摘 要:對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述與分析,探討了預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)研究中存在的主要問(wèn)題。建議進(jìn)一步研究應(yīng)從預(yù)應(yīng)力材料的高溫蠕變性能入手,采用非線性有限元進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)分析,逐步建立結(jié)構(gòu)火災(zāi)的可靠度方法,并指出結(jié)構(gòu)火災(zāi)的計(jì)算機(jī)仿真分析是一種重要的試驗(yàn)方法。
關(guān)鍵詞:預(yù)應(yīng)力混凝土 火災(zāi) 可靠度 仿真分析
據(jù)公安部消防局統(tǒng)計(jì),2005年全國(guó)共發(fā)生火災(zāi)235 941起,死亡2 496人,傷殘2 506人,直接財(cái)產(chǎn)損失13.6億元。近年來(lái),預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)已由早期的簡(jiǎn)單構(gòu)件發(fā)展為現(xiàn)今復(fù)雜的空間整體受力結(jié)構(gòu),以其大跨度、大空間、良好的結(jié)構(gòu)整體性能以及有競(jìng)爭(zhēng)力的綜合經(jīng)濟(jì)效益,正逐步成為現(xiàn)代建筑結(jié)構(gòu)形式的發(fā)展趨勢(shì),由于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能劣于普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),因此開(kāi)展預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的火災(zāi)反應(yīng)和抗火性能研究是非常有意義的。
1 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)研究的現(xiàn)狀
國(guó)外學(xué)者對(duì)結(jié)構(gòu)抗火性能的研究開(kāi)展較早,始于20個(gè)世紀(jì)初,并成立了許多抗火研究組織,比較有名的有美國(guó)建筑火災(zāi)研究實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)消防協(xié)會(huì)、美國(guó)的波特蘭水泥協(xié)會(huì)、美國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土協(xié)會(huì)、英國(guó)的BRE(Building Research Establishment)。這些組織對(duì)建筑結(jié)構(gòu)的抗火性能進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,主要體現(xiàn)在對(duì)建筑材料高溫下的力學(xué)性能;結(jié)構(gòu)、構(gòu)件火災(zāi)下的升溫過(guò)程及溫度場(chǎng)的確定;火災(zāi)條件下結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的極限承載能力及耐火性能方面的研究,并編訂了相應(yīng)的建筑規(guī)范及行業(yè)規(guī)則。
國(guó)外預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件抗火性能的研究稍晚于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),主要工作始于20世紀(jì)70年代初期。盡管早期Ashton等人的試驗(yàn)研究認(rèn)為預(yù)應(yīng)力混凝土在火的作用下存在許多問(wèn)題,但其后一些學(xué)者的試驗(yàn)和研究表明預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件在火的作用下仍具有較好的工作性能。
有關(guān)文獻(xiàn)介紹了美國(guó)進(jìn)行的18個(gè)后張預(yù)應(yīng)力混凝土板和梁的耐火試驗(yàn)。在這些試驗(yàn)構(gòu)件中,預(yù)應(yīng)力筋分為有粘結(jié)和無(wú)粘結(jié)兩種。在耐火試驗(yàn)中,實(shí)測(cè)了時(shí)間與預(yù)應(yīng)力筋溫度關(guān)系,典型的時(shí)間-溫度曲線如圖1所示。在圖中還可以看出不同保護(hù)層厚度與耐火時(shí)間的關(guān)系。
