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当木材的温度升至C时,化学上未结合的水开始从中蒸发。干木材的热软化开始于约C的温度,并在C至C之间达到最大值。然后木材中的木质素、纤维素和半纤维素开始分解。潮湿木材的软化开始较早,大约在C。
图片来源于网络木材的着火温度受其受热时间长短的影响。木材通常在–C下点燃。点燃后,木材开始以每分钟0.8毫米的速度碳化。实木产品中的火灾进展缓慢,因为产生的碳层保护了木材,并减缓了木材内部温度的升高,从而减缓了火灾的进展。例如,在距碳化极限15毫米处,木材的温度低于C。此属性用于确定承重结构的尺寸等。
在胶合层压木中,碳化速度低于0.7毫米/分钟。木材的着火敏感性随着其密度和水分含量的降低以及单块木材厚度的降低而增加。木材的尖角、粗糙表面、缺陷和裂缝也会增加火灾的影响。
图片来源于网络胶合木结构不会像未受保护的钢结构一样受到火灾的严重影响。这是火灾造成的整体损坏的一个促成因素,在具有胶合木框架的建筑物中通常比在钢框架中的建筑物要少。选择胶合木支撑结构在发生火灾时意味着巨大的安全优势。
上图显示了一个胶合木梁暴露在火中超过5小时。火灾前尺寸为x毫米,火灾后尺寸为80x毫米。火灾后手指关节完好无损,并成功通过了剪切试验。
粗糙木结构未燃烧部分的温度不受影响,即使在长时间和大量火灾中也是如此。只有在紧邻碳层下方约10毫米深的狭窄区域中,温度才能达到°C以上,而那里的强度和刚度大大低于未受影响的木材。因此,火灾期间的温度波动在胶合木框架中可以忽略不计,这与钢或混凝土结构不同,在这种结构中,火灾中的延伸长度会对连接的砖石结构造成二次损坏。
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