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1、建筑火灾概述建筑物是指供人们生活、学习、工作、居住,以及从事生产和文化活动的房屋。其他如水池、水塔、烟囱、堤坝以及各种管道支架等称为构筑物。建筑物火灾,简称建筑火灾,是最常见的火灾。据历年火灾统计,建筑火灾次数占火灾总数的90%以上。因此,加强建筑火灾研究,把握建筑物的类型特点和构造组成,以及建筑火灾的发展蔓延和建筑结构倒塌破坏的规律,对提高建筑火灾扑救能力至关重要。第一节 建筑物的分类与构造组成建筑物在使用功能、结构选型、空间组合以及构造组成等方面都有着自身的风格和特点。一、建筑物的分类建筑物可按其使用性质、结构类型、层数或高度以及耐火等级等进行分类。(一)按使用性质分类建筑物按其使用性质,
2、通常可以分为民用建筑、工业建筑和农业建筑三大类。1民用建筑民用建筑包括居住建筑和公共建筑两部分。(1)居住建筑居住建筑是指供人们生活起居用的建筑物,如住宅、公寓、宿舍等。(2)公共建筑公共建筑是指供人们进行各项社会活动的建筑物。2工业建筑工业建筑是指用以从事工业生产的各类房屋。工业建筑可按其用途、车间内部生产状况以及厂房的跨度等进行分类。(1)按用途分类主要生产厂房。辅助生产厂房。动力用厂房。储藏用建筑。运输用建筑。行政性建筑。(2)按车间内部生产状况分类冷加工车间。热加工车间。恒温恒湿车间。洁净车间。其他特种状况的车间。(3)按厂房的跨度分类小跨度厂房。它是指跨度小于或等于12m的单层工业厂
3、房。这类厂房的结构类型以混合结构为主。大跨度厂房。它是指跨度为1536m的单层工业厂房。其中,跨度为1530m的厂房,以钢筋混凝土结构为主;跨度在36m及其以上的,一般以柱网结构为主。3农业建筑农业建筑一般是指粮仓、棉仓、畜舍、农机站、种植及种子储存用房等。(二)按结构类型分类建筑结构是指建筑物的承重骨架,它由支承各种荷载作用的构件所组成。建筑结构按构件材料的不同,可分为砖木结构、混合结构、钢筋混凝土结构和钢结构四大类。1砖木结构砖木结构,其主要承重构件由砖、木做成。其中,竖向承重构件的墙体、柱子采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架采用木材。这类结构的房屋层数较低,一般不会超过3层。2混合结构混
4、合结构也称砖混结构,其竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板或钢结构屋架。这类结构是我国目前广泛采用的一种结构形式,房屋层数一般在6层以下。3钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构,其主要承重构件,如梁、板、柱采用钢筋混凝土,而非承重墙采用砖砌或其他轻质材料。按施工方式的不同,钢筋混凝土结构又可分为现浇钢筋混凝土结构和预制装配式钢筋混凝土结构两种。4钢结构钢结构,其主要承重构件由钢材做成。这类结构适用于高层建筑和工业厂房的柱、吊车梁和屋架等(三)按层数或高度分类建筑物按其层数或高度,可分为单层、多层、高层、超高层和地下建筑等。1单层建筑单层建筑是指建筑层数为一层的建筑,俗称平房。2多
5、层建筑多层建筑是指29层的居住建筑,以及两层及两层以上、建筑高度不超过24m的其他建筑。3高层建筑高层建筑目前包括高层民用建筑和高层工业建筑两部分。高层民用建筑是指10层及10层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅),以及建筑高度超过24m的公共建筑(不包括单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室)。高层工业建筑是指建筑高度超过24m的两层及两层以上的厂房和库房。4超高层建筑超高层建筑通常是指建筑高度超过100m的高层建筑。5地下建筑地下建筑是指建造在地表以下的各类建筑。其中,半地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3
