T/CECS 252-2019 火灾后工程结构鉴定标准

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T/CECS 252-2019 火灾后工程结构鉴定标准简介:

"T/CECS 252-2019"是中国工程建设标准化协会(CECS)发布的一份国家标准,全称为《火灾后工程结构鉴定技术标准》。这份标准主要针对火灾后建筑物或结构物的安全性进行评估和鉴定,目的是为了确保火灾后的工程结构能够满足继续使用或者需要进行修复后的安全使用。

该标准详细规定了火灾后工程结构的损伤评估方法,包括火灾的影响范围、损伤程度、结构稳定性、承载能力等的判断准则。它涵盖了火灾后的混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构等各种工程结构类型的鉴定方法和程序。同时,标准还对鉴定报告的编写、记录和存档等提出了具体要求。

通过执行T/CECS 252-2019,可以科学、系统地对火灾后工程结构的性能进行评估,为后续的修复、加固或拆除等决策提供依据,保障公共安全和建筑物的使用寿命。

T/CECS 252-2019 火灾后工程结构鉴定标准部分内容预览:

2当现场取样有困难时,火灾后砌体块材和砂浆强度也可 按现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315或 《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T371的有关规定进行 现场检测。 3火灾后砖砌体块材和砂浆强度可根据构件表面温度按本 标准附录了推定。当根据温度场推定火灾后材料力学性能指标 时,宜采用抽样试验进行修正。 4火灾后砖砌体的轴心抗压、抗拉、抗弯与抗剪强度及承 载力的计算可按本标准附录了进行;也可根据推定的砌体抗压强 度按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定 计算。 5火灾后砌体结构墙、柱的允许高厚比[β」应按现行国家 标准《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定取值,砂浆强 度等级应以火灾后的评定等级为准。 6火灾后砌体结构构件的详细鉴定评级应按本标准第 6.1.4条~第6.1.6条的规定进行,评定为b级的重要构件宜采 取加固处理措施

6.5.1火灾后木结构构件的初步鉴定评级应按表6.5.1和本标 准第6.1.2条的规定进行,并应按各项所评定损伤等级中的最严 重级别作为构件初步鉴定等级

表6.5.1火灾后木结构构件的初步鉴定评级标准

6.5.2火灾后木结构构件的详细鉴定评级应符合下列规定

1火灾后木结构构件承载力可根据量测凿除碳化层后的剩 余有效截面尺寸计算。 2对于高温后水冷却的木结构构件剩余有效截面的材料性 能指标尚应进行调整,各种木材的横纹承压强度设计值和弹性模 量以及落叶松木材的抗弯强度设计值宜降低10%。当采取其他 冷却方式时DB21∕T 3397-2021 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程,剩余有效截面的材料性能指标可根据受火前的结构 材料性能确定。 3火灾后木结构构件的详细鉴定评级应按本标准第6.1.4 条~第6.1.6条的规定进行,评定为b级的重要构件宜采取加固 处理措施。

7.0.1 鉴定报告宜包括下列内容: 1工程概况,包括工程结构概况和火灾概况。 2鉴定的目的、范围、内容、依据以及检测方法。 3调查、检测与分析结果,包括火灾作用和火灾影响的调 查检测分析结果。 4评定等级。 5结论与建议。 6附件。 7.0.2鉴定报告编写应符合下列规定: 1鉴定报告中应明确鉴定结论,指明被鉴定结构构件的最 终评定等级或评定结果。 2鉴定报告中应明确处理对象,对初步鉴定评为Ⅱb级、Ⅲ 级和V级构件及详细鉴定评为c级或d级构件的数量、所处位置 应作出详细说明,并提出处理建议

