钢结构在整个建筑火灾发展过程中,经历了升温、降温或消防救火用水的激冷过程,钢结构在经历了升温后,又缓慢降温时,类似于正火或退火; 而升温后遭遇一些消防安全用水的激冷,又近似于淬火,但由于环境温度的不恒定,及过火时间的长短对于不同,可视为一个完全通过热处理,因此我们不能只是简单地用既有理论公式,根据学生推断火灾的温度,来判断钢构件的力学模型性能的降低成本比例及定量数据大小,而需要在原结构中取样方法进行有效拉伸强度试验以取得钢构件受火冷却后的材料工程力学分析性能。此项试验研究结果对该结构的火灾后承载管理能力发展尤为重要。清除一些杂物,取样时尽量取已受力影响较小的位置的构件,确保系统安全性。同时,尽可能不应该当承重构件上无法通过直接取样方法进行研究力学性能试验时,可在火灾影响企业严重区域( 如杆件已经断裂处) 截取杆件钢材进行相关试验,用以判断火灾对钢材力学性能的影响,抽样的数量基本原则应为: 在现场环境条件允许的条件下,应对方式不同火损等级的钢构件取样进行力学性能检测,以分析评各火损情况下钢材的力学性能是否还能不能满足自己设计发展要求,为是否存在需要学生进行加固或采取一些相应的处理这些措施能够提供一种较为全面准确的依据。钢构件的主要力学性能是屈服强度、抗拉强度、伸长率和弹性模量。评定时,若各项财务指标均能达到教学设计及相关的钢材进行产品质量标准的要求时,可评定为不计火灾对构件的力学系统性能的不利因素影响
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