6、,且不超过1/2者。地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者。(四)按耐火等级分类建筑物的耐火等级是衡量建筑物耐火程度的标准,由其构件的燃烧性能和耐火极限确定。按耐火等级建筑物分为四级,具体划分标准见表1-1-1。1一级建筑一级建筑是指钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土楼板组成的混合结构建筑。2二级建筑二级建筑是指钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构建筑。3三级建筑三级建筑是指木屋架和砖墙组成的砖木结构建筑。4四级建筑四级建筑是指木屋架与难燃性墙体组成的可燃结构建筑。二、建筑物的构造组成民用建筑与工业建筑因使用性质不同,在建筑物构造组成上的差异较大,但农业建筑在构造组
7、成上与民用和工业建筑基本相似,本节不作具体介绍。(一)民用建筑的构造组成民用建筑大多以单层、多层、高层和大跨建筑等形式出现。1民用建筑的结构选型(1)单层及多层建筑单层及多层建筑的结构形式主要采用混合结构和框架结构(详见本篇钢筋混凝土结构建筑火灾扑救)。(2)高层建筑高层建筑的结构形式主要采用剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构、巨型结构等(详见本篇高层建筑火灾扑救)。(3)大跨建筑大跨建筑的结构形式主要采用拱结构、桁架结构,以及网架、薄壳、折板、悬索等空间结构。2混合结构建筑的构造组成混合结构建筑在民用建筑中应用最为普遍和广泛,下面以其为代表,介绍民用建筑的构造组成。混合结构建筑一般由基础、
8、墙或柱、楼(地)面、楼梯、屋顶和门窗等部分组成,如图1-1-6所示。有些建筑物还有阳台、雨篷、台阶、垃圾道、烟道和通风道等。图1-1-6 混合结构建筑的构造组成1-基础;2-外墙;3-内横墙;4-内纵墙;5-过梁;6-窗台;7-楼板;8-地面;9-楼梯;10-台阶;11-屋面板;12-屋面;13-门;14-窗;15-雨篷;16-散水(1)基础基础是建筑物的最下部分,埋在自然地面以下,与土层直接接触,承受来自墙或柱传来的全部荷载,并将其传递到地基上。(2)墙或柱墙起承重、围护和分隔作用。承重墙把屋顶、楼板传来的全部荷载加上自身重量一起传递给基础;当柱承重时,柱间墙仅起围护和分隔作用。一般外墙的围
9、护作用是抵御风、雨、雪和隔热、隔声、保温、防火等。有些外墙高出屋面,其高出部分,称为女儿墙。内墙把建筑物分隔成大小不同的房间,并有隔声作用。(3)楼板、地面楼板将整个建筑物分成若干个层面,是建筑物的水平承重构件,承受着作用在其上的荷载以及连同自重一起传递给墙或柱,同时对墙体起水平支撑作用;首层地面直接承受其上的各种荷载并传给地基,同时也起保温、隔热、防水作用。(4)楼梯楼梯是楼层之间竖向的交通设施,满足垂直交通和紧急情况下疏散人员的需要。(5)屋顶屋顶是建筑物顶部的承重、围护结构,由屋面层和承重结构两部分组成。屋面层起着保温,隔热和抵抗风、雨、雪作用;承重结构承受屋顶的全部荷载。(6)门窗门的
10、大小、数量以及开启方向是根据通行能力、使用方便和防火要求决定的;窗的作用是采光和通风,它是房屋围护结构的一部分,亦需考虑保温、隔热、隔声、防风沙等要求。建筑物除上述六大基本组成外,有的还有特殊要求,如楼层之间设置有电梯、自动扶梯或坡道,以及其他设施,如阳台、雨篷、散水、勒脚、防潮层等。(二)工业建筑的构造组成工业建筑以单层和多层居多。多层厂房一般采用框架结构,只是开间、进深与层高比民用建筑要大。柱距一般取6m;跨度常用6m、7.5m和9m三种;层高取4.2m、4.5m、4.8m、5.4m和6m五种。工业建筑中大量使用的是高大的单层工业厂房,其结构形式主要有排架结构和门式刚架结构两种。1排架结构
