第四节 建筑结构倒塌与破坏的原因和规律
建筑结构倒塌与破坏的原因和规律
第四节 建筑结 二、建筑结构破坏的规律及情况 构倒塌与破坏 (一) 建筑结构破坏的一般规律 的原因和规律 房屋倒塌的后果是严重的,它加强了通风条件,加速 了室内的燃烧,使火势得以扩大蔓延;它还可以造成人员 及物质的重大损失,给灭火工作造成更大的困难。建筑结 一、建筑结构倒塌 构破坏的一般规律是: 1、木结构屋顶,整个倒塌的少,局部破坏的多。钢结 与破坏的原因 构屋顶,只要局部被火烧毁,其余部分往往因被烧毁的部 二、建筑结构破坏 分塌落,也影响到整个屋顶的坍塌。 的规律及情况* 2、吊顶、屋架、木楼板、空心墙、泥土墙,易燃建筑 三、避免结构倒塌 等,都是易于倒塌破坏的。 3、土坯墙是不燃的耐火构件,但由于消防射水的强力 而采取的一般措施 冲击,也会出现倒塌破坏。 4、倒塌的顺序一般是,先吊顶,后屋顶,最后是墙壁、 楼板。 5、房屋的墙一般是向里倒的。
第四节 建筑结 构倒塌与破坏 的原因和规律 一、建筑结构倒塌 与破坏的原因* 二、建筑结构破坏 的规律及情况 三、避免结构倒塌 而采取的一般措施
第四节 建筑结 (八) 灭火射水所致 构倒塌与破坏 灭火射水时水流喷射到高温的砖石、混凝土或钢筋混 凝土结构表面,由于突然的冷却造成结构表面因收缩开裂, 的原因和规律 表皮剥落。特别是破坏了钢筋混凝土结构的保护层,在火 未熄灭前,使火直接烧到受力钢筋,使钢筋立即失去强度, 一、建筑结构倒塌 而使整个结构破坏。 与破坏的原因* 二、建筑结构破坏 的规律及情况 三、避免结构倒塌 而采取的一般措施
第四节 建筑结 构倒塌与破坏 的原因和规律 一、建筑结构倒塌 与破坏的原因* 二、建筑结构破坏 的规律及情况 三、避免结构倒塌 而采取的一般措施
(四) 预应力钢筋混凝土结构受热后,容易失去预加应 力,从而降低结构的承载能力 在加热炉中实验时可以看到,预应力钢筋混凝土构件 在受热数分钟后,便会出现较大变形。显然,这是因为主 拉钢筋伸长的结果。所以,预应力钢筋混凝土构件在耐火 方面的性能,是不如普通钢筋混凝土的。 (五) 高温下建筑材料的力学性能发生变化 高温下建筑材料的强度将随着温度的升高而降低。此 外,在火灾条件下,结构还将产生热应力,以加快结构的 破坏速度。 (六) 受冲击和震动 建筑物内部爆炸冲击波的冲击和震动,常是摧毁建筑物 的一种主要原因。 (七) 楼板超载而塌落 上部结构倒塌破坏后,坍落在下边的楼板之上,或灭火 积水不能尽快排除,大大增加了楼板的荷重,使楼板因大 量超载而塌落。
火灾条件下建筑结构倒塌原因规律及应对
火灾条件下建筑结构倒塌原因规律及应对集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-火灾条件下建筑结构倒塌原因规律及应对随着经济的发展,高层建筑逐步增多,火灾荷载和不安全因素也随之增加。
如果因火灾而造成高层建筑倒塌,必将给救人和灭火带来更大的困难,给担负抢险救援任务的消防队员提出更高的要求和挑战。
据调查,美国“9.11”纽约世贸中心倒塌的原因在于大火熔化了支撑钢筋,而不是飞机的直接撞击。
因此,在扑救建筑火灾时,要充分考虑建筑的倒塌问题。
在美国“9.11”纽约世贸中心爆炸现场灭火的300多名消防人员主要就是因建筑倒塌而丧生。
在我国,近年来由于在灭火中因建筑结构破坏、倒塌而造成消防人员伤亡的事故也曾发生。
因此,加强建筑结构破坏、倒塌特点和规律的研究探讨,制定切实可行的灭火救援预案,无疑对减少人员伤亡和财产损失具有非常重大的意义。
一、火灾条件下建筑结构倒塌的原因。
建筑物中建筑构件名目较多,近年来随着一些新材料、新工艺、新技术在建筑领域中的广泛应用,建筑构件的性能也变得越来越复杂,燃烧破坏的特点也趋于多样性。
不同建筑构件均具有自身的燃烧性能和耐火极限。
火灾条件下,随着建筑材料和构件的燃烧和破坏,整个建筑结构也必然受到一定的影响,直至遭到局部的破坏或整个的倒塌。
结构的倒塌与破坏,是由燃烧和高温条件造成的,倒塌和破坏的原因主要有以下几个方面:(1)预应力钢筋混凝土结构遇热,失去预加应力,从而降低结构的承载能力。
(2)砖石砌体受热变形开裂。
花岗岩因内部石英、长石、云母不同的热变形而碎裂。
硅酸盐砌块也因内部的热分散而松散。
(3)钢结构受热变形破坏。
钢结构受热后,很快出现塑性变形,在火烧15-20min左右,杠件变成“面条”一样,随着局部的破坏,造成整体失去稳定而破坏,而且破坏后的钢结构是无法修复重新使用的。
(4)木结构表面被烧蚀,削弱了荷重的断面。
木材起火燃烧,表面炭化,如果剩余截面的面积仍能承受原有全部荷重,结构是不会倒塌的。
高层建筑结构地震损伤与倒塌分析
高层建筑结构地震损伤与倒塌分析一、本文概述高层建筑结构地震损伤与倒塌分析是一个重要且复杂的研究领域,对于提高建筑结构的抗震设计水平,保障人民生命财产安全具有重要意义。
本文旨在深入探讨高层建筑在地震作用下的损伤机制、倒塌模式以及相应的分析方法。
通过综合国内外相关研究成果,本文分析了高层建筑结构地震损伤与倒塌的主要影响因素,包括建筑结构的设计、施工质量、地震动特性等。
同时,本文还介绍了目前常用的地震损伤评估方法和倒塌分析方法,以及这些方法的优缺点和适用范围。
在此基础上,本文提出了一些改进高层建筑结构抗震性能的建议和措施,包括优化结构设计、提高施工质量、采用先进的抗震技术等。
这些建议和措施可以为高层建筑结构的抗震设计和施工提供有益的参考和借鉴。
二、高层建筑结构地震损伤分析在地震灾害中,高层建筑结构的损伤分析至关重要。
由于高层建筑的结构复杂,地震对其产生的破坏通常更为严重。
在进行地震损伤分析时,需要考虑多种因素,如建筑的设计、材料、施工方法、地震波的特性以及地震的强度等。
我们需要理解地震波对高层建筑结构的影响。
地震波在建筑结构中产生应力和应变,这些应力和应变超过材料的承载能力时,就会导致结构的损伤。
高层建筑由于自身的特点,如柔性大、自振周期长等,使其在地震中更容易受到破坏。
