2.1.1 耐火鋼 fire-resisant steel
在600℃溫度時的屈服強度不小于其常溫屈服強度2/3的鋼材。
2.1.2 鋼管混凝土柱 concrete-filled steel tubular column
在鋼管中填充混凝土而形成且鋼管及其核心混凝土能共同承受外荷載作用的結(jié)構(gòu)構(gòu)件。
2.1.3 鋼與混凝土組合梁 composite steel and concrete beam
由混凝土翼板和鋼梁通過抗剪連接件組合而成,并能整體受力的梁。
2.1.4 壓型鋼板組合樓板 steel deck-concrete composite slab
在壓型鋼板上澆筑混凝土,并能共同受力的樓板。
2.1.5 截面形狀系數(shù) section factor
鋼構(gòu)件的受火表面積與其相應(yīng)的體積之比。
2.1.6 標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線 standard fire temperature-time curve
在標(biāo)準(zhǔn)耐火試驗中,耐火試驗爐內(nèi)的空氣平均溫度隨時間變化的曲線。
2.1.7 標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi) standard fire
熱煙氣溫度按標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線確定的火災(zāi)。
2.1.8 等效曝火時間 equivalent time of fire exposure
鋼構(gòu)件受標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)作用后的溫度與其受實際火災(zāi)作用時達(dá)到相同溫度的時間。
2.1.9 溫度效應(yīng) temperature effects on structural behavior
結(jié)構(gòu)(構(gòu)件)因其溫度變化所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)內(nèi)力和變形。
2.1.10 耐火承載力極限狀態(tài) fire limit state
結(jié)構(gòu)或構(gòu)件受火災(zāi)作用達(dá)到不能承受外部作用或不適于繼續(xù)承載的變形的狀態(tài)。
2.1.11 荷載比 load ratio
火災(zāi)下結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的荷載效應(yīng)設(shè)計值與其常溫下的承載力設(shè)計值的比值。
2.1.12 臨界溫度 critical temperature
鋼構(gòu)件受火災(zāi)作用達(dá)到其耐火承載力極限狀態(tài)時的溫度。
條文說明 2.1 術(shù)語 本規(guī)范給出了有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)防火設(shè)計方面的專用術(shù)語,并從防火設(shè)計的角度賦予其特定的含義,但不一定是其嚴(yán)密的定義。同時,本規(guī)范還給出了相應(yīng)的推薦性英文術(shù)語,該英文術(shù)語不一定是國際上通用的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語,僅供參考。 2.1.1 在鋼材中添加耐高溫的合金元素鉬Mo等可提高鋼材在高溫下的強度。耐火鋼通常按結(jié)構(gòu)鋼的規(guī)格、等級研制生產(chǎn),且要求其常溫下的機械性能、可焊性、施工性等與結(jié)構(gòu)鋼基本一致,以方便應(yīng)用。耐火鋼不同于耐熱鋼。耐熱鋼對鋼的高溫性能,如高溫持久強度、蠕變強度等有嚴(yán)格的要求,而耐火鋼只要求在構(gòu)件設(shè)計耐火時間內(nèi)(一般不大于3.0h)能保持較高的強度即可。耐火鋼的合金元素含量稍高于結(jié)構(gòu)鋼,但比同強度級別的耐熱鋼低得多。因此,耐火鋼的熱膨脹系數(shù)、熱傳導(dǎo)系數(shù)、比熱等熱物理參數(shù)與結(jié)構(gòu)鋼的差別很小。 2.1.2 本規(guī)范中鋼管混凝土柱所采用的鋼材應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50017中的相關(guān)規(guī)定,所采用的混凝土應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010對普通混凝土的相關(guān)規(guī)定。 2.1.6 不同耐火試驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的火災(zāi)升溫曲線可能存在差異。現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑構(gòu)件耐火試驗方法 第1部分:通用要求》GB/T 9978.1規(guī)定的火災(zāi)升溫曲線與國際標(biāo)準(zhǔn)IS0 834-1:1999規(guī)定的升溫曲線相同,適用于以纖維類可燃物為主的建筑火災(zāi)。國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑構(gòu)件耐火試驗 可供選擇和附加的試驗程序》GB/T 26784-2011規(guī)定了其他特定火災(zāi)條件下進行耐火試驗可供選擇的火災(zāi)升溫曲線,包括碳?xì)洌℉C)升溫曲線、室外火災(zāi)升溫曲線、隧道火災(zāi)RABT - ZTV升溫曲線等。在本規(guī)范中,除特別注明外,標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線即為GB/T 9978.1所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線[式(6.1.1-1)]。 2.1.8 標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線有時與真實火災(zāi)下的升溫曲線相差甚遠(yuǎn),為更好地反映真實火災(zāi)對構(gòu)件的破壞程度,同時又保持標(biāo)準(zhǔn)升溫曲線的實用性,提出了等效爆火時間的概念,通過等效爆火時間將真實火災(zāi)與標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)聯(lián)系起來。