11、排架结构由横向排架和纵向排架两个方向骨架体系组成。从厂房横剖面来看,由柱、基础和屋架(或屋面梁)构成横向排架结构,其基本特点是把屋架视作刚度很大的横梁。屋架(屋面梁)与柱的连接为铰接,柱与基础的连接为刚接。从厂房纵向列柱来看,由柱、基础、基础梁、吊车、连系梁(墙梁或圈梁)、柱间支撑、屋盖支撑及屋面板等构件构成纵向排架结构,保证了横向排架的稳定性,形成了厂房的整个骨架结构系统,具有整体刚度和稳定性。(1)排架结构的分类装配式钢筋混凝土结构。这类排架结构采用的是钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土构件。它的适用范围很广,可用于跨度30m以上,高度20m以上,吊车起重量150t,以及有特殊要求(如有浸蚀性介
12、质和空气湿度较高)的厂房。钢屋架与钢筋混凝土柱组成的结构。它适用于跨度30m以上,吊车起重量150t以上的厂房。砖墙结构。它由砖墙和钢筋混凝土屋架组成。屋架也可以是木屋架或钢木屋架。这种结构简单,承载力及抗震性差,仅适用于无吊车或吊车起重量不超过5t,跨度不大于15m的小型厂房和一些辅助性建筑。(2)排架结构建筑的构造组成排架结构建筑一般由屋盖结构、吊车梁、柱、基础、外墙围护系统和支撑系统等部分组成,如图1-1-7所示。图1-1-7 排架结构建筑的构造组成1-屋架;2-透风屋脊;3-挡板;4-屋面板;5-天沟;6-墙板;7-窗;8-散水;9-支承墙(或基础梁);10-基础;11-地坪;12-吊
13、车梯;13-吊车;14-抗风柱;15-大门;16-平开窗;17-中悬窗;18-柱子;19-吊车梁;20-中悬窗;21-封檐板屋盖结构。屋盖结构包括屋面板、屋架(或屋面梁)及天窗架、托架等。屋面板直接铺在屋架(或屋面梁)上,承受其上面的荷载,并把这些荷载通过屋面板传给屋架。屋架是屋盖结构的主要承重构件,屋面板上的荷载、天窗荷载都由屋架来承担,屋架搁置于柱子上。吊车梁。吊车梁安放在柱子伸出的牛腿上,它承受吊车自重、吊车最大起重量,以及吊车刹车时产生的纵、横向水平冲力,并将这些荷载传给柱子。柱。柱是厂房结构的主要承重构件,它承受着屋盖、吊车梁、墙体上的荷载,以及山墙传来的风荷载等。基础。基础承担作用
14、在柱子上的全部荷载,以及基础梁上部分墙体荷载,并由其传给地基。外墙围护系统。外墙围护系统包括厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁等。这些构件所承受的荷载主要是墙体和构件的自重以及作用在墙体上的风荷载等。支撑系统。支撑系统包括柱间支撑和屋盖支撑两大部分。其作用是加强厂房结构的空间整体刚度和稳定性。2门式刚架结构门式刚架结构目前在工业建筑中应用最为广泛。它是将屋架(或屋面梁)与柱子合并为一个构件。通常用于轻型屋盖和外墙,房屋跨度936m,柱距69m,柱高4.59m,无桥式吊车或吊车起重量较小的工业房屋。(1)门式刚架结构的分类门式刚架结构在单层工业厂房的钢结构中形式多样,概括地可分为单跨、双跨或多
15、跨的单坡、双坡门式刚架(按实际需要可带挑檐或毗屋),如图1-1-8所示。图1-1-8 门式刚架形式示例a-单跨双坡铰接带挑檐;b-带毗屋刚架;c-单坡铰接,中柱摇摆柱;d-多跨刚架(2)门式刚架结构建筑的构造组成门式刚架结构建筑一般由基础、柱、梁、屋面钢板系统、墙面钢板系统和支撑系统等部分组成,如图1-1-9所示。门式刚架结构建筑屋面上可设置采光带、通风器或天窗架等,以达到采光和通风的目的。具体构件的受力特点及作用与排架结构建筑基本相似,这里不再赘述。图1-1-9 门式刚架结构建筑的构造组成1-屋脊;2-屋面檩条;3-屋面剪力撑;4-檐口檩条;5-侧撑梁;6-屋面主梁;7-山墙屋面梁;8-角柱