高层建筑结构的损伤分析需要考虑结构的动力特性。
地震波的特性、建筑结构的自振周期、阻尼比等因素都会影响结构的动力响应。
在进行地震损伤分析时,需要建立精确的动力分析模型,以模拟地震波在建筑结构中的传播和能量耗散过程。
高层建筑结构的损伤分析还需要考虑材料的非线性行为。
在地震作用下,建筑材料的应力应变关系往往表现出非线性特性。
这种非线性行为会影响结构的动力响应和损伤程度。
在进行地震损伤分析时,需要引入材料的非线性本构模型,以更准确地模拟结构的受力状态和损伤过程。
高层建筑结构的地震损伤分析还需要考虑结构的整体性和局部性损伤。
整体性损伤主要关注结构的整体稳定性和承载能力,而局部性损伤则关注结构中的关键部位和薄弱环节。
高层建筑结构地震损伤与倒塌分析
高层建筑结构地震损伤与倒塌分析随着城市化进程的加快,高层建筑结构在地震灾害下的安全问题越来越受到人们的。
本文将围绕高层建筑结构地震损伤与倒塌进行分析,探讨其研究现状、影响因素、研究方法以及未来研究方向。
地震是一种常见的自然灾害,具有不可预测性和极强的破坏性。
在地震作用下,高层建筑结构可能发生不同程度的损伤和倒塌,给人们的生命财产安全带来严重威胁。
因此,开展高层建筑结构地震损伤与倒塌分析,对提高结构的抗震性能、保障人民生命安全具有重要意义。
高层建筑结构地震损伤与倒塌研究已有近百年的历史。
早期的研究主要集中在经验公式和定性分析方面,随着计算机技术和数值模拟方法的发展,现在的研究更加注重精细化、定量化和系统化。
目前,国内外学者对高层建筑结构地震损伤与倒塌的研究主要集中在以下几个方面:(1)地震作用下的结构响应和损伤机制;(2)结构倒塌的判断准则和影响因素;(3)抗震设计和优化方法。
虽然已经取得了一定的研究成果,但仍存在以下不足之处:(1)地震损伤和倒塌机制的认识尚不充分;(2)研究方法和技术有待进一步提高;(3)抗震设计和优化方法的应用范围有待拓展。
本文采用文献综述和理论分析相结合的方法,对高层建筑结构地震损伤与倒塌进行深入探讨。
对国内外相关文献进行梳理和评价,总结前人的研究成果和不足之处;运用数值模拟技术,对高层建筑结构在地震作用下的响应和损伤进行模拟分析;根据模拟结果,对结构的倒塌机制和判断准则进行探讨。
通过数值模拟,我们得到了高层建筑结构在地震作用下的响应和损伤情况。
结果显示,结构的损伤主要发生在底部几层,且呈现出明显的非线性特征。
我们还发现,当地震烈度较高时,结构可能发生整体倒塌。
针对这些结果,我们进行了深入讨论。
底部的损伤可能与基础设计有关,因此需要对基础进行优化设计,以提高其抗震性能。
整体倒塌可能与结构体系的设计有关,因此需要加强结构体系的整体性和稳定性。
我们还发现,结构的自重、刚度、阻尼等参数对结构的响应和损伤也有较大影响,因此需要对这些参数进行合理调整。
结构的防倒塌和抗冲击能力浅析
结构的防倒塌和抗冲击能力浅析引言:近几年,在世界范围内,各种灾害频繁出现,如:地震、海啸与恐怖袭击等,在此类冲击下,建筑结构出现了倒塌的问题,它不仅造成了不同程度的财产损失,还直接威胁着人身健康。
为了有效防止倒塌与冲击的出现,本文对结构的防倒塌与抗冲击展开了研究,在此基础上,建筑结构的安全性、可靠性才能够不断增强。
1、结构防倒塌和抗冲击的概况通常情况下,建筑结构倒塌问题的出现均是受到了不同程度冲击的影响,一旦出现倒塌则会直接影响人的正常生活与生产。
通过对多次地震的研究可知,地震的危害是严重的,其中唐山与汶川等大地震得到了人们的广泛关注,通过对其研究,明确了建筑结构防倒塌与抗冲击的重要性[1]。
2、结构出现倒塌和冲击的原因建筑结构出现倒塌与冲击受诸多因素的影响,具体的影响因素如下:2.1建筑材料建筑结构中的材料选择直接影响着其抗冲击与防倒塌的效果,如果建筑材料拥有良好的性能则会提高建筑物的抗冲击能力,进而倒塌的问题也将得到避免。
因此,建筑材料对于工程而言是重要的,其结构中最为重要的内容为墙体与围护墙,二者要选择抗冲击力良好的材料,在此基础上,建筑结构的防倒塌性能才能够有所保障,进而结构的使用时间也将得到延长。
2.2施工质量建筑结构的防倒塌受施工的影响,良好的施工质量是其抗倒塌与抗冲击的坚实基础。
但目前,建筑施工过程中,为了控制工期,保证经济效益,致使施工的质量相对偏低,在此基础上,建筑结构的防倒塌和抗冲击能力难以提高[2]。
2.3地理位置在实际建设施工过程中,施工位置的选择有着深远的影响,主要是由于不同的位置,其地質条件存在差异,进而对于建筑结构的要求也各不相同。
但在实际建筑过程中,地理位置的选择并未得到关注,对施工位置的考察缺少全面性与深入性,在此情况下,施工不当的情况屡见不鲜,不仅制约着施工的进度,也影响着施工的质量。
特别是在地质条件复杂的环境下,受不同灾害的影响,其倒塌的发生几率相对较大,进而建筑结构会受到不同程度的影响。
浅谈建筑物倒塌的主要原因与防止连续倒塌的对策
浅谈建筑物倒塌的主要原因与防止连续倒塌的对策作者:周红钦来源:《中国新技术新产品》2016年第02期摘要:建筑结构体系在偶然荷载作用下会发生局部的破坏,所以整体结构受力会发生大的变化,为了避免连续倒塌现象的出现,需对建筑物进行合理的布局以及内部设计的深化。
本文介绍了建筑物倒塌的内因和外因,同时提出了相应的解决对策,以防止偶然荷载作用下连续倒塌情况的出现。
关键词:建筑物倒塌;连续倒塌;对策中图分类号:TU998 文献标识码:A现代建筑物中有很多抗震设计,但这样的设计不能完全替代结构的抗倒塌设计。
所以要提升结构的二次防御能力,主要是在偶然事件发生主要承重构件失效的情况下,结构运用自身内部的构造调整其内力、减缓破坏过程、避免连续倒塌的现象出现。
一、建筑物倒塌之主因(一)建筑物自身因素建筑物自身因素导致连续倒塌,主要是建筑物本身存在的一些问题,大多问题如下。
在设计上安全系数没有达到规定标准,设计先天失误;施工时没有按照图纸施工,施工的过程不科学合理;材料选择上有不合理的情况存在。