Gustaferro等人在預(yù)應(yīng)力混凝土抗火方面做了不少試驗(yàn)研究,他們對(duì)有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土梁、預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支板、預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁、板等結(jié)構(gòu)或構(gòu)件在不同情況下的抗火性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,并對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能提出了合理的計(jì)算方法。他們通過(guò)對(duì)后張預(yù)應(yīng)力混凝土梁和板的抗火試驗(yàn),得出在1,2,3,4小時(shí)的抗火等級(jí)下的保護(hù)層厚度和構(gòu)件最小尺寸的建議值。Ashton等人與Gustaferro同期也進(jìn)行了一系列相應(yīng)的預(yù)應(yīng)力梁抗火試驗(yàn)研究,包括不同比例試件的耐火極限試驗(yàn)的對(duì)比,試驗(yàn)結(jié)果表明預(yù)應(yīng)力混凝土能滿足結(jié)構(gòu)的不同耐火等級(jí),其耐火性能主要取決于其預(yù)應(yīng)力筋在火災(zāi)中所達(dá)到的溫度,因此預(yù)應(yīng)力筋的保護(hù)層厚度和梁的截面形式對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的耐火性能具有明顯的影響,結(jié)構(gòu)在火災(zāi)下的承載力隨混凝土的保護(hù)層厚度增加和荷載減少而提高,并且輕骨料預(yù)應(yīng)力混凝土板的抗火性能好于普通預(yù)應(yīng)力混凝土板。Joseph等進(jìn)行了后張無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土板的試驗(yàn)研究,試驗(yàn)著重研究了預(yù)應(yīng)力鋼筋保護(hù)層厚度對(duì)構(gòu)件抗火性能的影響同時(shí)研究了荷載和端部約束情況的影響、輔助鋼筋的作用等問(wèn)題。Abrams等人對(duì)不同骨料和噴有隔離層的預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件的抗火性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,Krishnamoorthy等人通過(guò)徐變和溫度對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土框架性能的試驗(yàn)研究得出了試驗(yàn)結(jié)果,其中包括不均勻溫度對(duì)結(jié)構(gòu)變形性能的影響及內(nèi)應(yīng)力和彎矩隨時(shí)間的變化。
國(guó)外根據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土梁、板等方面的試驗(yàn)研究結(jié)果,已對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土在火災(zāi)作用下的承載力及極限耐火時(shí)間有了較全面的了解。他們認(rèn)為溫度是影響預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)蠕變性能的主要因素,要建立合理的分析方法必須考慮混凝土溫度蠕變特性,彈性理論已不適用,蠕變率的分析方法被認(rèn)為是預(yù)測(cè)整個(gè)加載階段結(jié)構(gòu)特性較滿意的方法。他們的試驗(yàn)研究為預(yù)應(yīng)力混凝土抗火設(shè)計(jì)提供了直接依據(jù)。
國(guó)內(nèi)抗火研究組織從20世紀(jì)80年代后期起著手進(jìn)行鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能研究,但國(guó)內(nèi)關(guān)于預(yù)應(yīng)力混凝土抗火方面的試驗(yàn)研究尚處于起步階段,缺乏足夠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)規(guī)范中涉及預(yù)應(yīng)力混凝土的抗火內(nèi)容主要是參考國(guó)外經(jīng)驗(yàn)確定的,如《無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》防火部分第三章第3.2.1條規(guī)定用保護(hù)層厚度來(lái)滿足不同耐火等級(jí)要求,它對(duì)不同耐火極限下無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土保護(hù)層厚度的確定,主要取自美國(guó)《后張預(yù)應(yīng)力混凝土手冊(cè)》。同濟(jì)大學(xué)對(duì)5榀相同尺寸的單層無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土框架、3榀有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架和預(yù)應(yīng)力鋼絲進(jìn)行了火災(zāi)試驗(yàn),得出了一些有用的結(jié)論,主要有以下幾個(gè)方面:①在高溫作用下,預(yù)應(yīng)力鋼絲的強(qiáng)度、彈性模量、延伸率均表現(xiàn)出與常溫下不同的性能。強(qiáng)度和彈性模量隨溫度升高而下降,延伸率則隨溫度的升高而增大;②對(duì)于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),火災(zāi)升溫速率和溫度越高,其抗火性能越差;在同一升溫條件下,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)承受的荷載越大,其抗火性能越不利;③對(duì)于預(yù)應(yīng)力框架結(jié)構(gòu),與普通混凝土結(jié)構(gòu)框架試驗(yàn)結(jié)果不同,荷載大小對(duì)抗火性能的影響可能要比溫度的影響明顯。