火灾后房屋受损检测鉴定

  • 更新时间:2024-04-27 17:03
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广东建业检测鉴定有限公司

要重视火灾鉴定现场的资料收集,以确定火场温度:

1) 确定起火时间、火灾延续时间及火场的温度分布。建筑物的起火时间与火灾延续时间应予详细记录。火灾一般经过以下三个阶段:火灾成长期,起火后5 min~20 min。火灾旺盛期,可燃物处在充分燃烧中,室内温度*上升,可达800 ℃~1 000 ℃。火灾衰减熄灭期,可燃物基本烧光。

2) 火势蔓延的过程与过火范围。从火源处开始,通过可燃物的燃烧,过火范围逐步扩大。火势常通过门窗、楼梯间、过道、天井等蔓延至其他位置。

3) 检查火灾现场残留物,以判定火场温度。对工矿企业,应特别注意可燃物的品种、数量与存放方式,要分别查明,记录在案。还需记录可燃物在火灾后的状况,如烧毁多少、残存多少等。

4) 现场材料*。火灾现场一般都有各种金属与非金属材料,如铜、铁、铝、玻璃等,它们在经受温度作用时会发生不同的物理化学变化。在不同过火区域*这些典型样品,对火灾的鉴定有很大作用。

5) 房屋结构损毁程度。钢筋混凝土结构受不同温度、不同时间的作用,有多种损坏情况。在各个过火区域要分别调查结构损毁程度。

6) 混凝土取样。混凝土在高温作用下会发生物理变化与化学反应,当温度在300 ℃以下时,混凝土无变化,随着温度的升高,水泥水化物(主要是硅酸钙与氢氧化钙晶体) 将会有显着的变化。
2  火灾对混凝土结构损害的机理和破坏作用
混凝土是由水泥、粗细骨料(碎石或卵石及硅质砂) 和水混合而形成的一种人造石材,为了增大混凝土的抗拉强度,加入钢筋形成钢筋混凝土。试验表明,100 ℃~150 ℃时,混凝土通过自蒸作用失去自由水,导致Ca (OH) 2 晶体进一步结晶,未水化的进一步水化,使混凝土硬而致密,强度增加。160 ℃~370 ℃时,混凝土失去水化硅酸钙所吸附的物理水和水化铝酸钙中的水,使混凝土收缩。400 ℃~600 ℃,Ca (OH) 2 晶体失水引起晶体破坏,使混凝土强度大大下降。因此,混凝土受热温度低于300 ℃,温度升高对混凝土强度影响不大,反而使强度增强;受热温度**300 ℃,混凝土的脱水收缩**过热膨胀,混凝土体积缩小,而砂子、石子等骨料受热时不断膨胀。两者相反作用的结果,使混凝土发生龟裂,强度下降;400 ℃~600 ℃,由于Ca (OH) 2 晶体失水,发生晶体破坏,使混凝土失去“骨架”,并且骨料中的石英在560 ℃由低温型相变为高温型,体积突然膨胀,使混凝土裂缝变大,强度急剧下降。普通混凝土都经不起600 ℃高温长时间作用,通常把600 ℃称为混凝土破坏性温度。700 ℃~900 ℃混凝土中的CaCO3 发生分解,使混凝土粉化,强度丧失殆尽。


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