(二)外部环境因素人为的改造建筑物,当建筑物交工以后,住户和单位在装修的时候,拆除承重墙以及承重构件,以拓展空间和更加美观,这对建筑物的安全性产生了重要影响。
另外,有建筑使用者建筑防火知识缺乏,在没有审核和咨询清楚的情况下,违背建筑物的极限耐火规律,改变建筑的使用功能,把一些符合国家要求的建筑物变成达不到新的使用功能要求的建筑物,从而形成安全隐患。
二、防止建筑物连续性倒塌的对策分析(一)选择防倒塌设计为了防止建筑物倒塌带来的风险,不同的防倒塌设计方案被提出。
因为建筑物的整体质量、承担的功能和建筑物内部的承载人数不一致,建筑物在倒塌后出现的损失和影响也有差异,针对不同的建筑物抗倒塌的策略也有所不同,根据危险情况和产生的后果分类,主要有两类防止倒塌的设计方法。
第一类间接设计法,加强结构中重要构件的强度、连续性和延性,预防连续性倒塌,以及详细的局部抗力设计法,主要是详细地设计重要构件,能够承受假定的荷载力量,起到了防止倒塌的目的。
钢结构、砌体结构破坏或倒塌主要成因,加固方法
3.1变形裂缝破坏类型及加固 方法[6]
3.1.3承载力裂缝及其加固方法:
砌体承载力裂缝是砌体的承载力不足而导致的裂缝。在砌体承载力 不足时,砌体在荷载作用下,将会出现各种裂缝,这类裂缝的出现, 很可能导致结构失效,使建筑物处于极不安全的状态。在这种情况下, 普通的加固方法不能起到加固作用,只能采取结构构造性加固方法。
3.2意外灾害破坏的原因及加 固方法[6]
3.2.1砌体房屋在其生命周期内,有可能会遭 受来自外界的各种自然和人为的灾害,如地 震、爆炸、火灾、洪水、滑坡等。这些灾害 的发生及其强度具有很大的偶然性,其作用 于砌体房屋,必然会引起砌体房屋产生不同 程度的损坏,使结构的安全性、适应性和耐 久性大大降低,甚至使结构的承载能力完全 丧失。
砌体结构破坏案例:汶川地震后学校砌体建筑结构破坏情况[7]
3、砌体结构破坏原因及加固 方法[5]
砖砌体结构缺乏延性, 其抗拉、抗弯、抗剪强度较低, 在 实际工程中, 特别是针对抗震设防的工业与民用建筑中,在 地震灾害和火灾等自然和人为的意外作用下, 砌体结构常 常会出现各种裂损破坏情况。
砌体结构中最常见的裂损原因是因温度变化而变形和地 基不均匀沉降引起的变形, 这类裂损可称为变形裂缝破坏。 另外, 由于荷载过大以及自然灾害(火灾、地震等)原因引起 的裂损可称为意外灾害破坏。
钢结构的承载力失效指正常使用状态下结构构件或连接因材料强度被 超越而导致破坏。原因有:连接件强度不足、使用荷载过大或者使用 条件改变(如擅自改变建筑物的功能)
1.3钢结构的疲劳破坏
疲劳破坏一般来说经历三个阶段:裂纹的形成、裂纹的缓慢扩展、裂 纹的迅速断裂。而钢材本身在生产制造过程由于化学成分的偏析、非 金属杂质、刻痕和火焰切割等不可避免会产生微小缺陷,因而一般钢 结构的疲劳破坏只有后两个阶段。
混凝土结构破坏或倒塌主要成因与加固方法
•
物理因素的破坏主要包括干湿交替,水的 渗透和冻融交替和盐的结晶。
主要成因—内因
• 化学侵蚀对混凝土的破坏也很严重,如水泥中 C3A含量高对混凝土的抗硫酸盐侵蚀不利,还 有碱骨料反应对混凝土产生的破坏也是众所周 知的事实。
• 绕丝加固法
• 此在构件外表面按一定间距缠绕经退火后的钢丝,使混 此在构件外表面按一定间距缠绕经退火后的钢丝, 凝土受到约束作用,从而提高承载力和延性。 凝土受到约束作用,从而提高承载力和延性。此法的优 缺点与加大截面法相近; 缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面 承载力不足的加固, 承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的 场合。 场合。
• 二、事故发生过程 • 在地下室柱和剪力墙钢筋绑扎完毕后, 监理人员到现场进 行了检查, 发现有两个问题值得施工单位注意。 • 第一, 剪力墙和柱的高度已超过3 米, 底部易产生漏振。 • 第二, 剪力墙洞口加密处钢筋过于密集, 振动棒难以插人振 捣。 • 监理工程师把这些问题以书面形式通知了施工单位, 以便 引起他们足够的重视。这也是监理工程师在施工监理中, 进行质量控制的重要环节, 即质量预控。 • 但当柱和剪力墙模板拆除后, 看到的却是多处的峰窝与狗 洞, 1/3 的柱子出现烂根, 1/4 的墙体被狗洞贯穿, 于是一起 严重的混凝土质量事故发生了。
• 四、处理方案 • 对于其烂根的柱子和有“狗洞” 的剪力墙采取加固措施。 先凿掉柱子和墙表面松散的混凝土直到密实为止, 然后用 钢丝刷除去钢筋上的锈斑, 再用清水湿润混凝土表面。采 用比原混凝土强度高一等级的细石混凝土补强。为了使新 旧混凝土结合紧密, 在细石混凝土中掺人万分之一的膨胀 剂6铝粉9。对于烂根的柱子, 外侧比原截面各扩大)+ 厘米, 高度视破坏高度而定。这样虽然在柱底形成了一个台阶, 但由于是地下室并不影响外观。对于被狗洞贯穿的剪力墙, 洞口上部凿成喇叭状, 便于进料和插人振动棒,直到模板封 住整个洞口。由于紧挨洞口上部的混凝土无法插人振动棒 振捣, 可采用振动器在模板两侧上部振动, 使最后浇筑的混 凝土密实。
坍塌事故的原因分析与预防措施
03
预防措施
增强设计与施工的规范性
确保结构设计合理
遵循建筑规范和标准,进行结构计算和分析,确保结构安全可靠 。
严格控制施工质量和材料
加强材料检测和施工过程监督,确保施工质量和材料符合标准要求 。
强化施工安全监管
建立健全安全管理制度,加强施工现场安全监管,防止施工事故发 生。
提高安全意识与培训
法规完善
政府应进一步完善建筑 行业的法规和标准,加 强监管力度,确保建筑
质量和安全。
公众意识
提高公众对建筑安全的 认识和意识,加强宣传 教育,让人们更加重视
建筑安全问题。
国际合作
加强国际间的交流与合 作,学习借鉴其他国家 的先进经验和做法,共 同推进建筑安全事业的
发展。
THANKS
谢谢您的观看