預(yù)應(yīng)力度大的結(jié)構(gòu)受溫度影響大,抗火性能差。預(yù)應(yīng)力筋的有效應(yīng)力大的結(jié)構(gòu),其抗火性能比有效應(yīng)力小的結(jié)構(gòu)差。無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能比有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能差?;馂?zāi)后預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的剛度明顯減小,但仍存在一定的承載力,并反映出較好的恢復(fù)性能。
2 存在的問(wèn)題
盡管?chē)?guó)內(nèi)在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)抗火方面的研究工作已經(jīng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步,但在預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)性能方面的研究才剛剛起步。誠(chéng)然,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能與一般鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在許多方面有相似性,但由于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)自身的特性,這方面的研究還存在著許多問(wèn)題,主要表現(xiàn)為以下方面:一是到目前為止各國(guó)學(xué)者所進(jìn)行的試驗(yàn)及研究,基本上是以預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支構(gòu)件在標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)下極限耐火時(shí)間為研究對(duì)象,主要考慮了截面內(nèi)部溫度分布及升溫對(duì)預(yù)應(yīng)力鋼筋強(qiáng)度的影響等因素;二是以往試驗(yàn)主要研究預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件的耐火性能,由于結(jié)構(gòu)的相互作用,因此受火構(gòu)件的熱變形將對(duì)其他構(gòu)件產(chǎn)生影響,并存在較大的內(nèi)力重分布,目前尚無(wú)專(zhuān)門(mén)研究,一般的解決辦法是直接引用普通鋼筋混凝土連續(xù)梁等火災(zāi)的有關(guān)結(jié)果,而這些結(jié)果是否能直接使用于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)尚缺乏試驗(yàn)驗(yàn)證;三是以往的分析方法僅以熱傳導(dǎo)作為判斷依據(jù),無(wú)法對(duì)結(jié)構(gòu)響應(yīng)和損傷如位移、開(kāi)裂、屈服等進(jìn)行有效的判斷,特別是材料的高溫蠕變對(duì)結(jié)構(gòu)火災(zāi)響應(yīng)的顯著影響缺少一定的研究;四是與普通混凝土相比,預(yù)應(yīng)力混凝土具有許多特殊性,而以往的試驗(yàn)研究較少涉及。
3 今后應(yīng)開(kāi)展的工作
(1)預(yù)應(yīng)力材料高溫性能研究。采用高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼絲和鋼絞線是目前高效預(yù)應(yīng)力混凝土的一個(gè)主要特征,因此預(yù)應(yīng)力鋼絲和鋼絞線在高溫下的蠕變性能是預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗火性能研究的基本內(nèi)容。必須要通過(guò)材料試驗(yàn)研究高強(qiáng)鋼絲和鋼絞線在高溫下的強(qiáng)度、變形、彈性模量的變化規(guī)律,特別是鋼絲和鋼絞線的高溫蠕變性能對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的有效預(yù)應(yīng)力的影響。此外要重視材料高溫(火災(zāi))性能數(shù)據(jù)庫(kù)的建立。由于混凝土和鋼材本身化學(xué)成分的差異,在溫度影響下材料熱工、力學(xué)性能有較大的離散性,如何對(duì)目前國(guó)內(nèi)外進(jìn)行的高溫材料試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并建立可供計(jì)算機(jī)程序調(diào)用的材料高溫(火災(zāi))性能數(shù)據(jù)庫(kù)是火災(zāi)材料研究的一個(gè)重點(diǎn)。
