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由于火災高溫的作用,使得隧道結(jié)構(gòu)體系的材料綜合性能嚴重下降,這將必然導致排機制煙道結(jié)構(gòu)體系的承載力和高溫安全性能嚴重降低,體系的工作狀態(tài)也將隨之發(fā)生變化。
雖然排煙道頂隔板結(jié)構(gòu)設計和植筋錨固連接設計在國外隧道中早已有許多成功應用,但仍尚存在較多風險因素。例如,奧地利浦芬德山嶺公路隧道全長6.75 km,設計采用全橫向式通風方式,火災時通過排風口進行排炯,送風道與排風道采用中隔板分割,隔板均采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),采用與襯砌整體現(xiàn)澆的“牛腿”連接方式。
在火災荷載作用下,頂隔板出現(xiàn)了與常溫下完全相反的上拱變形。這是因為在火災作用下,頂隔板沿截面高度方向產(chǎn)生了極不均勻的溫度場。在熱應力作用下,頂隔板一方面將產(chǎn)生不均勻的膨脹變形;另一方面,材料結(jié)構(gòu)性能產(chǎn)生高溫劣化,結(jié)構(gòu)剛度降低,使頂隔板變形增大。由于頂隔板端部對幾何變形的約束,火災下的頂隔板軸力大大增加。眾所周知,當頂隔板表面附近的溫度越高,頂隔板發(fā)生受壓破壞甚至坍塌的時間越快。試驗得出以下結(jié)論:
(1)在隧道火災情況下,頂隔板表面的煙氣溫度最高可達600 ℃~1 000 ℃,而且在開啟排煙閥進行集中排煙時,頂隔板結(jié)構(gòu)為雙面受火狀態(tài)。
(2)在火災2小時的情況下,頂隔板發(fā)生受壓破壞的臨界溫度在650 ℃~700 ℃:
(3)根據(jù)FDS的相關分析結(jié)果,在煙氣不能經(jīng)排煙道排出情況下,頂隔板整個下表面溫度可高達900 ℃以七,混凝土損傷厚度約占頂隔板設計厚度的一半,承載力嚴重下降,極有可能引起頂隔板坍塌。
(4)在火災中,在以火源為中心的10 m范同內(nèi),頂隔板下表面的混凝土邊界溫度約為1 000 ℃,火災2小時時其結(jié)構(gòu)溫度約為900 ℃,損傷厚度約為8~9 cm,將會導致頂隔板結(jié)構(gòu)坍塌。
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