第四章建筑火灾事故与安全课件.ppt

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第四章建筑火灾事故与安全课件

第一节 建筑火灾概述 1、建筑物特点 (1)按用途:民用、工业、农业建筑。 (2)按结构:砖木、 砖混、 钢筋砼、 钢架结构。 (3)按承重:承重墙承重、框架结构建筑。 (4)按耐火:一、二、三、四级建筑。 (5)按高度:地下、低层、高层和超高层建筑。 1、建筑物特点 阿拉伯迪拜塔(828米) 建筑构件耐火极限 3、建筑物火灾特点与成因 第二节 建筑火灾蔓延方式 1、建筑物之间火势传播方式 2、建筑物火灾蔓延途径 2、建筑物火灾蔓延途径 2、建筑物火灾蔓延途径 3、建筑物火灾蔓延形式 (1)延烧: 沿表面连续燃烧(初期为蔓延形式)。 (2)火焰直接点燃: 火焰点燃附近可燃物。 (3)导热:金属管道受热后,将热量传递到墙、楼板、管壁另一侧,引燃可燃物。 (4)热辐射:火焰光、热辐射,引起火灾蔓延。 (5) 热对流:高温烟气向冷空气方向流动,冷空气向热恋空气流动,随热烟气的快速流动,使火灾迅速蔓延。 第三节 热烟气对火灾蔓延的作用 1、 火灾蔓延中热烟气作用机理 室内火灾温度一般为800~1300℃,烟气温度最高达700-800℃。高温热烟在蔓延过程中不断向环境散热,使可燃物升温自燃。 2、 火灾热烟蔓延距离 高于500℃的热烟蔓延的距离,是火灾蔓延的危险距离。 显然,在热烟蔓延过程中,若没有新的燃源,其热量将不断被四壁吸收,温度逐渐下降。 热烟可能蔓延危险距离: 1)火风压 火灾时,主要产生火风压、烟囱效应对流方式。 火风压是在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。 据查理定律,在体积不变时,火风压与温度成正比,温度越高、火风压力越大。 火风压的作用主要表现在使起火房间内部压力升高,加快热烟气的蔓延速度。 2)烟囱效应 所谓烟囱效应是指在垂直有限空间中,由于气体对流,使烟尘和热气流向上流动的效应。 火灾时,在烟囱效应作用下热烟气常通过电梯井、楼梯等通道向上蔓延。实测数据表明,在一般建筑物内,火灾烟气的垂直流动速度高达2~4m/s。 根据浮力公式: 多层建筑物火灾时,烟首先冲上屋顶,充满房间门窗以上的空间。然后越过门窗流到走廊,进入其他房间,多呈水平漫流态势。烟气流动方向、速度受外界风力影响很大。 空气从房门楼梯间进入,又从窗口扩散至同一楼梯间。 空气从房门楼梯间进入,又从窗口扩散至另一楼梯间。 与低层建筑不同的是,高层建筑的中性面集中于建筑物的腰部。火灾时中性面以下窗口进气,以上的窗口排烟。 因此,高层建筑物一旦发生火灾,热烟气经由建筑物内部通道迅速向上蔓延,发展为立体火灾。 (1) 起火层位于建筑物下部 (2) 起火层位于建筑物上部 第四节 建筑火灾安全管理 1、防火间距与防火分隔 3)防火分隔物 4)防火间距不足的补救 1)防火分区 2)防烟分区 感温探测器 采用防火分隔物将建筑物空间划分成若干局部空间。 分区作用 将火势控制在限定区域,阻止火势蔓延,减少火灾损失,便于人员疏散和灭火。 分区要求 一类高层: 1000m2 二类: 1500m2 地下室: 500m2 2、防火与防火分区 2、防火与防火分区 指采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于50cm的梁而划分的防烟空间 含 义 需要设置排烟设施的走道、房间,均应划分防烟分区。每个防烟分区的面积500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。 要 求 Huangzhiwei * c 第四章 建筑火灾事故与安全 1)建筑物分类 超高层建筑 高层建筑 地下建筑 10层以上的居住建筑、 24米以上的公共、工业建筑。 高度在100米以上的建筑。 屋顶面低于室外地坪面的建筑。 关于建筑物高度的规定 台北国际金融中心大厦 (508米) 1、建筑物特点 木屋顶+难燃烧墙壁结构 0.25 四 木屋顶+砖墙的砖木结构 0.5 三 钢结构屋架+钢筋混凝土柱+砖墙结构 1 二 钢筋混凝土结构 // 砖墙+钢混凝土结构 1.5 一 建筑物特征 耐火极限 (h) 耐火 等级 2、建筑物耐火等级 以楼板为耐火极限等级为基准 建筑构件的燃烧性能和耐火极限

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