和损伤,需要进行加固和维修。
原因分析
自然灾害
地震、洪水、台风等自然 灾害可能导致建筑物坍塌 。
建筑结构缺陷
设计不合理、施工不规范 、材料质量差等可能导致 建筑物坍塌。
人为因素
过度使用、非法改建、维 护不当等也可能导致建筑 物坍塌。
预防措施与教训
01
02
03
04
加强建筑设计审查
确保建筑设计符合规范要求, 避免设计缺陷。
预防措施
针对这些原因,提出了相应的预防措 施,包括加强施工管理、提高材料质 量、优化结构设计、加强地质勘察和 建立预警系统等。
对未来的展望
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
技术创新
随着科技的不断发展, 未来可以借助更先进的 监测技术和数据分析方 法,对建筑物的健康状 况进行实时监测和预警 ,提高预防坍塌事故的 效率和准确性。
活动房坍塌事故的原因与预防
活动房坍塌事故的原因与预防摘要:活动房作为一种临时性的建筑结构,在使用过程中容易发生坍塌事故。
本文将探讨活动房坍塌事故的原因,并提出预防措施,以保证人们的生命安全和财产安全。
引言:随着经济的发展和人民生活水平的提高,活动房作为一种便捷的建筑结构被广泛应用于各行各业,如临时住房、展示展览、野外作业等。
然而,由于设计、施工和使用等环节上的不合理,活动房坍塌事故时有发生,给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。
一、活动房坍塌事故的原因1. 设计不合理:活动房的设计是影响其结构稳定性的关键因素之一。
如果设计师在设计过程中忽略了各种外力因素的影响,如地震、风力等,活动房的结构就容易出现承载不当、不稳定等问题,从而导致坍塌事故。
2. 施工质量差:活动房的施工过程中如果出现施工质量差、工序不规范等问题,会导致结构松散、连接不牢固等情况,增加了活动房坍塌的风险。
同时,一些小型活动房施工单位也存在违规操作、使用劣质材料等问题,进一步加剧了活动房坍塌事故的发生。
3. 天气条件恶劣:恶劣的天气条件如强风、暴雨等也是活动房坍塌的重要原因。
部分活动房的结构并不牢固,无法承受强风带来的外力,一旦遇到大风天气,就容易造成活动房的倾斜、倒塌等事故。
二、活动房坍塌事故的预防措施1. 合理设计:在活动房设计阶段,应根据具体使用环境和地理情况,考虑各种外力因素的影响,确保活动房的结构能够承受相应的压力和负载。
2. 严格施工标准:活动房施工过程中应严格按照相关的标准和规范进行操作,确保施工质量和工序的合理性。
同时,加强对小型活动房施工单位的管理,严禁违规操作和使用劣质材料。
3. 加强检测与维护:定期对活动房的结构进行检测,发现问题及时进行修复和维护,确保其结构的稳定性和安全性。
特别是在天气条件恶劣的情况下,加强对活动房的风险评估和安全检查,避免事故的发生。
4. 增强安全意识:通过开展安全教育和培训,提高人们对活动房使用过程中的安全意识,加强安全管理,掌握必要的应急措施,有效地预防和应对活动房坍塌事故。
房屋坍塌知识点总结
房屋坍塌知识点总结一、房屋坍塌的原因1.设计和施工问题房屋坍塌的主要原因之一是设计和施工问题。
如果房屋设计不合理或者建造质量不过关,就有可能导致房屋结构不稳定,从而发生坍塌。
例如,设计层面上的计算失误和建筑过程中的质量控制不严都可能造成房屋结构的问题,最终导致坍塌。
2.自然灾害自然灾害也是导致房屋坍塌的重要原因之一。
地震、洪水、飓风等自然灾害都可能对房屋的结构造成严重影响,从而导致其倒塌。
3.老化和腐蚀随着时间的推移,房屋的结构材料会逐渐老化和腐蚀,导致其结构变弱。
如果长期忽视房屋的维护和保养,就有可能出现房屋老化和腐蚀的问题,最终导致坍塌。
4.地基问题地基是房屋的基础,如果地基不稳定或者地基承载能力不足,就有可能导致房屋的结构受到影响,最终造成坍塌。
5.外部因素除了上述原因外,外部因素如爆炸、破坏等也可能导致房屋坍塌。
二、房屋坍塌的预防方法1.加强设计和施工质量管理为了防止房屋坍塌,需要加强设计和施工过程中的质量管理。
在设计阶段,需要确保设计合理、计算准确;在建造阶段,需要加强施工管理,确保建筑质量过关。
2.加强房屋维护和保养为了延长房屋的使用寿命,需要加强房屋的维护和保养工作。
定期检查房屋结构和材料的状态,对发现的问题及时进行修复和加固。
3.改善地基状况地基是房屋的基础,需要确保地基的稳定性和承载能力。
在建造房屋之前,需要进行详细的地基勘查,确保地基的稳定性;在建造过程中,需要加强地基的加固和处理工作。
4.避免自然灾害在地震、洪水、飓风等自然灾害频发的地区,需要采取相应的措施来预防房屋坍塌。
例如,建造抗震、防洪的房屋结构或者选择适合的地方建造房屋。
5.加强监测和预警为了及时发现房屋结构问题,需要加强监测和预警工作。
通过安装监测设备或者定期进行房屋结构检查,可以及时发现房屋结构问题并进行修复。
三、房屋坍塌的处理方法1.安全疏散如果发生房屋坍塌的情况,首要任务是确保人员的安全疏散。
在发现房屋结构有问题时,及时通知相关部门和人员,确保所有人员尽快疏散到安全地方。
建筑物火灾作用下倒塌规律及应对措施
通过合理布局和防火墙等措施,将建筑物划分为若干个防火分区, 限制火灾蔓延范围,降低整体火灾风险。
安全疏散设计
确保建筑物内人员在火灾发生时能够迅速、安全地疏散,包括设置疏 散通道、疏散楼梯和出口等。
主动防火策略
火灾预警系统
安装火灾探测器、报警器 等预警设备,实时监测建 筑物内火灾情况,及时发 现火源并发出警报。
防火涂层保护
02
对钢结构等关键部位施加防火涂层,提高其耐火极限,延缓结
构在火灾中的破坏。
防火间距与绿化带
03
合理规划建筑物间距,设置绿化带等开放空间,阻止火灾蔓延
,降低相邻建筑物的火灾风险。
04 火灾应急响应与 灾后处理
火灾应急响应计划
制定详细应急响应流程
根据建筑物类型、使用功能及潜在火灾风险,制定符合实际情况 的应急响应流程,明确各相关部门和人员的职责。
