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鋼結構膨脹型防火涂層厚度設計流程實踐
來源:www.rjndt.com 發布時間:2021年03月12日
鋼結構膨脹型防火涂層厚度設計流程實踐
截面因子是構件暴露在火焰中的截面周長與截面面積的比值,單位為m'。烏魯木齊防火涂料廠家表示此截面周長計算的是暴露在火焰中的部分,例如:立柱鋼管為外徑周長,非指內徑.
周長或內外徑周長之和;甲板下支撐梁(只三面防火,翼緣板朝甲板面不暴露在火焰中)截面周長不包含翼緣板甲板面的寬度。截面周長單位為m,截面面積單位為m2時,截面周長與截面面積的比值即為截面因子Hp/A。在工程圖紙中,一-般標注的單位為mm,故當長度單位按mm取值時,計算所得的截面周長(mm)與截面面積(mm2)的比值需乘以1 000,才得到H,/A(單位換算得出的結論)。截面因子數值越大,反映單位時間內接受到的熱輸人量越多,基材溫度上升越快,達到結構失效溫度的時間越短。故截面因子數值越大,相同防火等級情況下所需防火涂料涂層越厚。
下面以某個LNG鋼結構模塊化項目為例,闡述防火涂層厚度設計的流程。
(1)根據項目設計安全專業分析的火災風險,編制的火災爆炸風險分析報告(FEA),得到的基礎設計輸人數據有:防火涂層的范圍、火焰燃燒的類型、臨界核心溫度和防火時間。
(2)結合鋼結構結構設計圖紙和防火涂層的范圍,明確防火涂層范圍內的構件類型,計算防火涂層范圍內涉及構件的截面因子,形成計算表格。
(3)根據防火涂層規格書,明確要求的防火涂料類型、認證標準和認證機構。
(4)結合以上3點給出的輸人參數涂料廠家防火涂料的認證證書及3.6節涂層厚度確定的方法,設計確定防火涂層的厚度值。
膨脹型防火涂料已廣泛應用于石油化工行業,特別是液化天然氣和液化石油氣鋼結構工程中,為了工程的安全和減少火災引起的損失,防火涂層已成該領域鋼結構工程的必有配置。液化天然氣鋼結構在高溫火焰的條件下,會喪失結構強度;在發生液化天然氣泄漏時,泄漏的天然氣會使鋼結構發生冷脆,同樣會喪失結構強度;本研究成果不僅適用于防火涂層厚度的設計,對于防冷飛濺涂層厚度(天然氣泄漏引起的鋼結構冷脆)的設計也有很大的參考價值。
今天的知識就介紹到這兒,希望對大家有所幫助,欲了解更多新疆鋼結構防火涂料的相關知識,敬請關注我們的官方網站,后續將呈現更多精彩內容。
截面因子是構件暴露在火焰中的截面周長與截面面積的比值,單位為m'。烏魯木齊防火涂料廠家表示此截面周長計算的是暴露在火焰中的部分,例如:立柱鋼管為外徑周長,非指內徑.
周長或內外徑周長之和;甲板下支撐梁(只三面防火,翼緣板朝甲板面不暴露在火焰中)截面周長不包含翼緣板甲板面的寬度。截面周長單位為m,截面面積單位為m2時,截面周長與截面面積的比值即為截面因子Hp/A。在工程圖紙中,一-般標注的單位為mm,故當長度單位按mm取值時,計算所得的截面周長(mm)與截面面積(mm2)的比值需乘以1 000,才得到H,/A(單位換算得出的結論)。截面因子數值越大,反映單位時間內接受到的熱輸人量越多,基材溫度上升越快,達到結構失效溫度的時間越短。故截面因子數值越大,相同防火等級情況下所需防火涂料涂層越厚。
下面以某個LNG鋼結構模塊化項目為例,闡述防火涂層厚度設計的流程。
(1)根據項目設計安全專業分析的火災風險,編制的火災爆炸風險分析報告(FEA),得到的基礎設計輸人數據有:防火涂層的范圍、火焰燃燒的類型、臨界核心溫度和防火時間。
(2)結合鋼結構結構設計圖紙和防火涂層的范圍,明確防火涂層范圍內的構件類型,計算防火涂層范圍內涉及構件的截面因子,形成計算表格。
(3)根據防火涂層規格書,明確要求的防火涂料類型、認證標準和認證機構。
(4)結合以上3點給出的輸人參數涂料廠家防火涂料的認證證書及3.6節涂層厚度確定的方法,設計確定防火涂層的厚度值。
膨脹型防火涂料已廣泛應用于石油化工行業,特別是液化天然氣和液化石油氣鋼結構工程中,為了工程的安全和減少火災引起的損失,防火涂層已成該領域鋼結構工程的必有配置。液化天然氣鋼結構在高溫火焰的條件下,會喪失結構強度;在發生液化天然氣泄漏時,泄漏的天然氣會使鋼結構發生冷脆,同樣會喪失結構強度;本研究成果不僅適用于防火涂層厚度的設計,對于防冷飛濺涂層厚度(天然氣泄漏引起的鋼結構冷脆)的設計也有很大的參考價值。
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