Популярное:

Тише едешь, дальше...

Сущecтвуeт нecкoлькo путeй cнижeния уpoвня шумa в oфиcныx пoмeщeнияx дo ...

Цементные реки, бетонные...

Цемент, смешанный с водой образует вяжущее. Добавление мелкого наполнителя в ...

Борцы с пылью

Да, кто бы спорил: пыль – это более чем неприятно. ...

Стекло с секретом

Вчера и сегодня До середины прошлого века в остеклении домов использовали ...

Будем строить, будем...

Копаем глубже По гидрогеологическим условиям наиболее благоприятна та земля, которая не ...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

При тепловом воздействии несущая способность  конструкции определяется   уравнением  предельного равновесия, соответствующим схемам разрушений при пожаре. Особые условия теплового воздействия учитываются путем введения в уравнение теплопроводности, предельного равновесия дополнительных  параметров   и   характеристик,   отражающих   изменение теплотехнических  характеристик, прочности и деформативностн  материалов  конструкций   при высоких температурах. Изменение прочности и деформативности материалов и конструкций в условиях пожара выражается в виде функциональной зависимости m (Т) = =R(T)R, где т{Т)-коэффициент условий работы; R[T)-характеристика материала при высокой температуре; R – характеристика  материала  при -нормальной температуре. Зависимость выражает достижение материалом (или конструкцией)  предельного состояния по огнестойкости при определенном значении критической температуры. Однако в условиях высокотемпературного воздействия при реальных режимах пожаров, характеризуемых температурно-временной зависимостью, имеющей восходящую и нисходящую   ветви,   эта   зависимость   неоднозначно определяет   изменение   механических    характеристик материалов. Дело в том, что на критическую температуру помимо уровня напряжений влияют также время и интенсивность нагревания. Характерные случаи поведения материалов конструкций при тепловых воздействиях различной интенсивности: быстрый прогрев материала до температур выше критических   стандартных и последующее быстрое охлаждение без достижения предельного состояния;  достижение  предельного состояния материала в условиях стандартного пожара при определенном значении критической температуры; достижение предельного состояния материала на участке нисходящей ветви температурно-временной зависимости реального пожара при нагревании до температур ниже критических стандартных или нагревание до максимальной температуры и последующего более быстрого охлаждения на нисходящей ветви температурно-временной зависимости без достижения предельного состояния.   Таким образом, возможно при тепловых воздействиях превысить критическую температуру материала (конструкции) и не разрушить его. В то же время возможны случаи разрушения материала при температурах ниже критических.

Comments are closed.