02 火灾下建筑物倒 塌的数值模拟与 实验研究
数值模拟方法
热-结构耦合模拟
通过计算机模拟软件,利用有限 元方法进行热-结构耦合分析, 模拟火灾场景下建筑物的温度场 分布、材料性能退化及பைடு நூலகம்构倒塌
过程。
精细化建模
对建筑物进行精细化建模,考虑 材料的非线性热工性能、力学性 能和燃烧性能,以及构件的连接
针对火灾原因和教训,加强建 筑物的防火设计和设施建设, 提高建筑物抵御火灾的能力。
心理援助与支持
关注受灾人员的心理健康,提 供必要的心理援助和支持,帮 助他们尽快走出灾难阴影,恢
复正常生活。
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会随温度升高而降低。
结构变形
火灾产生的高温会使建筑结构发生 变形,如梁的挠度和柱的弯曲,进 而导致结构承载能力下降。
房屋坍塌知识点总结大全
房屋坍塌知识点总结大全一、房屋坍塌的原因1. 自然灾害:如地震、台风、暴雨、泥石流等自然灾害会对房屋结构造成影响,使房屋发生倒塌或部分倒塌的情况。
2. 设计问题:房屋设计不符合规范、结构不合理、使用了质量不合格的建材等都可能导致房屋发生倒塌。
3. 施工质量问题:施工过程中出现失误、工艺不到位、监理不到位等也会导致房屋结构不稳定。
4. 维护保养不当:长期缺乏维护保养、使用寿命到期等也是房屋坍塌的原因之一。
二、房屋坍塌的防范1. 规范设计:建筑设计应符合相关规范,结构合理、安全系数高,选用合格的建筑材料。
2. 严格施工:在施工过程中,需要加强监理,确保施工工艺和质量符合规范和要求。
3. 定期维护:建成后的房屋需要进行定期维护保养,发现问题及时处理,确保房屋结构的稳定和安全性。
三、房屋坍塌的应对1. 安全疏散:一旦发生房屋倒塌事件,第一时间要确保人员安全撤离,避免二次伤害。
2. 抢险救援:及时采取抢险救援措施,寻找受困人员并尽快营救。
3. 调查处理:对于房屋坍塌事件需要进行调查处理,查明事故原因,追究相关责任。
四、房屋坍塌的应急措施1. 坚守原则:一旦发生房屋坍塌事件,首先保证自身安全,然后及时通知相关部门,同时尽量稳定现场,避免二次事故。
2. 寻求援助:需要及时求助消防、医疗等救援部门,积极配合救援工作,减少人员伤亡。
3. 疏散人员:对于周边居民需要进行疏散安置,确保他们的人身安全。
五、房屋坍塌的法律责任1. 建筑单位:对于建筑单位来说,需要严格遵守相关规范和要求,确保建筑质量和安全性。
2. 监理单位:监理单位需要对施工过程进行严格监督,发现问题及时提出整改要求。
3. 施工单位:施工单位需要按照规范要求进行施工,确保施工工艺和质量。
六、房屋坍塌的预防和治理技术1. 加固技术:对于老旧房屋和结构脆弱的房屋,可以采取加固技术,提高房屋的结构稳定性。
2. 建筑防灾设计:在建筑设计阶段就考虑自然灾害和外部因素的影响,做好防灾设计和应对预案。
解析基础不稳而发生倒塔现象
解析基础不稳而发生倒塔现象近年来,随着中国经济的快速发展,人民生活质量的不断提高,越来越多的家庭开始投入到房地产的投资中。
而在这之中,很多人往往忽略了房屋基础的建设。
事实上,基础不稳是造成房屋倒塌的主要原因之一。
本文将就“解析基础不稳而发生倒塔现象”这一话题展开探讨。
首先,我们需要了解什么是基础。
在建筑结构中,基础是承担建筑物重力和抵消地基承载力的组件,也是房屋的重要基础设施。
房屋中的基础通常有地基、基础底板、基础墙和基础柱几种。
基础施工的质量直接影响房屋的稳固程度,如果基础施工质量不好,或者地基地质条件极差,就会导致房屋发生倒塌现象。
一、基础不稳的原因1. 地基不符合要求:随着城市的扩张,很多房屋基础所处的地质环境不佳,如住宅区地质条件复杂,或者选址在河滩、海岸线或泉源周围等易滑塌的地方等。
同时,一些开发商为了降低成本,往往放弃选择优质土地而选择了差质量的土地或处于水位较高的区域建设,也会导致基础不稳定。
2. 施工质量差:房屋的基础施工是整个房屋建设中必不可少的一项重要工程,如果施工质量差,对于房屋的稳定将会产生严重的影响。
常见的施工问题包括基础深度不够、基础面积太小、混凝土质量不达标等。
3. 基础物理性质变化:基础物理性质的变化是导致基础不稳定的另一个原因。
例如,长期浸泡在水中或地基地质条件剧烈发生变化等,都可能导致基础发生物理性质的变化。
4. 灾害天气:火灾、地震、风灾等天气灾害和自然灾害都会对基础产生影响。
此时,基础被破坏导致房屋倒塌是一个常见的现象。
二、如何避免基础不稳的情况1. 确认选址:在选址之前,我们需要对选址处的地理条件、地质环境以及土壤条件进行全面评估。
选址时要选择基础条件较好的地方,选取地质环境稳定的区域,避免在易滑坡、沙土地、湖泊周边、池塘出水口等地建房。
2. 规范施工:建造房屋必须遵守《建筑设计规范》以及《建筑施工质量验收标准》等相关规范。
在基础施工过程中,应该对每一步进行严格检验,切忌贪图快速、省时省力。
房屋坍塌知识点总结图表
房屋坍塌知识点总结图表一、房屋坍塌的原因房屋坍塌的原因主要包括自然因素和人为因素两大方面。
自然因素:自然灾害是导致房屋坍塌的重要原因,包括地震、风暴、洪水、山体滑坡等。
这些自然灾害会对建筑物的结构造成破坏,导致房屋坍塌。
人为因素:人为原因也是导致房屋坍塌的重要因素,主要包括建筑材料和施工质量不达标、违章建筑、房屋老化、无序开发等。
这些因素会导致建筑物结构失稳,最终导致房屋坍塌。
二、房屋坍塌的危害1. 生命安全:房屋坍塌会导致人员被埋、伤亡甚至死亡,给人们的生命安全带来严重危害。
2. 财产损失:房屋坍塌会导致建筑物及其内部财产损毁,对业主、住户造成巨大经济损失。
3. 社会影响:房屋坍塌会给当地社会秩序和生产生活带来严重影响,甚至引发社会不稳定。
三、房屋坍塌的预防措施为了预防房屋坍塌,需要采取以下措施:1. 加强建筑物结构设计和施工质量管理,确保建筑物结构牢固、耐久。
