部分提供的信息是建议性的,目的是为耐火试验方法和试验数据的应用提供指南。GBT 9978本部分也确定了将来的修订版可能通过研究而获得改进的内容,如:与试件组件性能相关的试验现象及其与实际建筑结构之间的关系,与试验仪器和试验方法相关的技术。2规范性引用文件下列文件中的条款通过GBT 9978的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GBT 5907
6、消防基本术语第一部分1GBT 997812008建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求(ISO 8341:1999,MOD)3术语和定义GBT 5907和GBT 99781确立的术语和定义适用于GBT 9978的本部分。4标准试验程序41概述实际情况表明,对耐火试验的标准试验程序进行一些简化是必要的,以供所有实验室能在可控制条件下进行试验,并使试验结果获得期望的可重复性和复现性。某些可导致试验结果发生一定程度偏差的因素,未包含在标准试验程序规定的范围内,在这一点上,材料与结构的不同变化显得尤其重要。已经在本部分中确定的其他因素,在标准使用者能够接受的能力范围之内。如果标准使用者对这些因素给予适
7、当的关注,就能够将试验程序的可重复性和复现性提高到一个可以接受的水平。42加热模式GBT 997812008中611描述的试验炉内标准升温曲线,与过去几十年里一直使用的耐火试验时间一温度曲线基本一致。采用诸如在火场中观测到的已知熔点材料开始熔化的时问等作为参考因素,该温度曲线与某些建筑火灾的实际火场温度具有明显的相关性。标准升温曲线的实质是提供一个能合理代表火灾发生条件的标准试验环境条件,在该试验环境条件下,可以比较建筑结构中具有代表性的不同构件的耐火性能。但要特别注意的是,标准耐火试验环境不一定代表了实际火灾发生的情况,也不一定表明建筑构件在标准耐火试验条件下的耐火性能就是在真实火灾中的耐火
8、性能。标准耐火试验只是在通常(正常)情况下,对建筑物的分隔构件和结构构件的耐火性能进行等级划分。此外,耐火性能只与标准耐火试验的持续时间有关,与实际火灾的持续时间1)该标准将在整合修订GBT 5907 1986、GBT14107-1993和GBT16283-1996的基础上,以消防词汇为总标题,分为5个部分。其中,第2部分为GBT 59072消防词汇第2部分:火灾安全词汇,将修改采用ISO 13943:2000。1GBT 997832008无关。有关实际火灾环境的加热条件与标准耐火试验的加热条件之间的联系,以及火灾后的环境冷却温度曲线等信息,可参见参考文献1的内容。值得注意的是,标准升温曲线可
9、以用一个指数公式来描述,该曲线非常接近于式(1)所示的曲线,此公式表示方式比较有利于计算。T一34519(480t+1) (1)式中:T温度升高值,单位为摄氏度();温度升高值达到T时所持续的升温时间,单位为小时(h)。公式(1)可以变换成:T一1 325(10325e-o“一0204e“一0471e一)(2)式中:T温度升高值,单位为摄氏度();温度升高值达到T时所持续的升温时间,单位为小时(h)。采用试验记录的实际升温曲线的面积和上述标准升温曲线的面积进行比较,可以获得试验炉内温度偏差,用de表示,如GBT 997812008中612所述,可以通过对标绘点使用求面仪测量得到,或采用辛普森法
10、则和梯形法进行计算而获得。GBT 997812008中611描述的升温条件是本部分中要求的构件耐火试验的温度条件,不适合于代表真实的火灾环境温度条件,例如含有烃类燃料的火灾。含有烃类燃料的火灾环境更适合于用非建筑构件的耐火试验标准来描述。最近提出的关于烃类火灾的升温条件,举例如下:T一1 100(10325e一。“一0204e-11一0471e-15 83“)(3)式中:T温度升高值,单位为摄氏度();温度升高值达到T时所持续的升温时间,单位为小时(h)。实际应用时,式(3)可以表示为:T一1 100(1033e-o”) (4)式中:T温度升高值,单位为摄氏度();温度升高值达到T时所持续的升
11、温时间,单位为小时(h)。43耐火试验炉GBT 997812008中611描述的升温条件,不足以确保采用不同设计方案制造的耐火试验炉对试件提供同样的耐火试验环境,也不足以确保从这些不同的耐火试验炉得到试件试验结果的一致性。用来控制试验炉温度的热电偶处在一个动态热平衡状态的环境中,受到加热炉内存在的热辐射和热对流的影响。通过对流把热量传递到一个无遮蔽物体的过程,取决于受热物体的大小和形状,通常小的受热物体(如热电偶接头)的温度要高于大的受热物体(如试件)的温度。因而对流热对热电偶温度有较大的影响,传递到试件的热量主要受到试验炉炉壁辐射热和火焰辐射热的影响。试验炉中,同时存在气体热辐射和炉壁表面之
