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木结构钢--木螺栓节点抗火性能试验研究 引言 随着现代建筑技术的不断发展,越来越多的建筑采用了木结构与钢结构相结合的工程实践。在这种结构中,钢和木可以分别发挥其优点,达到更强壮、更美观、更环保、更经济的效果。不过,木结构的抗火性能一直是建筑业面临的挑战,这就必须对木结构有进行抗火性能测试。 本文将针对木结构钢-木螺栓节点的抗火性能进行试验研究,并分析其结果,以期为木结构建筑的抗火安全提供参考。 一、试验设计 针对木结构钢-木螺栓节点的抗火性能,我们采用了以下试验设计。 1、试验样品 试验样品采用加筋的橡木和通孔型Q345B钢,两者的连接部位采用螺纹钢螺栓连接。 严格来说,木结构和钢结构的抗火性能都受到温度影响,因此,选用这样的试验样品有助于从两个方面了解木结构钢-木螺栓节点的抗火性能。 2、试验过程 试验过程分为两个阶段进行。 首先,我们将样品分别放置于台式热辐射源与高温炉中进行暴露试验,以评估木结构钢-木螺栓节点的抗火性能。 其次,我们对钢-木螺栓节点进行拉伸试验,并记录试验前后伸长量、最大载荷和断裂模式等参数。 3、数据处理 我们将试验结果分为两个部分进行数据处理。 针对节点抗火性能,我们将记录其在不同温度下的失效时间和变形情况。 针对节点性能,我们将计算其承载能力、弹性破坏位移度、几何参数和拉结的参数。 二、试验结果 试验结果分为三个部分。 1、木材烧焦特性 在暴露试验中,橡木样品的细胞壁和纤维被分解,炭化前后直径比增大了12倍。 这说明了橡木样品在高温下的膨胀变形能力较弱,易于受到热风和温度的直接影响。此次试验也再次提示我们,木材本身的燃点不仅与其含水率有关,更是有其独有的燃点。 2、节点抗火特性 在暴露试验中,我们发现木结构所设计的钢-木螺栓节点失效温度较低,共分为130℃、190℃和290℃三个失效温度点。 因此,应该在营造高温环境下避免木结构节点的单一失效状况,尤其是在木结构地下细节处。 3、拉伸特性 拉伸试验中,我们发现节点具备无裂缝和未破裂强度,其荷载能力明显优于木结构的其他种类的连接节点。 三、结论 通过本次实验,我们得出了以下结论。 (1)木材不仅存在含水率对焚烧的贡献,还拥有自己的燃点和膨胀变形特性,因此,度量木材燃点的关键还在于以材质结构的全面抗火性能为主要指标评估。 (2)木结构钢-木螺栓连接作为一种现代新型连接方式,在木结构建筑的抗火性能中具有非常重要的意义。 (3)综合考虑木结构设计的整体性能,设计者需要采用受力平衡和均衡水压、温度等因素的建立来维护设计建筑物的整体稳定性,避免出现单一失效点的情况。 综上所述,本文进行了针对木结构钢-木螺栓节点的抗火性能试验研究,为建筑物的抗火安全提供了相应的参考依据。