2. 加强建筑物的定期维护和检查工作,发现隐患及时修复,确保建筑物的安全性。
3. 提高公众的安全意识,加强对房屋坍塌预防知识的宣传教育,使人们更加注重建筑物的安全问题。
四、房屋坍塌应急处理当发生房屋坍塌时,需要采取以下紧急处理措施:1. 第一时间报警并组织人员进行搜救,确保被困人员的生命安全。
2. 避免进入坍塌建筑物内部救援,减少二次伤害的发生。
3. 协调各方力量,展开救援和灾后重建工作,全力保障受灾群众的安全和基本生活。
五、房屋坍塌的应对策略1. 建立健全房屋坍塌防范制度和监管体系,确保建筑物的安全性。
2. 加强对建筑施工和材料的监督检查,提高建筑质量,避免因建筑质量问题导致房屋坍塌。
3. 加强自然灾害预警和应急救援体系建设,提高对自然灾害的防范和应对能力。
六、房屋坍塌案例分析房屋坍塌案例分析是学习房屋坍塌知识的重要途径,通过分析已发生的房屋坍塌案例,总结经验教训,为今后的防范工作提供借鉴。
通过以上对房屋坍塌知识点的总结,可以看出预防房屋坍塌的关键在于提高建筑物的结构安全性和加强对自然灾害、人为原因的防范意识。
建筑垮塌防范与公众安全意识教育 普及知识
建筑垮塌防范与公众安全意识教育普及知识近年来,建筑垮塌事件频频发生,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。
为了提高公众对建筑安全的认识和防范意识,加强公众的安全教育,本文将就建筑垮塌防范与公众安全意识教育的相关知识展开讨论。
一、建筑垮塌的原因及其危害建筑垮塌是指建筑物在使用过程中由于各种原因导致结构失稳或力学条件突变而倒塌。
建筑垮塌一旦发生,将会对人们的生命和财产造成巨大损失。
建筑垮塌的原因主要包括结构设计不合理、施工质量差、材料使用不当等。
此外,自然灾害如地震、龙卷风等也可能引发建筑垮塌。
建筑垮塌所带来的危害包括人员伤亡、财产损失以及社会恐慌等。
二、建筑垮塌防范知识为了减少建筑垮塌事故的发生,公众首先要了解并掌握一些建筑垮塌防范知识。
1. 了解建筑结构:掌握建筑结构的基本知识,了解建筑物的承重结构和支撑材料。
这将使人们在选择住房或者办公场所时能够更加注重其承载能力和结构安全性。
2. 注重施工质量:在购买或租赁房屋时,应仔细了解房屋的施工质量,如墙体是否牢固、结构是否稳定等,以确保房屋安全。
3. 灾害预防:定期检查建筑物中的排水系统、电气线路等设施,确保其正常运行和安全性。
在地震频发的地区,应增加地震抗震设施,提高建筑物的抗震能力。
4. 建筑物维护:定期检修建筑物,及时修缮老化结构和设施,避免其因年久失修而引发垮塌。
三、公众安全意识教育除了了解建筑垮塌防范知识外,普及公众安全意识也是防范建筑垮塌事故的关键。
1. 媒体宣传:加大媒体宣传力度,引导公众关注建筑安全问题,通过报纸、电视、互联网等渠道向公众传递建筑垮塌防范知识。
2. 安全教育活动:开展针对不同年龄群体的安全教育活动,如在学校开展建筑安全讲座,提高学生对建筑垮塌的认识和预防意识。
3. 社区倡导:组织社区居民参与建筑安全宣传活动,加强居民之间的交流,提高大家的安全意识,并在社区建立安全联防机制,共同关注社区建筑安全。
四、建筑垮塌事件的处置与救援当建筑垮塌事件发生时,及时、科学地进行处置和救援,是保障公众安全的重要环节。
建筑物火灾作用下倒塌规律及应对措施
建筑物火灾作用下倒塌规律及应对措施
建筑物火灾是一种常见的灾害,它不仅会威胁人身安全,还会
对建筑物本身造成严重的负面影响,如建筑物倒塌等。
因此,了解
建筑物火灾作用下的倒塌规律以及应对措施非常重要。
建筑物火灾作用下的倒塌规律主要与火灾引起的温度和热量释
放量有关。
火灾会使建筑物内部温度急剧升高,从而使构件材料发
生热膨胀、软化、熔化等变形。
当结构材料热变形到一定程度,就
会出现裂缝、崩裂等破坏现象,从而导致建筑物整体倒塌。
对于建筑物火灾造成的倒塌,应对措施主要包括以下几个方面:
1. 预防火灾发生。
预防火灾发生是避免建筑物倒塌的最基本措施。
可以采用火灾预防措施,如定期维护、检查建筑物电器设备、
加强火源管理、设置消防设施等,保证建筑物的安全性。
2. 建筑物防火性能设计。
在建筑物设计过程中,应充分考虑防
火性能,包括使用防火材料、设置防火隔离带、定期维护消防设施等,以防止火灾发生后建筑物倒塌。
3. 加强火灾现场处置。
如发生火灾,应迅速报警救援,并对火
灾现场进行有效控制,避免火势蔓延造成更大灾害。
4. 建筑物加固及重建。
对于已经受损的建筑物,应及时进行加
固和修复。
如果损坏严重,已经不能再使用,应考虑重建。
建筑物火灾作用下的倒塌是一种严重的灾害,必须引起重视。
在预防火灾和加强火灾处置的同时,也必须加强建筑物的防火性能
设计和加固措施,以保障建筑物本身的安全和稳定。
1。
建筑物在火灾作用下的倒塌规律及应对措施
近年来,随着我国经济建设的飞速发展,建筑物⽕灾⽐例呈上升趋势。
此类⽕灾致⼈死伤数量令⼈触⽬惊⼼,⽽造成的直接财产损失也呈直线上升之势。
此类⽕灾事故不仅给消防部队的灭⽕和抢险救援⼯作带来了极⼤危险,⽽且对于公安消防机构的防⽕监督⼯作提出了更⼤的挑战。
美国纽约“9.11”世贸中⼼遭恐怖袭击⽽发⽣倒塌,造成了死亡2797⼈、损失360亿美元的举世震惊惨案;青岛即墨正⼤⾷品公司⼚房发⽣⽕灾导致钢结构屋架倒塌,致使20多名员⼯因未能及时疏散⽽被埋压在⼚房内;湖南衡阳“11.3”⼤⽕造成的建筑倒塌事故,导致20名消防官兵牺牲,创造了新中国⼀次⽕灾事故消防官兵牺牲之最。
频发的建筑⽕灾倒塌事故,为新时期的消防⼯作提出了严峻的挑战。
积极研究和探讨各类结构建筑物在⽕灾作⽤下的破坏、倒塌特点和规律,严格建筑设计防⽕审核和验收,制定切实可⾏的灭⽕救援预案,对于减少此类⽕灾事故中的⼈员伤亡和财产损失具有⾮常重要的现实意义。
⼀、⽕灾作⽤下⼏种常见结构建筑倒塌的⼀般规律 建筑构件材料种类繁多,传统的建筑材料有砖、⽊、⽔泥、沙⽯,⽽近年来随着钢铁、塑料等新型材料的⼤量应⽤,钢结构、薄壳结构、架结构等建筑结构形式⽇趋增多,建筑构件的理化性质也越来越复杂,燃烧破坏的特点也呈现多样性、复杂性。