(2)高溫下預(yù)應(yīng)力整體結(jié)構(gòu)的非線性有限元分析。擬用傳熱學(xué)的基本原理,得到差分-有限元瞬態(tài)非線性溫度場(chǎng)計(jì)算基本方程和各類(lèi)常用邊界條件,由此計(jì)算預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)溫度場(chǎng)分布,并根據(jù)熱彈塑性基本理論建立預(yù)應(yīng)力混凝土火災(zāi)反應(yīng)的非線性有限元分析基本方程。方程可用于分析預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)下的變形、內(nèi)力變化及預(yù)應(yīng)力筋的應(yīng)力隨時(shí)間變化的過(guò)程,確定預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)火災(zāi)反應(yīng)的一些基本特征。
(3)結(jié)構(gòu)火災(zāi)的計(jì)算機(jī)仿真試驗(yàn)分析。一方面預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)試驗(yàn)是最直接反應(yīng)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗火性能的手段,但預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)通常都應(yīng)用于各類(lèi)大跨度、大空間結(jié)構(gòu),由于試驗(yàn)條件限制,無(wú)法進(jìn)行足尺模型試驗(yàn),采用縮小比例的模型能基本反映火災(zāi)全過(guò)程的反應(yīng)規(guī)律,但仍然有一定的差距。另一方面,由于受試驗(yàn)條件、試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的限制,也無(wú)法進(jìn)行大量的模型試驗(yàn)。在進(jìn)行模型試驗(yàn)的同時(shí),要研究如何采用計(jì)算機(jī)仿真試驗(yàn)以避免上述限制。通過(guò)大量仿真試驗(yàn),了解不同形式預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火能力,并提出改善預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗火能力的方法。筆者通過(guò)對(duì)有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架火災(zāi)位移的計(jì)算機(jī)仿真分析,可以得出如圖2所示的有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架火災(zāi)下位移的實(shí)測(cè)值和計(jì)算機(jī)仿真分析結(jié)果的比較。由圖2可見(jiàn),計(jì)算所得的位移變化規(guī)律與實(shí)測(cè)相符,但仿真分析得到的結(jié)構(gòu)位移較實(shí)測(cè)要大,誤差最大時(shí)為40%。產(chǎn)生誤差的主要原因可能由于試件混凝土含水率偏高,造成計(jì)算溫度場(chǎng)高于實(shí)際溫度分布,而結(jié)構(gòu)的溫度變形及材料性質(zhì)與溫度密切相關(guān),從而產(chǎn)生結(jié)構(gòu)計(jì)算誤差。并且溫度越高,材料的物理、力學(xué)性能離散性越大,另一方面,材料的高溫蠕變的相關(guān)資料較少,這些也會(huì)造成一定的誤差??傊抡娣治鰰r(shí)的參數(shù)取值是否準(zhǔn)確將影響分析結(jié)果,合理的參數(shù)取值依賴于可靠的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
(4)結(jié)構(gòu)火災(zāi)反應(yīng)的可靠度分析。由于火災(zāi)發(fā)生的可能性、火災(zāi)的持續(xù)時(shí)間和峰值強(qiáng)度、發(fā)生火災(zāi)時(shí)結(jié)構(gòu)承受的荷載等因素并不確定,材料在高溫下性能更趨于離散,上述因素均會(huì)影響結(jié)構(gòu)的耐火性能。在無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)中,還存在錨固失效的可能性,以及結(jié)構(gòu)局部失效可能產(chǎn)生的整體失效等,因此如何在設(shè)計(jì)中對(duì)這些因素進(jìn)行綜合考慮,以確定其耐火安全度是結(jié)構(gòu)火災(zāi)的一個(gè)重要研究?jī)?nèi)容。結(jié)構(gòu)火災(zāi)下的可靠度分析也是對(duì)現(xiàn)有遭受過(guò)火災(zāi)的建筑物進(jìn)行評(píng)估的一個(gè)重要方面。
(5)結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)模塊的研制。目前對(duì)特定結(jié)構(gòu)進(jìn)行火災(zāi)全過(guò)程非線性有限元分析在理論上是可行的,但不免繁復(fù)的運(yùn)算過(guò)程。因此有必要編制具有工程準(zhǔn)確度的、概念清晰且簡(jiǎn)易實(shí)用的結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)程序,并實(shí)現(xiàn)和現(xiàn)有通用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行接口是結(jié)構(gòu)抗火試驗(yàn)研究工程化的一個(gè)關(guān)鍵。
參考文獻(xiàn):
