【摘 要】
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随着绿色、节能环保、可持续发展目标的提出,可再生资源的合理利用逐渐成为焦点;在欧洲和北美等国家,木结构别墅非常普遍;特别是加拿大、澳大利亚木结构别墅的设计和开发建造起步
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随着绿色、节能环保、可持续发展目标的提出,可再生资源的合理利用逐渐成为焦点;在欧洲和北美等国家,木结构别墅非常普遍;特别是加拿大、澳大利亚木结构别墅的设计和开发建造起步较早;而我国是一个森林面积相对较少,且由于上个世纪大面积毁灭性的砍伐,木材资源处于相对匮乏的状态,即便是人工造林,由于林木成材周期长,原木来源又极为有限,不可能大量建造木结构建筑物。而我国竹材资源丰富,无论是种植量、面积还是蓄积量,均位居世界前列;因此,竹材正好可以满足这一需求。在我国,用竹子建造建筑物由来已久,却并未广泛建造应用;一方面归因于原竹的几何不规则性;另一方面,归因于于竹材的易燃性。新型加工工艺(和加工层胶合木材的方法类似),打破传统竹材的造型限制,生产出一种新型的竹材复合材料——竹胶合板;使得竹材成为能广泛应用于建筑结构中的结构用绿色材料。但是,胶合竹房屋的抗火性能仍有待深入研究。胶合竹结构墙体的抗火性能是竹结构房屋抗火性能的重要影响因素,但这方面的研究还处于空白。本文对一片胶合竹结构非承重墙体进行了大尺寸的标准耐火试验,试验按照ISO-834标准升温曲线进行升温,获得了竹胶合墙体构件火灾过程中的升温特点、破坏现象和破坏模式,获取了背火面各测点的升温曲线和温度分布情况及耐火极限。并采用火灾动态模拟软件FDS模拟该胶合竹结构墙体的火灾试验过程。研究结果表明:胶合竹结构墙体构件背火面的最高升温不超过90℃,且温度分布与测点位置密切相关;墙体破坏模式为E类,耐火极限超过了60min,超过了规范对该类墙体耐火极限的要求;火灾动力学模拟器FDS能较好地模拟胶合竹结构墙体构件火灾下温度变化过程,模拟结果与实测结果的温升趋势和分布情况基本吻合;胶合竹结构墙体的抗火性能影响因素,需要进行系统研究。
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