不同建筑构件和材料均具有⾃⾝的燃烧性能和耐⽕极限,在不同⽕灾条件下,也会呈现不同的变形和倒塌形式,有的是局部的破坏,有的是局部倒塌造成全⾯倒塌,有的是整个建筑迅速全⾯倒塌。
(⼀)砖(⼟)⽊结构建筑: 砖(⼟)结构建筑建造年代⽐较久远,常见于⼴⼤农村,其⼀般墙体⼀般使⽤粘⼟砖或⼟坯砌筑、房顶使⽤⽊材等建筑材料建造⽽成。
⽊材起⽕燃烧,其表⾯会被炭化烧蚀,从⽽削弱了横截⾯⾯积,造成承载⼒下降⽽发⽣倒塌。
如果剩余截⾯的⾯积仍能承受原有全部重量,结构则不会发⽣倒塌。
消防队到达⽕场扑救⽕灾时,由于⽊构件外表⾯炭化层吸收了⼤量的⽔份,能够形成⼀个很好的保护层,⼀般不容易发⽣倒塌。
坍塌事故的原因分析与预防措施.docx
坍塌事故的原因分析与预防措施建筑施工中,坍塌事故对建筑安全的危害程度最为严重。
为了探索坍塌事故的规律,我对178起坍塌事故发生的原因进行了综合分析,并提出预防坍塌事故的主要对策。
珨﹜造成坍塌事故的主要原因1.在178起坍塌事故中,由于防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷的为29起,占事故总数的16396。
例如某建筑工程公司在施工中,一排刚搭好高54m、长17m的双排脚手架,由于架子基础不平不实、架子与建筑物连接不牢靠、剪刀撑薄弱等原因而突然坍塌,12名架子工随即坠落,被压在垮塌的架子下面,当场死亡5人,重伤2人,轻伤5人。
2、由于工人违反操作规程或劳动纪律而发生的坍塌事故为70起,占事故总数的39.%。
例如某建筑公司对两个塔楼同时进行外装修作业,在两塔楼间搭设了长13.35.m、宽6m、高24m分8层的井架运料平台,连接两个塔楼的架子,由于平台各层分别堆放着水泥、花砖、砂桨等,总重量近40t,加上平台搭设小橫杆间距3m过大,平台严重超载,立杆失稳,当砂泵运至第6层平台时,平台倒塌,将两塔楼的双排外架拉垮,使正在第4层至第8层平台上作业的20名工人随架坠落,造成2人死亡、3人重伤、15人轻伤的特大伤亡事故。
3、由于不懂操作知识,而造成坍塌事故的有18起,占事故总数的10.1%。
例如某建筑队在清理边坡混凝土残渣时,由于新工人违章掏挖“神仙土”,造成塌方,当场压死运土工人2名。
4、由于设备、工具、附件有缺陷的为1起,占事故总数的0.56%。
5、由于劳动组织不合理而造成坍塌事故的为5起,占事故总数的2.8%。
例如某建筑工地雇用聋哑人人覃XX拆除商店大门上的雨篷,由于聋哑人语言不通,操作错误,踏上悬挑雨篷板外沿,致使雨篷倾覆,造成1人死亡、1人重伤的重大事故。
6、由于对现场工作缺乏检查或指导有错误的为17起,占事故总数的9.6%。
例如某钢结构工棚,由于多年来装卸预制构件,汽车、拖拉机多次碰撞砖柱,导致钢屋架产生位移,而且多年来从未进行安全检查,工棚周围因土建三面打桩,震动很大,破坏了屋架结构,工棚突然倒塌,造成1人死亡、2人重伤的重大事故。
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三、避免结构倒塌而采取的一般措施 (一) 技术措施 为避免结构倒塌而造成重大伤亡,对不同的建筑构件 应采取相应的保护措施。 1、钢筋混凝土结构 (1) 在钢筋混凝土构件的表面喷涂防火涂料; (2) 加大钢筋保护层的厚度; (3) 改变配筋方式,如双层布筋,把粗钢筋布置在里层或 中部,细钢筋布置在下层或角部; (4) 提高混凝土强度等级; (5) 加大构件截面宽度或配筋量。 另外,在火灾后应及时对钢筋混凝土构件的残余强度 做出评估,并采取相应的修复措施或彻底拆除以确保安全。
第四节 建筑结 (二) 火场上应采取的措施 1、估计火灾温度对结构产生的影响。在制定灭火作战计 构倒塌与破坏 划前,对火场温度进行初步估计,绘制火灾温度曲线,检 的原因和规律 验建筑构件的耐火极限,初步预测各种结构倒塌破坏的时 间。 一、建筑结构倒 2、随时注意火场上建筑结构承受荷载的变化、构件变形、 表面裂纹、裂缝、断裂音响等,并根据力学原理分析预测 塌与破坏的原因 建筑结构的变化。 二、建筑结构破 3、建筑结构破坏前都有一些征兆如发出的声响、构件断 坏的规律及情况 裂等,因此在灭火过程中应注意观察这些变化,以便及时 三、避免结构倒 采取相应的措施。 塌而采取的一般 措施* 措施
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第四节 建筑结 构倒塌与破坏 的原因和规律 一、建筑结构倒塌 与破坏的原因* 二、建筑结构破坏 的规律及情况 三、避免结构倒塌 而采取的一般措施
(四) 预应力钢筋混凝土结构受热后,容易失去预加应 力,从而降低结构的承载能力 在加热炉中实验时可以看到,预应力钢筋混凝土构件 在受热数分钟后,便会出现较大变形。显然,这是因为主 拉钢筋伸长的结果。所以,预应力钢筋混凝土构件在耐火 方面的性能,是不如普通钢筋混凝土的。 (五) 高温下建筑材料的力学性能发生变化 高温下建筑材料的强度将随着温度的升高而降低。此 外,在火灾条件下,结构还将产生热应力,以加快结构的 破坏速度。 (六) 受冲击和震动 建筑物内部爆炸冲击波的冲击和震动,常是摧毁建筑物 的一种主要原因。 (七) 楼板超载而塌落 上部结构倒塌破坏后,坍落在下边的楼板之上,或灭火 积水不能尽快排除,大大增加了楼板的荷重,使楼板因大 量超载而塌落。
第四节 建筑结 构倒塌与破坏 的原因和规律 一、建筑结构倒塌 与破坏的原因* 二、建筑结构破坏 的规律及情况 三、避免结构倒塌 而采取的一般措施
第四节 建筑结 (八) 灭火射水所致 构倒塌与破坏 灭火射水时水流喷射到高温的砖石、混凝土或钢筋混 凝土结构表面,由于突然的冷却造成结构表面因收缩开裂, 的原因和规律 表皮剥落特别是破坏了钢筋混凝土结构的保护层,在火 未熄灭前,使火直接烧到受力钢筋,使钢筋立即失去强度, 一、建筑结构倒塌 而使整个结构破坏。 与破坏的原因* 二、建筑结构破坏 的规律及情况 三、避免结构倒塌 而采取的一般措施