16、;9-山墙柱;10-内柱;11-锁定螺栓;12-墙面檩条;13-外柱;14-墙面钢板系统;15-屋面钢板系统第二节 建筑火灾发展蔓延不同结构、不同形式、不同用途的建筑物发生火灾,其火灾特点虽然各不相同,但普遍遵循着建筑火灾发展蔓延的一般规律。火灾发展蔓延的全过程和影响火灾发展变化的因素,本手册第一卷火灾科学部分已作详细论述,本节主要介绍建筑物室内火灾的发展蔓延以及建筑物间的火灾蔓延形式。一、建筑物室内火灾的发展过程建筑火灾与其他类型火灾一样,在通常情况下,都有一个由小到大、由发展到熄灭的过程。与可燃液体和可燃气体火灾相比,建筑火灾阶段区别更明显,特点更突出。(一)室内火灾的发展阶段建筑火灾最初
17、都发生在室内的某个房间或某个部位,然后由此蔓延到相邻的房间或区域,以及整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。其发展过程大致可分为初起、全面发展和下降三个阶段。1室内火灾的初起阶段室内火灾发生后,最初只局限于着火点处的可燃物燃烧。局部燃烧形成后,可能会出现以下三种情况:一是以最初着火的可燃物烧尽而终止;二是因通风不足,火灾可能自行熄灭,或受到较弱供氧条件的支持,以缓慢的速度维持燃烧;三是有足够的可燃物,且有良好的通风条件,火灾迅速发展至整个房间。这一阶段着火点处局部的温度较高,燃烧的面积不大,室内各点的温度不平衡。由于可燃物燃烧性能、分布和通风、散热等条件的影响,燃烧的发展大多比较缓慢,有可能形成火灾
18、,也有可能中途自行熄灭,燃烧发展是不稳定的。火灾初起阶段持续时间的长短不定。2室内火灾的全面发展阶段随着燃烧时间的持续,室内的可燃物在高温的作用下,不断释放出可燃气体,当房间内温度达到400600时,便会发生轰燃。轰燃是室内火灾最显著的特点之一,它标志着室内火灾已进入全面发展阶段。轰燃发生后,室内可燃物出现全面燃烧,室温急剧上升,温度可达8001000。火焰和高温烟气在火风压的作用下,会从房间的门窗、孔洞等处大量涌出,沿走廊、吊顶迅速向水平方向蔓延扩散,同时,由于烟囱效应的作用,火势会通过竖向管井、共享空间等向上层蔓延。此外,室内高温还对建筑构件产生热作用,使建筑构件的承载能力下降,可能导致建
19、筑结构发生局部或整体倒塌。3室内火灾的下降阶段在火灾全面发展阶段的后期,随着室内可燃物数量的减少,火灾燃烧速度减慢,燃烧强度减弱,温度逐渐下降,当降到其最大值的80%时,火灾则进入熄灭阶段。随后房间温度下降显著,直到室内外温度达到平衡为止,火灾完全熄灭。(二)影响室内火灾发展的因素影响建筑物室内火灾发展的因素主要有火灾温度、燃烧速度和建筑物的空间布局等。1火灾温度火灾温度是指建筑物着火后室内温度的平均值。(1)影响火灾温度变化的因素可燃物荷载。室内可燃物荷载越大,着火后,火灾温度上升就越快,燃烧持续时间就越长。表1-1-2所示为部分民用建筑室内火灾荷载密度,表1-1-3所示为火灾荷载密度与燃烧
20、持续时间的关系。表1-1-2 部分民用建筑室内火灾荷载密度 (/)建筑名称火灾荷载密度建筑名称火灾荷载密度居住建筑3560教 室3045医 院1530图 书 室150500单身宿舍2540阅 览 室100250会 议 室2035仓 库2001000办 公 室30150表1-1-3 火灾荷载密度与燃烧持续时间的关系火灾荷载密度(/)2537.55075100150200250燃烧持续时间(h)0.50.71.01.52.03.04.56.0建筑空间。建筑空间大,着火后,空气供给量充分,一般火灾温度上升快,但若建筑物开口面积很大,大量空气进入,对流加剧,则火灾温度的上升相对较慢。燃烧物热值。燃烧物
21、热值大,火焰温度高,不但室内温度上升快,而且会延长火灾温度的持续时间。建筑物导热性能。着火建筑物的导热性能强,如钢筋混凝土结构、钢结构建筑等,由于可以吸收和传导热量,火灾温度上升速度较慢(如钢筋混凝土结构建筑发生火灾,火灾温度会长时间地保持在500700)。物质燃烧速度。物质燃烧速度越快,火灾温度上升也就越快。建筑物室内火灾温度越高,持续时间越长,火势发展变化就越大,建筑物被破坏的程度也就越严重。因此,灭火时要设法制止火灾温度的上升,并缩短高温的持续时间。(2)火灾温度曲线火灾温度曲线表示火灾温度随时间变化的关系,一般用直角坐标法绘制。不同的燃烧对象有着不同的火灾温度曲线,研究其对灭火工作有着