等效爆火時間的確定原則為,實際火災(zāi)對構(gòu)件的破壞程度可等效成在標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)作用“等效爆火時間”后對該構(gòu)件的破壞程度。構(gòu)件的破壞程度一般可用構(gòu)件在火災(zāi)下的溫度來衡量。 2.1.9 因構(gòu)件溫度變化所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)內(nèi)力和變形可分為兩個方面:一是結(jié)構(gòu)材料的力學(xué)性能(強度、彈性模量等)的變化,引起的結(jié)構(gòu)內(nèi)力重分布及變形變化;二是結(jié)構(gòu)材料熱膨脹導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)內(nèi)力和變形。 2.1.12 對于四面均勻受火且截面形狀系數(shù)大于10的鋼構(gòu)件,其截面溫度可近似為均勻分布進行計算。這類構(gòu)件的臨界溫度可取構(gòu)件達(dá)到耐火極限承載力狀態(tài)時最不利截面的平均溫度。對于非均勻受火的鋼構(gòu)件,其臨界溫度則應(yīng)取最不利截面上關(guān)鍵部件(組件)的平均溫度。例如,三面受火的鋼梁、鋼與混凝土組合梁的臨界溫度應(yīng)取受火的下翼緣與腹板的平均溫度。
條文說明 2.1 術(shù)語 本規(guī)范給出了有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)防火設(shè)計方面的專用術(shù)語,并從防火設(shè)計的角度賦予其特定的含義,但不一定是其嚴(yán)密的定義。同時,本規(guī)范還給出了相應(yīng)的推薦性英文術(shù)語,該英文術(shù)語不一定是國際上通用的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語,僅供參考。 2.1.1 在鋼材中添加耐高溫的合金元素鉬Mo等可提高鋼材在高溫下的強度。耐火鋼通常按結(jié)構(gòu)鋼的規(guī)格、等級研制生產(chǎn),且要求其常溫下的機械性能、可焊性、施工性等與結(jié)構(gòu)鋼基本一致,以方便應(yīng)用。耐火鋼不同于耐熱鋼。耐熱鋼對鋼的高溫性能,如高溫持久強度、蠕變強度等有嚴(yán)格的要求,而耐火鋼只要求在構(gòu)件設(shè)計耐火時間內(nèi)(一般不大于3.0h)能保持較高的強度即可。耐火鋼的合金元素含量稍高于結(jié)構(gòu)鋼,但比同強度級別的耐熱鋼低得多。因此,耐火鋼的熱膨脹系數(shù)、熱傳導(dǎo)系數(shù)、比熱等熱物理參數(shù)與結(jié)構(gòu)鋼的差別很小。 2.1.2 本規(guī)范中鋼管混凝土柱所采用的鋼材應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50017中的相關(guān)規(guī)定,所采用的混凝土應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010對普通混凝土的相關(guān)規(guī)定。 2.1.6 不同耐火試驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的火災(zāi)升溫曲線可能存在差異。現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑構(gòu)件耐火試驗方法 第1部分:通用要求》GB/T 9978.1規(guī)定的火災(zāi)升溫曲線與國際標(biāo)準(zhǔn)IS0 834-1:1999規(guī)定的升溫曲線相同,適用于以纖維類可燃物為主的建筑火災(zāi)。國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑構(gòu)件耐火試驗 可供選擇和附加的試驗程序》GB/T 26784-2011規(guī)定了其他特定火災(zāi)條件下進行耐火試驗可供選擇的火災(zāi)升溫曲線,包括碳?xì)洌℉C)升溫曲線、室外火災(zāi)升溫曲線、隧道火災(zāi)RABT - ZTV升溫曲線等。在本規(guī)范中,除特別注明外,標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線即為GB/T 9978.1所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線[式(6.1.1-1)]。 2.1.8 標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫曲線有時與真實火災(zāi)下的升溫曲線相差甚遠(yuǎn),為更好地反映真實火災(zāi)對構(gòu)件的破壞程度,同時又保持標(biāo)準(zhǔn)升溫曲線的實用性,提出了等效爆火時間的概念,通過等效爆火時間將真實火災(zāi)與標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)聯(lián)系起來。等效爆火時間的確定原則為,實際火災(zāi)對構(gòu)件的破壞程度可等效成在標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)作用“等效爆火時間”后對該構(gòu)件的破壞程度。構(gòu)件的破壞程度一般可用構(gòu)件在火災(zāi)下的溫度來衡量。 2.1.9 因構(gòu)件溫度變化所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)內(nèi)力和變形可分為兩個方面:一是結(jié)構(gòu)材料的力學(xué)性能(強度、彈性模量等)的變化,引起的結(jié)構(gòu)內(nèi)力重分布及變形變化;二是結(jié)構(gòu)材料熱膨脹導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)內(nèi)力和變形。 2.1.12 對于四面均勻受火且截面形狀系數(shù)大于10的鋼構(gòu)件,其截面溫度可近似為均勻分布進行計算。這類構(gòu)件的臨界溫度可取構(gòu)件達(dá)到耐火極限承載力狀態(tài)時最不利截面的平均溫度。對于非均勻受火的鋼構(gòu)件,其臨界溫度則應(yīng)取最不利截面上關(guān)鍵部件(組件)的平均溫度。例如,三面受火的鋼梁、鋼與混凝土組合梁的臨界溫度應(yīng)取受火的下翼緣與腹板的平均溫度。


住宅設(shè)計規(guī)范 GB50096
電動汽車充電站設(shè)計規(guī)