4、木结构的破坏情况 第四节 建筑结 构件受火后,很快就被点燃,在表面形成炭层。木材 构倒塌与破坏 烧焦的速度是和它的密度及含水率的大小直接联系的。木 的原因和规律 材燃烧的速度是随着它的密度和含水率的增加而减少的。 根据实测,木材向内里燃烧速度的理论平均值为 0.6mm/min , 质 轻 且 干 燥 的 木 材 的 燃 烧 速 度 近 似 值 为 一、建筑结构倒塌 0.8mm/min , 质 密 且 湿 木 材 的 燃 烧 速 度 的 近 似 值 为 与破坏的原因 0.4mm/min。在实践中,可以利用这些数字来估算木构件 二、建筑结构破坏 被烧毁的程度。 的规律及情况* 5、砖墙的破坏情况 砖的耐火性能好,能经受高温作用,而砌成墙壁以后,三、避免结构倒塌 由于砌筑的质量和砂浆不十分耐火等原因,砖墙的耐火性, 而采取的一般措施 不如砖本身,但一般砖墙承受几个小时的高温作用还是不 成问题的。
第四节 建筑结 构倒塌与破坏 的原因和规律 一、建筑结构倒 塌与破坏的原因 二、建筑结构破 坏的规律及情况 三、避免结构倒 塌而采取的一般 措施*
2、钢结构的耐火保护方法 第四节 建筑结 (1) 截流法 构倒塌与破坏 原理:截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输, 的原因和规律 从而使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。简单 的说也就是在构件的表面上设置一层保护材料,要求保护 材料的热容较大、导热系数较小,火灾产生的高温热量首 先传给保护材料,在由保护材料传给里层的构件。由于保 一、建筑结构倒 护材料的特点,它能够很好的截断一定量的高温热量向构 塌与破坏的原因 件的传输。截流法又可分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水 喷淋法。 二、建筑结构破 (2) 疏导法 原理:热量传到构件上以后,设法把热量导走或消耗 坏的规律及情况 掉,同样可使构件温度不致升高到临界温度,从而起到一 三、避免结构倒 定的保护作用。疏导法目前只有充水冷却保护着一种方法。 塌而采取的一般 3、木结构 通常轻型木结构采用外包石膏防火板,用以阻断及防 措施 措施* 止火焰直接烧木构件,以满足建筑构件的耐火极限要求。 石膏防火板的耐火极限是比较高的,最大的可以达到5h。 重型木结构的构件是建筑内主要承重构件,可对重型木构 件本身进行难燃处理,即采用木结构防火涂料加压浸泡或 涂刷,这样处理的结果能降低木构件表面火焰燃烧速度, 相应提高构件的耐火极限。
第四节 建筑结 二、建筑结构破坏的规律及情况 构倒塌与破坏 (一) 建筑结构破坏的一般规律 的原因和规律 房屋倒塌的后果是严重的,它加强了通风条件,加速 了室内的燃烧,使火势得以扩大蔓延;它还可以造成人员 及物质的重大损失,给灭火工作造成更大的困难。建筑结 一、建筑结构倒塌 构破坏的一般规律是: 1、木结构屋顶,整个倒塌的少,局部破坏的多。钢结 与破坏的原因 构屋顶,只要局部被火烧毁,其余部分往往因被烧毁的部 二、建筑结构破坏 分塌落,也影响到整个屋顶的坍塌。 的规律及情况* 2、吊顶、屋架、木楼板、空心墙、泥土墙,易燃建筑 三、避免结构倒塌 等,都是易于倒塌破坏的。 3、土坯墙是不燃的耐火构件,但由于消防射水的强力 而采取的一般措施 冲击,也会出现倒塌破坏。 4、倒塌的顺序一般是,先吊顶,后屋顶,最后是墙壁、 楼板。 5、房屋的墙一般是向里倒的。
(二) 几种常见结构的破坏情况 第四节 建筑结 1、全部结构屋顶的破坏情况 构倒塌与破坏 钢的耐火性能很差;温度在450—500℃时,承载能力 的原因和规律 便大大减弱,温度再高,钢材变软,屋架翘曲,屋顶随之 塌落,整个经过大约只需15~20min。由于在屋架之间联结 了很多支撑杆件,因而也就决定了钢结构屋顶的破坏是整 一、建筑结构倒塌 体的;或是较大部分的,很少是局部的。 2、钢筋混凝土楼板的破坏情况 与破坏的原因 混凝土是耐火的,对灭火来说它是比较安全可靠的。 普通钢筋混凝土结构的耐火时间,一般都在1h以上。预应 二、建筑结构破坏 力钢筋混凝土结构是一种新型建筑结构,承载能力好,节 省材料,但耐火性能较差。在起火条件下,构件容易因突 的规律及情况* 然出现较大变形而破坏。 三、避免结构倒塌 3、薄壳结构屋顶的破坏情况 薄壳适用于大面积的屋顶,其特点是跨度大,厚度小, 而采取的一般措施 耗材少。薄壳周边的支撑是靠两侧的楼板,基础或钢拉杆。 薄壳结构的倒塌是整片的,其原因主要是支撑的条件破坏。 故起火时,应及时冷却钢拉杆,只要支撑的条件不破坏, 就完全有可能避免倒塌,因为壳体本身的耐火性能很高。
一、建筑结构倒塌与破坏的原因 在发生火灾条件下,随着建筑材料和构件的燃烧与破 坏,整个建筑结构也必然要受到一定的影响,直至遭到局 部的损坏或整体的倒塌。究其原因主要有以下几点: (一) 木结构表面被烧蚀,削弱了荷重的断面 木材起火燃烧,其表面炭化,如果剩余截面的面积仍 能承受原有全部荷重,结构是不会倒塌的。特别是消防队 及时到达火场扑救火灾时,构件外表面的炭层吸收大量的 水,对结构来说,还是一个很好的保护层,断面较大的木 结构构件对延缓构件的倒塌破坏更是有利的。 (二) 钢结构受热变形破坏 钢 结 构 受 热 后 , 很 快 出 现 塑 性 变 形 , 在 火 烧 15 ~ 20min时,钢构件便因塑性变形,使结构失去稳定而倒塌 破坏。破坏之初往往是局部先行破坏,随后便是整体的倒 塌,而且破坏后的钢结构是无法进行修复并继续投入使用 的。 (三) 砖石砌体因受热变形而开裂破坏 花岗岩是由石英、长石和云母等组成的,这几种物质 因热变形程度不一,受热后容易破碎。硅酸盐砌块也会因 内部的热分解而松散。