附录 A混凝土构件表面特征与温度的关系

表A混凝土构件表面特征与温度的关系

附录B常见材料变态温度、燃点

录B常见材料变态温度、燃点

.0.1玻璃、金属材料、塑料的变态温度可按表B.0.1取值。

玻璃、金属材料、塑料的变态温度

表B.0.2部分材料燃点温度

B.0.3钢结构构件过火时的构件表面最高温度可根据表面油漆 烧损状况按表B.0.3推断。

表B.0.3钢结构构件过火时的构件表面最高温度

附录 C不砌块材料表面特征与温度的关系表C砌块材料表面特征与温度的关系构件表外观特征面最高混凝土砌块和砖黏土砖水泥砂浆抹面石灰砂浆抹面温度(℃)颜色裂损颜色裂损颜色裂损颜色裂损200以下不变无裂缝不变无裂缝不变无裂缝不变无裂缝300~500微粉色无裂缝不变无裂缝不变无裂缝不变无裂缝粉红见出现出现表面出现细初现灰薄层煤720~800不变玫瑰色灰白裂缝细裂缝小裂缝黄色烟分层出现许表面裂缝出现出现800~850灰白不变浅灰色浅黄色多裂缝增多裂缝裂缝裂缝增表面裂缝裂缝裂缝850~900浅黄色多、缝不变浅灰色浅黄色增多增多增多扩大贯通颜色表面裂缝表面900~980浅黄色浅黄色浅灰色脱落裂缝转淡增多剥落贯通裂颜色严重表面980以上白色白色白色脱落缝增多转淡裂缝剥落.31:

附录 D混凝土构件在标准升温

.0.1单面受火混凝土实心板截面历经的最高温度场,可按 升温条件下的截面温度场曲线(图D.0.1)进行推断。

图D.0.1单面受火混凝土实心板在标准升温 条件下的截面温度场曲线(一)

图D.0.1单面受火混凝土实心板在标准升温 条件下的截面温度场曲线(二)

【d】板厚H=150mm

图D.0.1单面受火混凝土实心板在标准升 条件下的截面温度场曲线(三) 注:1[ 图中温度值是厚为10mm板层中点处的温度(℃); 至受火表面的距离包括构件表面抹灰厚度(mm); 3t.为当量标准升温时间(min)

图D.0.1单面受火混凝土实心板在标准升温 冬件下的越而泪度场曲线(三)

图D.0.1单面受火混凝土实心板在标准升温 条件下的截面温度场曲线(三) 中温度值是厚为10mm板层中点处的温度(℃); 受火表面的距离包括构件表面抹灰厚度(mm); 当量标准升温时间(min)

D.0.2周边受火混凝土圆形柱截面历经的最高温度场,可按标 准升温条件下的截面温度场曲线(图D.0.2)进行推断。

图D.0.2周边受火混凝土圆形柱在标准升温 条件下的截面温度场曲线(一)

图D.0.2周边受火混凝土圆形柱在标准升温 条件下的截面温度场曲线(二)

图D.0.2周边受火混凝土圆形柱在标准升温 条件下的截面温度场曲线(三)

图D.0.2周边受火混凝土圆形柱在标准升温 条件下的截面温度场曲线(四)

3t.为当量标准升温时间(min)。

图D.0.2周边受火混凝土圆形柱在标准升温 条件下的截面温度场曲线(五) 温度值是层厚为10mm的圆环中点处的温度(℃);

(f)te=110min

附录E常见可燃物发生轰燃情况下

E.0.1调查确定着火房间烧掉的可燃物的种类和数量后,可按 下式计算室内实耗可燃物总热值(Q):

式中:M; 实际烧掉的第i种可燃物质量(kg); Hci—第i种可燃物的燃烧热值(MJ/kg),按表E.0.1 取值。

表E.0.1可燃物的燃烧热值(MI/kg)

D.2房间火灾荷载密度可按下式计算:

式中:qT 房间火灾荷载密度(MJ/m); Ar一—房间所有内表面积(包括通风口)(m²)。 E.0.3 房间的通风系数可按下式计算:

F = 0. 53 ZAwHW AT

表 E. 0. 4 当量标准升温时间 t、(min)