22、重要的指导作用。通过火灾温度曲线,可以清楚地看出火灾温度和时间变化的相互关系,判断出火灾发展的阶段,预先制订有针对性的灭火措施。通过火灾温度曲线,可以判断出燃烧物质的性态。气态物质燃烧,升温速度最快;液态物质燃烧,升温速度次之;固态物质燃烧,升温速度最慢。在火灾温度曲线上,通过对升温速度突然发生变化的转折点的分析,可以判断出火场上会发生那些影响较大的情况。一个国家的标准火灾温度曲线,代表着本国一般建筑火灾的特点和发展规律。我国的标准火灾温度曲线如图1-1-10所示,温度随时间变化见表1-1-4。图1-1-10 时间-温度标准曲线表1-1-4 随时间变化的升温表时间t(min)炉内温度T-T。(
23、)5556106591571830821609259098612010291801090240113336011932燃烧速度燃烧速度是表示建筑物室内可燃物质燃烧时火焰传播的快慢,或指可燃物燃烧在单位时间内失重的数量。影响燃烧速度的主要因素有以下两个方面:物质的燃点、闪点、爆炸下限低,燃烧速度快。物质燃烧时,空气供给充分,燃烧速度快。另外,可燃物与空气接触面积越大,物质燃烧速度越快;着火房间门窗的总面积越大,燃烧速度越快。燃烧速度是决定室内火灾发展变化的主要因素,灭火中,如尽快释放或喷射灭火剂,封堵着火房间通风口等,可避免燃烧加剧。同时,火场上不要随意破拆或开启建筑物的门窗,特别是高层建筑、仓
24、库建筑等,防止因空气的大量进入,而造成火势蔓延发展。3建筑物的空间布局建筑物的平面布置和竖向布置的形式对建筑物室内火灾的发展影响很大。(1)平面布置建筑物平面布置形式不同,特别是带有闷顶的建筑物,着火后,火势沿水平方向发展蔓延的情况也不同。一字形、拐角形、凹字形、口字形,三角形和环形建筑一般有12个蔓延方向。丁字形、工字形、山字形和星形建筑一般有13个蔓延方向。王字形、土字形和圆形建筑一般有14个或更多的蔓延方向。(2)竖向布置建筑物的高度越高,结构体系就越复杂,内部的竖井管道就越多,火势向上发展蔓延的速度就越快。这是由于烟囱效应的作用加快了建筑物内空气和热烟气的流动。建筑火灾的蔓延方向和途径
25、越多,火灾扑救的难度就越大。因此,在扑救多方向、多途径蔓延的建筑火灾中,应根据现场的消防力量情况,抓住火场主要方面,合理进行战斗力量部署。二、建筑物室内火灾的蔓延火灾蔓延的实质是热的传播。建筑物室内火灾蔓延的形式和途径都比较复杂。(一)室内火灾蔓延的形式火由着火房间烧至其他房间或区域,主要是靠可燃构件的直接延烧、导热、热辐射和热对流。1火焰接触着火点的火舌,直接点燃周围的可燃物,使之着火燃烧,这种形式多在近距离的条件下发生。2延烧室内固体可燃物表面或可燃、易燃液体表面上的某一处着火后,燃烧沿表面连续不断地向着火点外发展下去,导致火势扩大。3导热间隔墙一侧着火,钢筋混凝土楼板下面着火或通过管道及
26、其他金属容器内部的高热,将热量由墙、楼板、管壁等的一侧表面传到另一侧表面,使靠近墙、管壁或堆放在楼板上的可燃物升温自燃,造成火灾蔓延。4热辐射室内着火点附近的可燃物,虽然没有与火源直接接触,也没有中间导热体作媒介,但通过热辐射也能着火燃烧。5热对流火灾条件下,室内的热烟气与室外空气密度不同,热烟气轻,室外空气重,形成压力差,产生一种浮力,热烟气向上升腾,由窗口上部流出室外,室外空气则由窗口下部补充进室内,新鲜空气经燃烧,受热膨胀后,又向上升腾,这样循环不断,形成热对流现象。热对流能引起热烟气所经路线上的可燃物着火。(二)室内火灾蔓延的途径1内墙门着火的房间,开始时往往只有一个,而火最后蔓延至整