1 Ashton L A. The fire-resistance of prestressed concrete floors[J].Civil Engineering and Rublicworks Review,1951(46)
2 Gustaferro A H. Fire resistant of post-tensioned structures[J].The Journal of the PCI,1973(18)
3 華毅杰.預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)反應(yīng)及抗火性能研究[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2000
關(guān)鍵詞:預(yù)應(yīng)力混凝土 火災(zāi) 可靠度 仿真分析
據(jù)公安部消防局統(tǒng)計(jì),2005年全國(guó)共發(fā)生火災(zāi)235 941起,死亡2 496人,傷殘2 506人,直接財(cái)產(chǎn)損失13.6億元。近年來(lái),預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)已由早期的簡(jiǎn)單構(gòu)件發(fā)展為現(xiàn)今復(fù)雜的空間整體受力結(jié)構(gòu),以其大跨度、大空間、良好的結(jié)構(gòu)整體性能以及有競(jìng)爭(zhēng)力的綜合經(jīng)濟(jì)效益,正逐步成為現(xiàn)代建筑結(jié)構(gòu)形式的發(fā)展趨勢(shì),由于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能劣于普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),因此開(kāi)展預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的火災(zāi)反應(yīng)和抗火性能研究是非常有意義的。
1 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)研究的現(xiàn)狀
國(guó)外學(xué)者對(duì)結(jié)構(gòu)抗火性能的研究開(kāi)展較早,始于20個(gè)世紀(jì)初,并成立了許多抗火研究組織,比較有名的有美國(guó)建筑火災(zāi)研究實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)消防協(xié)會(huì)、美國(guó)的波特蘭水泥協(xié)會(huì)、美國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土協(xié)會(huì)、英國(guó)的BRE(Building Research Establishment)。這些組織對(duì)建筑結(jié)構(gòu)的抗火性能進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,主要體現(xiàn)在對(duì)建筑材料高溫下的力學(xué)性能;結(jié)構(gòu)、構(gòu)件火災(zāi)下的升溫過(guò)程及溫度場(chǎng)的確定;火災(zāi)條件下結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的極限承載能力及耐火性能方面的研究,并編訂了相應(yīng)的建筑規(guī)范及行業(yè)規(guī)則。
國(guó)外預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件抗火性能的研究稍晚于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),主要工作始于20世紀(jì)70年代初期。盡管早期Ashton等人的試驗(yàn)研究認(rèn)為預(yù)應(yīng)力混凝土在火的作用下存在許多問(wèn)題,但其后一些學(xué)者的試驗(yàn)和研究表明預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件在火的作用下仍具有較好的工作性能。
有關(guān)文獻(xiàn)介紹了美國(guó)進(jìn)行的18個(gè)后張預(yù)應(yīng)力混凝土板和梁的耐火試驗(yàn)。在這些試驗(yàn)構(gòu)件中,預(yù)應(yīng)力筋分為有粘結(jié)和無(wú)粘結(jié)兩種。在耐火試驗(yàn)中,實(shí)測(cè)了時(shí)間與預(yù)應(yīng)力筋溫度關(guān)系,典型的時(shí)間-溫度曲線如圖1所示。在圖中還可以看出不同保護(hù)層厚度與耐火時(shí)間的關(guān)系。