续表 E. 0. 4

附录F火灾后混凝土材料的微观分析

F.0.1火灾后混凝土结构构件截面内部的历经最高温度可根据 火灾后混凝土材料X衍射的特征温度确定,按表F.0.1推定

表F.0.1X衍射分析

F.0.2火灾后混凝土结构构件截面内部的历经最高温度也可根 据火灾后混凝土材料电镜分析结果的特征温度确定,按表F.0.2 推定。

表F.0.2电镜分析

续表 F. 0. 2

附录G火灾后钢筋混凝土的力学性能

注:当温度在两者之间时,采用线性插入法进行内插

.0.2HPB235钢筋、HRB335钢筋和HRB4OO钢筋高温冷2 后的屈服强度折减系数可按表G.0.2确定

钢筋高温冷却后的屈服强度折减系

注:当温度在两者之间时,采用线性插入法进行内插。

G.0.3高温自然冷却后混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强

注:当温度在两者之间时,采用线性插入法进行内插。

注:当温度在两者之间时,采用线性插入法进行内插

G.0.4火灾后预应力钢绞线剩余应力可采用钢绞线偏轴应 变放松法测量。对火灾后预应力钢绞线,剔除钢绞线周边混凝 土,暴露出1根钢绞线,将应变片沿外表面钢丝方向粘贴。切断 粘贴应变片的钢绞线,钢绞线释放应力,测量其偏轴应变绝对值 ",乘以1.1,转化为轴向应变绝对值ε。火灾后预应力钢丝、 钢绞线弹性模量E,与常温相同,则。可按下式计算:

Ope = Epe = 1. 1Epe

式中:pe 火灾后预应力钢绞线剩余应力: 钢绞线偏轴应变绝对值; 轴向应变绝对值; E 常温下预应力钢丝、钢绞线弹性模量,按现行国 家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关 规定取值。 G.0.51570级、1720级、1860级、1920级预应力钢丝、钢绞 线高温后的强度折减系数可按表G.0.5确定

表G.0.5高温后预应力钢丝、钢绞线强度折减系数

附录 H火灾后钢结构钢材、高强度

.0.1结构钢高温冷却后的屈服强度折减系数可按表H.0. 角定。

表H.0.1结构钢高温冷却后的屈服强度折减系数

H.0.2高强度螺栓高温冷却后的屈服强度折减系数可按表 H. 0. 2 确定,

H.0.2高强度螺栓高温冷却后的屈服强度折减系数可 H. 0. 2 确定,

表H.0.2高强度螺栓高温冷却后的屈服强度折减系

续表 H. 0. 2

0.3对接焊缝、正面角焊缝、侧面角焊缝高温冷却后的强度 减系数可按表H.0.3确定。

表H.0.3焊缝高温冷却后的强度折减系数

H.0.4高温冷却后高强度螺栓的预拉力可按下式计算

T∕CBDA 13-2018 轨道交通车站装饰装修施工技术规程H.0.4高温冷却后高强度螺栓的预拉力可按下式计算:

式中: PT 高温冷却后高强度螺栓的预拉力;

P 常温下高强度螺栓的预拉力,按现行国家标准 《钢结构设计标准》GB50017的有关规定取值; kp 折减系数,按表 H. 0. 4 确定

表H.0.4高温冷却后高强度螺栓预拉力的折减系数

附录了火灾后砌体强度及承载

对于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤龙 ,α=0.5,k=0.78,当f2<1MPa时,k2=0.6十0.4f2,其 电情况为1;其他类型的砌体,参数按现行国家标准《砌体结构 计规范》GB50003的有关规定取值

注:表中的温度指受火构件表面最高温度

注:1中间可以插值;浇水冷却情况,表中系数宜乘0.83的折减系数; 2表中的温度指受火砂浆内部温度

GB/T 228.4-2019标准下载ft = 0. 45fm

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