27、个楼层,甚至整幢建筑物,其原因大多是因为内墙的门没能把火挡住,火烧穿内墙门,窜到走廊,再通过相邻房间敞开的门进入邻间引起燃烧。通常走廊内即使没有可燃物,高温热气流和未完全燃烧产物的扩散,仍能把火灾蔓延到相距较远的房间。2间隔墙房间间隔墙如果采用可燃材料建造,或者虽然采用了不燃、难燃材料建造,但耐火性能较差,火灾时易被烧穿或无法隔火,相邻房间靠墙的可燃物,可能会因为火焰接触或墙的导热及辐射而自燃着火,使火势蔓延到相邻房间。3楼板孔洞由于使用功能的需要,建筑物中设有许多竖向管井和开口部位,如楼梯井、电梯井、管道井、电缆井、垃圾井、通风和排烟井等。这些竖井管道和开口部位贯穿若干楼层,甚至整幢大楼。建
28、筑物发生火灾时,会产生烟囱效应,据测定,高温烟气在竖向管井中向上蔓延的速度可达35m/s,造成火势在短时间内迅速向上层蔓延,甚至引起立体燃烧。4穿越楼板、墙壁的管道和缝隙室内发生火灾,物质燃烧后形成的正压,会促使火焰和热气流通过该室内的任何孔洞缝隙,如玻璃幕墙缝隙,各类管道穿越楼板、墙壁的缝隙等,将火势蔓延出去;此外,穿过房间的干式金属管道在火灾高温作用下,有时也会因热传导将热量传到相邻或上层房间一侧,引起相邻或上层房间着火。5闷顶建筑闷顶内着火,或火势通过闷顶的人孔、住人闷顶的楼梯等开口部位进入闷顶内部时,由于闷顶内往往没有防火分隔,空间较大,很容易使火势沿水平方向蔓延,并通过闷顶内的孔洞向
29、四周及下部的房间蔓延,且在蔓延的过程中不易被发现。6外墙窗口室内火灾进入到全面发展阶段,会有大量的高温烟气和火焰喷出窗口,能将上层窗口烧穿或直接通过打开的上层窗口引燃其室内可燃物,造成火势向上层蔓延。外墙窗口喷出的高温烟气、火焰除了造成建筑物层间蔓延之外,高温火焰的热辐射还对相邻建筑物及其他可燃物构成威胁。(三)室内火灾蔓延的模式建筑物室内火灾的发展,表现为火焰和燃烧产物通过各种蔓延途径,从一个房间向另一个房间或其他区域蔓延。根据建筑物内的着火部位,可以概括出三种火焰和燃烧产物蔓延的典型模式。1走廊式布置的楼层内火灾蔓延模式平面设计为走廊式的建筑,发生在楼层一个房间内的燃烧能引起高热烟气和火势
30、沿整个楼层蔓延。如图1-1-11所示。图1-1-11 火灾在走廊式布置的楼层内蔓延示意图2单元式布置的楼层内火灾蔓延模式采用单元式平面布置的建筑,火灾主要在一套房间内蔓延,较少在一个单元里蔓延,但火势较大时也可能通过楼梯间、电梯井、外墙窗口等蔓延到其他单元。如图1-1-12所示。图1-1-12 火灾在单元式布置的楼层内蔓延示意图3地下室火灾蔓延模式地下室发生火灾时,由于燃烧区域新鲜空气补充量不足,会缓慢燃烧,并析出大量有毒气体和烟雾。有毒气体和烟雾通过竖向蔓延途径向上部扩散,对楼内人员造成危害,并使楼梯间形成浓密的充烟区域。如图1-1-13所示。图1-1-13 地下室火灾时烟雾沿楼梯蔓延示意图
31、三、建筑物间火灾的蔓延火从着火建筑向邻近建筑蔓延的形式主要有热对流、热辐射和飞火三种。1热对流热对流,即通过火焰和高温烟气与邻近建筑物直接接触,使之不断加热,引起可燃物燃烧。如图1-1-14所示。图1-1-14 火焰和高温烟气引起邻近建筑物着火2热辐射热辐射,即以辐射形式传递热能量的方式,引起附近建筑物着火。如图1-1-15所示。图1-1-15 热辐射引起附近建筑物着火3飞火飞火,即在风和热气流作用下,燃烧物向较远的地方飘落,造成新的着火点。如图1-1-16所示。图1-1-16 飞火造成新的着火点第三节 建筑结构倒塌破坏在火灾条件下,建筑物由于燃烧和高温作用,往往会发生局部破坏或整体倒塌。建筑结构因火灾发生倒塌破坏的后果是十分严重的,除造成较大的物质损失和人员伤亡外,还会造成火灾进一步蔓延扩大,影响灭火救援工作的开展。因此,了解和掌握建筑结构在火灾情况下发生倒塌破坏的原因、规律和征兆,对减少火灾损失和危害具有十分重要的作用。一、建筑结构倒塌破坏的原因火灾中,造成建筑结构破坏,甚至倒塌的主要原因有高温作用、爆炸作用、附加荷载、冷热骤变和外力冲击等。1高温作用在火灾情况下,木质
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