Gustaferro等人在預(yù)應(yīng)力混凝土抗火方面做了不少試驗(yàn)研究,他們對(duì)有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土梁、預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支板、預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁、板等結(jié)構(gòu)或構(gòu)件在不同情況下的抗火性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,并對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能提出了合理的計(jì)算方法。他們通過(guò)對(duì)后張預(yù)應(yīng)力混凝土梁和板的抗火試驗(yàn),得出在1,2,3,4小時(shí)的抗火等級(jí)下的保護(hù)層厚度和構(gòu)件最小尺寸的建議值。Ashton等人與Gustaferro同期也進(jìn)行了一系列相應(yīng)的預(yù)應(yīng)力梁抗火試驗(yàn)研究,包括不同比例試件的耐火極限試驗(yàn)的對(duì)比,試驗(yàn)結(jié)果表明預(yù)應(yīng)力混凝土能滿足結(jié)構(gòu)的不同耐火等級(jí),其耐火性能主要取決于其預(yù)應(yīng)力筋在火災(zāi)中所達(dá)到的溫度,因此預(yù)應(yīng)力筋的保護(hù)層厚度和梁的截面形式對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的耐火性能具有明顯的影響,結(jié)構(gòu)在火災(zāi)下的承載力隨混凝土的保護(hù)層厚度增加和荷載減少而提高,并且輕骨料預(yù)應(yīng)力混凝土板的抗火性能好于普通預(yù)應(yīng)力混凝土板。Joseph等進(jìn)行了后張無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土板的試驗(yàn)研究,試驗(yàn)著重研究了預(yù)應(yīng)力鋼筋保護(hù)層厚度對(duì)構(gòu)件抗火性能的影響同時(shí)研究了荷載和端部約束情況的影響、輔助鋼筋的作用等問(wèn)題。Abrams等人對(duì)不同骨料和噴有隔離層的預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件的抗火性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,Krishnamoorthy等人通過(guò)徐變和溫度對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土框架性能的試驗(yàn)研究得出了試驗(yàn)結(jié)果,其中包括不均勻溫度對(duì)結(jié)構(gòu)變形性能的影響及內(nèi)應(yīng)力和彎矩隨時(shí)間的變化。
國(guó)外根據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土梁、板等方面的試驗(yàn)研究結(jié)果,已對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土在火災(zāi)作用下的承載力及極限耐火時(shí)間有了較全面的了解。他們認(rèn)為溫度是影響預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)蠕變性能的主要因素,要建立合理的分析方法必須考慮混凝土溫度蠕變特性,彈性理論已不適用,蠕變率的分析方法被認(rèn)為是預(yù)測(cè)整個(gè)加載階段結(jié)構(gòu)特性較滿意的方法。他們的試驗(yàn)研究為預(yù)應(yīng)力混凝土抗火設(shè)計(jì)提供了直接依據(jù)。
國(guó)內(nèi)抗火研究組織從20世紀(jì)80年代后期起著手進(jìn)行鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能研究,但國(guó)內(nèi)關(guān)于預(yù)應(yīng)力混凝土抗火方面的試驗(yàn)研究尚處于起步階段,缺乏足夠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)規(guī)范中涉及預(yù)應(yīng)力混凝土的抗火內(nèi)容主要是參考國(guó)外經(jīng)驗(yàn)確定的,如《無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》防火部分第三章第3.2.1條規(guī)定用保護(hù)層厚度來(lái)滿足不同耐火等級(jí)要求,它對(duì)不同耐火極限下無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土保護(hù)層厚度的確定,主要取自美國(guó)《后張預(yù)應(yīng)力混凝土手冊(cè)》。同濟(jì)大學(xué)對(duì)5榀相同尺寸的單層無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土框架、3榀有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架和預(yù)應(yīng)力鋼絲進(jìn)行了火災(zāi)試驗(yàn),得出了一些有用的結(jié)論,主要有以下幾個(gè)方面:①在高溫作用下,預(yù)應(yīng)力鋼絲的強(qiáng)度、彈性模量、延伸率均表現(xiàn)出與常溫下不同的性能。強(qiáng)度和彈性模量隨溫度升高而下降,延伸率則隨溫度的升高而增大;②對(duì)于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),火災(zāi)升溫速率和溫度越高,其抗火性能越差;在同一升溫條件下,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)承受的荷載越大,其抗火性能越不利;③對(duì)于預(yù)應(yīng)力框架結(jié)構(gòu),與普通混凝土結(jié)構(gòu)框架試驗(yàn)結(jié)果不同,荷載大小對(duì)抗火性能的影響可能要比溫度的影響明顯。