(一)品种选用不当。目前市场销售的防火涂料多种多样,总体上可分为B类(薄型)和H类(厚型)。从理论上说,将防火涂料覆于基材表面,其耐火性能即大为提高,被保护基材就不会受火焰的侵袭。但事实上,因防火涂料的组份、理化性能及防火阻燃性能指标不同,其适用对象也不同,江苏钢结构,适用范围有一定的局限性。一般情况下,B类薄型涂料可适用于结构需要暴露、荷载量要求苛刻的钢结构建筑,如展览馆、大型超市等公共场所;H类厚型防火涂料可适用于隐蔽工程、不影响建筑整体美观的生产厂房或库房。一些使用单位不按照使用基材的种类、施用场所的环境特点或使用对象的耐火要求来选购防火材料,而是购买同一品种施涂于不同的基材,将防火涂料当成了一般的油漆涂料,其结果不但达不到防火要求,而且耗资耗时,隐患依存。
(二)钢结构工程防火处理方法不当。虽然防火涂料可用喷涂、抹涂、辊涂、刮涂或刷涂等方法进行施工处理,但目前大多数施工单位不论是薄涂型(超厚型)还是厚涂型防火涂料,在施工时均采用刷涂方法对钢结构表面进行防火处理。实际上,为了美观和效果,薄型与厚型防火涂料在防火处理方法上具有一定区别,一般情况下,薄涂型防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力或喷枪喷涂,其压力约为0.4Mpa,局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可用刚涂、喷涂或滚涂;厚涂型防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,压力为0.4—0.6Mpa,喷涂施工应严格分次完成,必须在前一遍干燥或固化后,方可再涂后一遍。
(三)施工***素质偏低、施工质量差。目前,对钢结构施工单位资质认定无市场准入制度,只要有钢结构施工许可证便可承接钢结构防火涂料工程,施工***人员素质参差不齐,主要是农民工、下岗务工人员等,多数未经上岗培训,不懂喷涂技术,随意估算涂层厚度,不按程序作业,施工质量差。
主要表现在:一是喷涂层太薄,钢结构设计,根本达不到防火要求;二是选型不当,往往把薄涂型,尤其是超薄型涂料用于要求2h以上耐火极限钢结构上,把技术性能仅能满足室内的膨胀型防火涂料用于室外,失去防火保护作用;三是以假乱真,张冠李戴。实际检验中发现,有的施工单位甚至将面漆当防火涂料使用。
(四)钢结构产品质量良莠不齐。目前,市场上防火涂料可以说是“鱼龙混杂”,比较混乱,特别是在防火涂料的生产、销售、施工过程中,少数厂家为了减少成本,钢结构车棚,降低原材料等级,改变配方,用其他厂家的涂料送检领取批文,而且市场销售环节缺少监管,生产出来的产品打着合格产品的牌子流入了市场。少数施工单位利用建设单位对工程防火重视不够,缺少现场施工质量检测手段,监管不到位,工程验收没有严格标准等不足,在施工中作假,以次充好,特别是对涂层前防锈处理,底层刷涂时往往减少作业工序,并将劣质产品用在防火工程上,或者施工单位利用“瞒天过海”形式,在钢结构的表层喷涂质次价高的产品,使其“金玉其外,败絮其中”。
(五)钢结构检测机构执行标准不严格。目前消防部门在对工程竣工验收前一般要求施工单位或建设单位委托中介机构对防火涂料进行检测,但检测部门往往受利益冲突,把关不严,没有严格按照标准要求,在抽检点、数量、涂料品种、涂料厚度方面存在一些误差,有的甚至出一些假报告,反而导致在验收过程中对消防监督机构起“误导”作用。
钢结构工程设计时连接材料的选用应符合哪些要求
钢结构工程常用的连接的方法有焊接、栓接两种,无论选用哪种连接方式,轻钢结构厂房,均要考虑受力性能和抗震性,所以连接材料的选用应符合以下要求:
1.当钢结构工程设计为焊接时,焊条或焊丝的型号和性能应与相应母材的性能相适应,其熔敷金属的力学性能不应低于相应母材标准的下限值;
2.对直接承受动力荷载或需要验算疲劳的结构,以及低温环境下工作的厚板结构,宜采用低氢型焊条;
3.当钢结构工程采用栓接时,选用高强度螺栓时,其强度级别、直径规格应符合以下标准的规定。
钢结构用大六角高强度螺栓的材质和性能应符合***现行标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228,《钢结构用高强度大六角螺母)) GB/T 1229,《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230,《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定。扭剪型高强度螺栓的材质和性能应符合***现行标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。
4.连接薄钢板采用的自攻螺钉、钢拉铆钉(环槽铆钉)、等应符合有关标准的规定
摘要针对铜结构有限元建模中出现的问题问邂提出基于时域下的模型相关性检验方法在对时域响应序列二值化得到0-1序列的基础上进用互信息量方法对试验与计算响应序列进行相关分析进而检验钢结构节点计算模型的动态特性,结果表明正信息量相关方法能有效地地反映计算模型与实际结构的相关程度,用于检验钢结构计算模型节点焊疑处材料参数的合理性
钢结构由于其良好的力学性能、经济性能和使用性能,被广泛地应用在高层建筑、桥粱.大跨屋架
等建筑领域。但足.从近年来相继发生的***和灾害情况来看,许多***都是由于结构的动态特性考虑小足以及节点焊接处的失效***引起的。工程中刘该问题蛀常川的分析方法是运用有限元软件对钢结构进行建模.通过所建立的计算模型分析结构的静、动态特性。然而,钢结构的节点处是汁算模型建模中的一个较难处理的部位,由于材质、工艺上的差别.使得节点处刚度等不确定参数难以确定。本文以工程结构中某带有焊缝的钢结构点为研究对象,运用基于0-1序列的平均互信息量相关分析方法对焊缝处的刚度等不确定参数进行计算,通过比较得到材料参数和动态特性较台理的计算模型。
1模型相关性检验方法
在有限元动态计算模型检验方面,传统的手段足通过频域下的模态分析方法将固有频率和横态振型进行比较来检验模型的相关性。由于采用了试验模态分析技术,其结果容易受测点数量及分布的限制测试时存在不可避免的高频干扰,所获得的高频段模态参数可靠性不高,另外,试验模态模型与计算模型存在着自由度数与节点数的不相容性使得该方法的使用县有很人的局限性。
i. I时域模型检验***
时域分析方法和频域分析方法二者柑辅相成,成为结构动态分析的两人有力工具。试验测得的动态响应序列量该系统真实动态特性的外在表现,它儿乎包含着废结构所有的动力信息;而有限儿动态模型则是为了更好地J解结构的动志特性所建立的计算模型。计算模型改变了,动态特性就相应改变,响应电就不同。由于试验的响应信号不经信号处理,这样就避免了信号处理所带来的频率泄漏、能量损失等问题。因此,本文从时域角度出发,通过试验所得的响应与计算模型的响应来检验计算模型建模的合理性,并将其用用f钢结构计算模型的检验。
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