截面形式对超薄型防火涂料防火性能影响的试验研究

截面形式对超薄型防火涂料防火性能影响的试验研究

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1、托彡姆硕士研究位论文截面形式对超薄型防火涂料防火性能影响的试验研究学生姓名闫兴辰学科、专业土木工程研究方向结构工程张宏涛北方工业大学研究生院北方工业大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文使用授权书学位论文作者完全了解北方工业大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北方

2、工业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文(保密的学位论文在解密后适用于本授权书。□保密论文注释:经本人申请,学校批准,本学位论文定为保密论文,密级:,期限:年,自年月日起至年月日止,解密后适用本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。北方工业大学硕士学位论文截面形式对超薄型防火涂料防火性能影响的试验研究摘要近年来,钢结构超薄型防火涂料大量应用于石化钢结构。石化企业中的钢结构不仅结构形式多变而且截面形式多

3、种多样,给防火涂料特别是具有发泡机理的超薄型防火涂料提出了新的问题和挑战。为研究超薄型防火涂料的不同截面形式的适用性,本文采用了正交试验的试验方法。分别选取了涂料种类、截面形式、受火面和涂层厚度四个因素,并且每个因素对应设置了三个水平。最终根据规范和市场对超薄型防火涂料的要求,制定了两个试验评判指标,分别是发泡倍数和试验时间。在烃类火环境下,针对最为关注的截面形式影响情况进行了抗火试验,分析出截面形式对于涂料抗火性能的影响情况:对于发泡倍数来说截面形式的影响最为显著,而对于试验时间指标来说影响情况仅次于涂层厚度。试验结果表明截面形式对于超薄型防火涂料的抗火性能具有积极的影

4、响,不仅增强了涂料的发泡性能,也提高了防火涂料的试验时间。阴角的构造易于涂料发泡,但翼缘长度过长的截面形式会因端部幵裂而造成试验时间的下降,需要引起注意。关键词:石化钢结构,超薄型钢结构防火涂料,截面形式,抗火试验,正交试验北方业大学硕学位论文,,,,,:北方丁业人学硕十学位论文目录雜课题背景及研究意义‘研究背景发展状况课题研究意义研究内容研究瞧研究容论文基本框架超薄型防火涂料抗火试验方案确定概述抗火试验的参考标准和终止条件试验用设备简介及操作流程试验方法选定超薄型防火涂料正交抗火试验的因素和水平确定謎正交试验评判标准选定正交试验各因素、水平的选定涂料种类筛选截面形式选定

5、受火面选定涂层厚度选定本章小结⋯超薄型防火涂料的正交抗火试验正交抗火试验过程数据采集及整理本章小结正交试验的数据分析概述正交抗火试验数据的极差分析基于综合平衡法的数据分析北方工业大学硕士学位论文基于综合评分法的数据分析正交抗火试验数据的方差分析基于方差分析的数据处理:方差分析计算结果基于软件的数据分析本章小结截面形式对发泡倍数的影响情况截面形式对试验时间的影响情况離北方下业大学硕七学位论文绪论课题背景及研究意义研究背景随着我国国民经济的发展,建筑业日益兴旺发达,高层建筑蓬勃发展,建筑结构形式日新月异,建筑高度不断上升,跨度也越来越大。各种大型的建筑物,如体育馆、剧场、商业

6、中心、公共娱乐场所、大型的厂房、高架仓库以及大型农贸市场等如雨后春等般地涌现出来。它们的共同特点除了大型、高层、人员密集以外,最主要的一点就是大多采用钢结构作为承重构件。而且钢结构以其绿色环保的建筑材料和自重轻、强度高、施工快等优点,倍受青睐,应用领域不断扩大。钢结构具有自重轻、强度高、施工快和环保等优点,但却拥有一个不能忽视的致命缺点,那就是它较差的抗火性能。一般来说,钢结构在火灾环境下具有如下的一些特点:第一,钢结构跨塌快、扑救难。钢结构建筑物发生火灾后,钢构件在高温环境下一般只需十几分钟便会失去支撑能力,变形垮塌,并且这种垮塌快的特点,还会给扑救工作造成威胁,增大扑

7、救难度。第二,钢结构火灾的影响大、损失重。实际应用中采用钢结构形式的建筑物一般都是大型的大跨厂房、礼堂、影剧院和体育馆等,一旦发生火灾,不仅会造成巨大的经济损失,还会产生惨痛的人员伤亡。第三,钢结构建筑物易损坏、难修复。钢结构建筑物中,承重构件都是由钢材制作的,火灾中大多数情况都是因为其承重结构的变形而失去承载能力,进而导致连续垮塌和毁坏。而且,火灾后的钢构件基本都会因高温环境而发生变形,导致无法修复和继续使用。经研究当材料温度高于时,就会导致钢材的力学性能急速下降,而当温度超过时,钢材的承载能力近乎为零。目前钢结构建筑的日益

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