預(yù)應(yīng)力度大的結(jié)構(gòu)受溫度影響大,抗火性能差。預(yù)應(yīng)力筋的有效應(yīng)力大的結(jié)構(gòu),其抗火性能比有效應(yīng)力小的結(jié)構(gòu)差。無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能比有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能差?;馂?zāi)后預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的剛度明顯減小,但仍存在一定的承載力,并反映出較好的恢復(fù)性能。
2 存在的問(wèn)題
盡管?chē)?guó)內(nèi)在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)抗火方面的研究工作已經(jīng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步,但在預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)性能方面的研究才剛剛起步。誠(chéng)然,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火性能與一般鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在許多方面有相似性,但由于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)自身的特性,這方面的研究還存在著許多問(wèn)題,主要表現(xiàn)為以下方面:一是到目前為止各國(guó)學(xué)者所進(jìn)行的試驗(yàn)及研究,基本上是以預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支構(gòu)件在標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)下極限耐火時(shí)間為研究對(duì)象,主要考慮了截面內(nèi)部溫度分布及升溫對(duì)預(yù)應(yīng)力鋼筋強(qiáng)度的影響等因素;二是以往試驗(yàn)主要研究預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件的耐火性能,由于結(jié)構(gòu)的相互作用,因此受火構(gòu)件的熱變形將對(duì)其他構(gòu)件產(chǎn)生影響,并存在較大的內(nèi)力重分布,目前尚無(wú)專(zhuān)門(mén)研究,一般的解決辦法是直接引用普通鋼筋混凝土連續(xù)梁等火災(zāi)的有關(guān)結(jié)果,而這些結(jié)果是否能直接使用于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)尚缺乏試驗(yàn)驗(yàn)證;三是以往的分析方法僅以熱傳導(dǎo)作為判斷依據(jù),無(wú)法對(duì)結(jié)構(gòu)響應(yīng)和損傷如位移、開(kāi)裂、屈服等進(jìn)行有效的判斷,特別是材料的高溫蠕變對(duì)結(jié)構(gòu)火災(zāi)響應(yīng)的顯著影響缺少一定的研究;四是與普通混凝土相比,預(yù)應(yīng)力混凝土具有許多特殊性,而以往的試驗(yàn)研究較少涉及。
3 今后應(yīng)開(kāi)展的工作
(1)預(yù)應(yīng)力材料高溫性能研究。采用高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼絲和鋼絞線是目前高效預(yù)應(yīng)力混凝土的一個(gè)主要特征,因此預(yù)應(yīng)力鋼絲和鋼絞線在高溫下的蠕變性能是預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗火性能研究的基本內(nèi)容。必須要通過(guò)材料試驗(yàn)研究高強(qiáng)鋼絲和鋼絞線在高溫下的強(qiáng)度、變形、彈性模量的變化規(guī)律,特別是鋼絲和鋼絞線的高溫蠕變性能對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的有效預(yù)應(yīng)力的影響。此外要重視材料高溫(火災(zāi))性能數(shù)據(jù)庫(kù)的建立。由于混凝土和鋼材本身化學(xué)成分的差異,在溫度影響下材料熱工、力學(xué)性能有較大的離散性,如何對(duì)目前國(guó)內(nèi)外進(jìn)行的高溫材料試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并建立可供計(jì)算機(jī)程序調(diào)用的材料高溫(火災(zāi))性能數(shù)據(jù)庫(kù)是火災(zāi)材料研究的一個(gè)重點(diǎn)。