12、间的热辐射。气体热辐射取决于试验炉内的温度和气体的吸收特性,同时受可见火焰部分的辐射影响显著。试验炉炉壁表面之间的热辐射取决于炉壁的温度、炉壁的吸收特性与发射特性以及试验炉的大小和构造。因此,试验炉炉壁的温度取决于其热力学特性。对任一物体的对流热传递,取决于该物体所在局部环境气体温度与该物体表面温度的差异以及气体的流速。2GBT 997832008试验炉内气体产生的辐射热与其温度相关,试件吸收的辐射热是试验炉内气体辐射热和试验炉炉壁辐射热的总和。后者开始时很小,随着炉壁温度的升高而逐渐增加。本部分中描述的热电偶很小,适宜于测量气体温度。另一方面,试件温度对辐射热更为敏感。根据上述讨论,在不同测
13、试机构中使用本部分的试验要求时,为了实现试验结果的一致性,其最终的解决方法是使用标准的测试机构对耐火试验炉进行理想化设计。这些设计应精细到试验炉尺寸、构造、材料、建造技术以及使用燃料的类型等方面。有一种方法可以减少目前在用耐火试验炉之间存在的试验结果不一致的问题。采用温度易随炉内气体温度变化而变化的热惰性材料,把耐火试验炉炉壁表面填满,该材料的特征性能应符合GBT 997812008中52的规定。这样,试验炉内气体和试验炉炉壁之间的温差会降低,由燃料供给的不断增加的热量,通过试验炉炉壁辐射到达试件表面。因而,采用不同设计的耐火试验炉,测试相同试件得到的耐火试验结果的可通用性会得到加强。在可能的
14、情况下,应重新检查、优化现有耐火试验炉有关燃料喷嘴和可能使用燃料的设计方案,以避免可能导致试件表面受热不均的气流紊乱和相关压力波动的发生。尽管GBT 997812008中5511对用于测量并控制炉内温度的热电偶设计有所说明,但仍然建议在试验操作中尽可能使用对于辐射热和对流热综合效应更为敏感的热电偶,以进一步减少试验炉热性能变化带来的影响。为了完善试验结果的一致性,调整现有试验炉设计的最为有效的“工具”之一是使用校准程序(见412)。44试件养护441 混凝土材料非标准含水量的校正GBT 99781 2008中74规定,试验时,试件的含水量应与通常的实际使用情况一致。除非在有持续空调和中央供暖系
15、统的建筑物中,否则,建筑构件均暴露在空气中,不同程度地受到大气环境温度和或湿气条件的循环影响。构件所使用材料的性能及其尺寸,决定了构件含水量达到平衡条件时受到环境湿度影响而波动的程度。把试件的养护条件与其在通常情况下的使用条件进行比较,可以得到试件在养护前后的含水量变化量,尤其是构件中具有高吸湿能力的吸湿性组分,如普通水泥、石膏和木材等,其含水量变化量尤为明显。但是,对于GBT 997812008中74描述的内容,在普通无机建筑材料制品中,只有含有水分的普通水泥产品的耐火试验结果会受到其含水量变化的影响。为了比较试验结果,试件含水量需要在标准环境条件下进行调节,即把试件置于温度为(23士5)、
16、相对湿度为(50士20)的大气环境条件下进行养护,直至达到平衡含水量。如果已知试件在某一含水量下按隔热性判定的耐火极限,则可根据公式(5)计算该试件在其他含水量下的耐火极限:Td 2+Td(4+46中一T。)一4丁j一0 (5)式中:卜试件的单位体积含水量;R试件在含水量为中时的耐火极限,单位为小时(h);Td试件在烘箱干燥条件下干燥后的耐火极限,单位为小时(h);6随试件渗透性能而变化的因素。对于砖、密实混凝土和喷射混凝土试件,b取55;对于轻质混凝土试件,b取80;对于加气混凝土试件,b取100。根据试件在某一含水量下按隔热性判定的耐火极限值来计算该试件在其他含水量下的耐火极限,也可以通过
17、使用参考文献2和3中描述的方法来求得。如果采用人工干燥技术使试件达到标准环境条件下的平衡含水量,则进行试件调节工作的试验室有责任避免采用可能明显影响试件组分性能的试验程序。3GBT 997832008442根据相对湿度来测定固化混凝土的湿度条件参考文献4描述了采用带有电感元件的仪器测定硬化混凝土样品相对湿度的推荐方法。类似于采用带有电感元件仪器的测量方法,可用来测定其他材料制备的耐火试验样品的相对湿度。对于木结构构件,在适当的情况下可以使用基于电阻原理的湿度表来测定耐火试验样品的相对湿度,以确定木材是否达到了恰当的湿度含量。这种基于电阻方法的湿度表在参考文献5和E6有所描述。45燃料输入量和产
