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由于火灾高温的作用,使得隧道结构体系的材料综合性能严重下降,这将导致济宁排烟气道结构体系的承载力和高温性能严重,体系的工作状态也将随之发生变化。
虽然排烟道顶隔板结构设计和植筋锚固连接设计在国外隧道中早已有许多成功应用,但仍尚存在较多风险因素。例如,奥地利一公路隧道全长6.75 km,设计采用全横向式通风方式,火灾时通过排风口进行排炯,送风道与排风道采用中隔板分割,隔板均采用钢筋混凝土结构,采用与衬砌整体现浇的“牛腿”连接方式。1995年,南于一辆大货车与一辆小汽车发生追尾碰撞而发生火灾,火灾持续了近1 h,直接导致4人受伤,隧道火源附近的温度一度达到1 000℃,导致长达25 m的顶隔板坍塌,由此可见,需对结构采取防火保护固。
在火灾荷载作用下,顶隔板出现了与常温下相反的上拱变形。这是因为在火灾作用下,顶隔板沿截面方向产生了不均匀的温度场。在热应力作用下,顶隔板一方面将产生不均匀的膨胀变形;另一方面,材料结构性能产生高温劣化,结构刚度,使顶隔板变形。由于顶隔板端部对几何变形的约束,火灾下的顶隔板轴力大大增加。众所周知,当顶隔板表面附近的温度越高,顶隔板发生受压破坏至坍塌的时间越快。试验得出以下结论:
(1)在隧道火灾情况下,顶隔板表面的烟气温度可达600 ℃~1 000 ℃,而且在开启排烟阀进行集中排烟时,顶隔板结构为双面受火状态。
(2)在火灾2小时的情况下,顶隔板发生受压破坏的临界温度在650 ℃~700 ℃:
(3)根据FDS的相关分析结果,在烟气不能经排烟道排出情况下,顶隔板整个下表面温度可900 ℃以七,混凝土损厚度约占顶隔板设计厚度的一半,承载力严重下降,有可能引起顶隔板坍塌。
(4)在火灾中,在以火源为的10 m范同内,顶隔板下表面的混凝土边界温度约为1 000 ℃,火灾2小时时其结构温度约为900 ℃,厚度约为8~9 cm,将会导致顶隔板结构坍塌。
济宁排烟气道质美价优,是优良的选择。