(2)高溫下預(yù)應(yīng)力整體結(jié)構(gòu)的非線性有限元分析。擬用傳熱學(xué)的基本原理,得到差分-有限元瞬態(tài)非線性溫度場(chǎng)計(jì)算基本方程和各類(lèi)常用邊界條件,由此計(jì)算預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)溫度場(chǎng)分布,并根據(jù)熱彈塑性基本理論建立預(yù)應(yīng)力混凝土火災(zāi)反應(yīng)的非線性有限元分析基本方程。方程可用于分析預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)下的變形、內(nèi)力變化及預(yù)應(yīng)力筋的應(yīng)力隨時(shí)間變化的過(guò)程,確定預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)火災(zāi)反應(yīng)的一些基本特征。
(3)結(jié)構(gòu)火災(zāi)的計(jì)算機(jī)仿真試驗(yàn)分析。一方面預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)火災(zāi)試驗(yàn)是最直接反應(yīng)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗火性能的手段,但預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)通常都應(yīng)用于各類(lèi)大跨度、大空間結(jié)構(gòu),由于試驗(yàn)條件限制,無(wú)法進(jìn)行足尺模型試驗(yàn),采用縮小比例的模型能基本反映火災(zāi)全過(guò)程的反應(yīng)規(guī)律,但仍然有一定的差距。另一方面,由于受試驗(yàn)條件、試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的限制,也無(wú)法進(jìn)行大量的模型試驗(yàn)。在進(jìn)行模型試驗(yàn)的同時(shí),要研究如何采用計(jì)算機(jī)仿真試驗(yàn)以避免上述限制。通過(guò)大量仿真試驗(yàn),了解不同形式預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的抗火能力,并提出改善預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗火能力的方法。筆者通過(guò)對(duì)有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架火災(zāi)位移的計(jì)算機(jī)仿真分析,可以得出如圖2所示的有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架火災(zāi)下位移的實(shí)測(cè)值和計(jì)算機(jī)仿真分析結(jié)果的比較。由圖2可見(jiàn),計(jì)算所得的位移變化規(guī)律與實(shí)測(cè)相符,但仿真分析得到的結(jié)構(gòu)位移較實(shí)測(cè)要大,誤差最大時(shí)為40%。產(chǎn)生誤差的主要原因可能由于試件混凝土含水率偏高,造成計(jì)算溫度場(chǎng)高于實(shí)際溫度分布,而結(jié)構(gòu)的溫度變形及材料性質(zhì)與溫度密切相關(guān),從而產(chǎn)生結(jié)構(gòu)計(jì)算誤差。并且溫度越高,材料的物理、力學(xué)性能離散性越大,另一方面,材料的高溫蠕變的相關(guān)資料較少,這些也會(huì)造成一定的誤差??傊抡娣治鰰r(shí)的參數(shù)取值是否準(zhǔn)確將影響分析結(jié)果,合理的參數(shù)取值依賴于可靠的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
(4)結(jié)構(gòu)火災(zāi)反應(yīng)的可靠度分析。由于火災(zāi)發(fā)生的可能性、火災(zāi)的持續(xù)時(shí)間和峰值強(qiáng)度、發(fā)生火災(zāi)時(shí)結(jié)構(gòu)承受的荷載等因素并不確定,材料在高溫下性能更趨于離散,上述因素均會(huì)影響結(jié)構(gòu)的耐火性能。在無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)中,還存在錨固失效的可能性,以及結(jié)構(gòu)局部失效可能產(chǎn)生的整體失效等,因此如何在設(shè)計(jì)中對(duì)這些因素進(jìn)行綜合考慮,以確定其耐火安全度是結(jié)構(gòu)火災(zāi)的一個(gè)重要研究?jī)?nèi)容。結(jié)構(gòu)火災(zāi)下的可靠度分析也是對(duì)現(xiàn)有遭受過(guò)火災(zāi)的建筑物進(jìn)行評(píng)估的一個(gè)重要方面。
(5)結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)模塊的研制。目前對(duì)特定結(jié)構(gòu)進(jìn)行火災(zāi)全過(guò)程非線性有限元分析在理論上是可行的,但不免繁復(fù)的運(yùn)算過(guò)程。因此有必要編制具有工程準(zhǔn)確度的、概念清晰且簡(jiǎn)易實(shí)用的結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)程序,并實(shí)現(xiàn)和現(xiàn)有通用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行接口是結(jié)構(gòu)抗火試驗(yàn)研究工程化的一個(gè)關(guān)鍵。
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