18、热量目前,燃料输入量并不是构件耐火试验过程中必须测量的数据。当然,这个数据经常由试验室进行测量,同时鼓励GBT 9978本部分的使用者获得此信息,这将对其进一步进行研究开发工作有所帮助。当记录燃料的输人速率时,下列有关试验过程的指南,或许有助于记录工作的开展。每间隔10 min(女l果需要,可以缩短间隔时间)记录一次输入试验炉喷嘴的燃料总量(累积量)。同时,应确定在整个试验过程中需要的燃料总输入量。使用可连续记录的流量计,比只能阶段性读取瞬时流量或总流量的流量计更为方便。选择使用的流量测量和记录系统,应能确保流量速率读数的准确度在5的范围内。应报告燃料的类型、每一段时间的燃料燃烧总热量值和输入
19、燃料的累计流量值(换算到温度为15,压力为100 kPa标准条件下的数值)。已经完成的燃料输人量的测量结果表明,含有可燃组分的试件组件在进行耐火试验时,试验后期,试件中的可燃材料对试验炉内环境存在有热贡献。在我国的建筑法规中,建筑构件的可燃组分是否对火灾产生热贡献可不予以考虑,但应根据建筑物的类别、耐火等级等要求,来控制所使用构件的整体燃烧性能(一般为不燃烧体或难燃烧体)。还应注意的是,对水冷却保护的钢结构或大型隔断进行耐火试验时,测量燃料输入量的方法可能会明显不同。46压力测量技术安装管式压力传感器的管组时,传感管和参比管通常应配对使用,它们的通道是共同从与测量相关的水平位置一直通向测量装置
20、。至于参比管,可能在某些地方并不实际存在,但应视作是隐含存在的(在这种情况下,同一房间中两个特定平面之间的空气层可代表参比管)。在同一水平面上的参比管和传感管,可能处于不同的温度。参比管和传感管从一个水平面弯曲到另一个水平面时,很可能(在每一平面上)处于相同的温度。参比管和传感管的顶部可能很热,而在底部可能很凉,但在同一个水平面上的温度应该相同(参见参考文献7)。在试验炉内安装传感管时,应该注意避免传感管受到试验炉内气体流动和紊乱扰动引起的动力学影响(参见参考文献8)。47停止加热后的延续试验程序GBT 99781对试验炉停止加热后的延续试验程序没有提出要求,也没有在参考文献中涉及到。在实际操
21、作中,可在耐火试验后继续对承重构件试件维持试验荷载或计算荷载至一定时间(通常是24 h),以便于得到试件代表的建筑构件在火灾后的剩余强度或刚性数据,但由于该数据很难与某一火灾条件(或某一火灾后的条件)进行对应,所以该项试验来包含在本部分规定的要求范围内。对于分隔构件试件,可通过在耐火试验后立即进行某种形式的冲击试验,对其耐火性能进行附加评估。冲击试验是为了模拟考察火灾中燃烧物碎块或消防灭火水龙的冲击作用对防火分隔构件性能的影响,因为某些场所的防火分隔构件在火灾中受到冲击作用时或在冲击作用后的一段时间内仍需要维持有效的防火分隔功能。这种冲击试验可以在一个完整的耐火试验全部结束后(即达到了预先设定
22、的耐火试验时间)进行,也可以在耐火试验进行到一定阶段(例如,达到了预先设定的耐火试验时间的一半)时进行这种试验是考察分隔构件稳定性的一种测量方法,不是消防员使用消防水龙模拟灭火的方法。值得注意的是,上述两种附加试验在多数情况下都可能影响继续进行超过耐火极限时间以后的耐4GBT 997832008火试验。随着外推计算方法和其他计算方法对试验数据需求的不断增加,耐火试验机构应尽可能地延长耐火试验时间,直至试件安全地达到限定的耐火极限判定标准。48试件尺寸GBT 99781规定了应对全尺寸试件进行耐火试验的总要求。GBT 99781中也认识到这种情况并不总是可以实现的,因为它受到了采用的耐火试验设备
23、尺寸的限制。在不可能使用全尺寸试件进行耐火试验的情况下,提出了克服这一不足的尝试方法,即规定试件的标准最小尺寸是能代表高为3 m、横截面尺寸为3 mX4 m的房间构件所需的尺寸。强烈建议采用全尺寸试件进行耐火试验的原因,是因为建筑结构的大多数承重构件和某些分隔构件在火灾下的特性,难以采用其模型尺寸试件的试验结果来完全代表。对于大多数非承重建筑构件,为了试验需要,把试件尺寸从全尺寸减少到一个较为方便的尺寸并不会带来任何严重的问题,特别是对于那些结构构造是模型化的构件更是如此。对于承重结构构件,减小耐火试验试件尺寸的同时保持其功能指标不变是很重要的。例如,全尺寸的地板尺寸减小时,边长之间的比例应保
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