摘要
为研究超高强钢S960在火灾下的材料力学性能,分别采用稳态火灾试验方法和瞬态火灾试验方法对超高强钢S960进行高温力学性能试验,得到超高强钢S960在火灾下的弹性模量、屈服强度、极限强度、应力-应变关系曲线以及钢材破坏模式等。将试验研究结果同现行钢结构规范EC3、ASCE、AISC、AS 4100和BS 5950等进行对比分析,以验证规范对于高强钢的适用性。同时,为研究不同种类高强钢火灾下力学性能差异,将试验结果与现有文献中欧标高强钢S460、S690以及国产高强钢Q460、Q550、Q690和Q890的火灾下材料力学性能进行对比。此外,提出超高强钢S960在火灾高温作用下钢材力学性能的拟合公式,并验证其准确性。研究结果表明,现行各国规范不能安全可靠地指导超高强钢S960及其他高强钢的抗火设计,对规范进行针对高强钢的修订势在必行。
近年来,在资源匮乏、能源紧缺的形势下,建筑设计却朝着“高、大、新、异”的方向发展,这为实际工程中高强钢的应用创造条件。相比于普通钢结构,高强钢(high strength steel, HSS)结构在结构受力性能、建筑使用功能以及社会经济和环保效应等方面具有明显优势,因此,已成功应用于国内外一些大型或重要市政、道桥以及体育场馆建设中,并取得良好效果,如深圳市会展中心、德国的Sony Center、瑞典军用桥Fast Bridge 48以及北京国家体育场
作为钢结构研究领域的一个关键问题,火灾对建筑钢结构的影响早已成为相关学术领域的热点,而高强钢材料在火灾下的力学性能又是高强钢结构抗火研究的基础。文献[
欧洲钢结构设计规范EC
本文采用稳态火灾试验方法和瞬态火灾试验方法对超高强钢(very high strength steel,VHSS)S960进行高温力学性能试验,得到超高强钢S960在火灾下的材料力学性能,如弹性模量、屈服强度、极限强度、应力-应变关系曲线以及钢材破坏模式等。将试验研究结果同现行钢结构规范EC
火灾高温拉伸试验在Gleeble 3800系统中进行,该系统是全数字闭环控制热与力学耦合测试系统,如

图1 试验装置
Fig.1 Test device

图2 试件形状及尺寸(单位:mm)
Fig.2 Shape and dimensions of test specimen (unit: mm)
S960QL钢依据欧洲标准EN 10025-
火灾高温试验有2种方法:①恒温加载(也称稳态试验)是指试件升温到一个指定温度,然后在这个恒定的温度下施加荷载直到试件发生破坏。此法通过拉伸试验可直接得到目标温度下材料的本构关系。②恒载升温(也称瞬态试验)是指试件在一定的应力水平下升温,直至试件破坏,试验可得到温度-应变关系曲线,通过转化得到钢材应力-应变关系。瞬态试验方法可较为真实地反映结构遭受火灾高温作用,稳态试验方法却因其简便易操作而更为常用。为得到超高强钢S960在火灾高温下较为全面的力学性能,本文采用上述两种火灾试验方法进行对比研究。
在稳态火灾试验中,试件被加热到目标温度后持温约10 min,以使试件温度分布均匀,然后在目标温度下对试件施加拉力直到试件破坏。稳态火灾试验的升温速率为50 ℃·mi
在瞬态火灾试验中,试件受到持续恒定的拉应力作用,试件温度以一定速率升高直到试件发生破坏。瞬态试验的目标应力为100,200,250,300,400,500,600,650,700,800,850,900,950和1 000 MPa。在每一目标应力下,分别进行3次试验。瞬态火灾试验升温速率为10 ℃·mi

图3 瞬态应力-应变曲线的转换方
Fig.3 Transformation method of transient stress-strain curv
稳态火灾试验和瞬态火灾试验得到的不同火灾高温下超高强钢S960的应力-应变关系曲线分别如

图4 稳态试验不同火灾高温下S960的应力-应变关系
Fig.4 Stress-strain curves of S960 at different fire high temperature in steady state test

图5 瞬态试验不同火灾高温下S960的应力-应变关系
Fig.5 Stress-strain curves of S960 at different fire high temperature in transient state
火灾高温下钢材的弹性模量取决于相应温度下的应力-应变曲线关系,通过取目标温度下钢材应力-应变曲线初始弹性阶段的切线模量为弹性模量,如

图6 钢材力学性能的确定方法
Fig.6 Determination method of mechanical properties of steels
弹性模量随温度升高而退化的程度可通过折减系数表征,弹性模量折减系数是指火灾高温下的弹性模量与常温下弹性模量的比值,即Eθ/E20,其中Eθ为火灾高温θ下的弹性模量,E20为常温下的弹性模量。现行钢结构设计规范EC
此外,将超高强钢S960在不同火灾高温下的弹性模量折减系数与EC

图7 火灾高温下S960弹性模量折减系数对比
Fig.7 Comparison on elastic modulus reduction coefficients of S960 at high temperature of fire
通常情况下,钢材高温下的屈服强度是根据应力-应变曲线中一定的应变水平所对应的应力值确定的。在现行钢结构设计规范中,EC
本文分别选取0.2%、0.5%、1.5%、2%的名义应变来确定超高强钢S960的名义屈服强度,并对比上述4种名义屈服强度的异同。不同应变水平所对应的名义屈服强度的确定方法如
屈服强度随温度升高而退化的程度可通过折减系数表征,屈服强度折减系数是指火灾高温下的屈服强度与常温下屈服强度的比值,即fyθ/fy20,其中fyθ为火灾高温θ下的屈服强度,fy20为常温下屈服强度。将2种火灾试验方法得到的超高强钢S960在不同火灾高温下的屈服强度折减系数进行汇总,如
现行钢结构设计规范EC

图8 温度-屈服强度折减系数对比(名义应变为0.2%)
Fig.8 Yield strength reduction coefficients of S960 vs. temperatures (nominal strain is 0.2%)

图11 温度-屈服强度折减系数对比(名义应变为2.0%)
Fig.11 Yield strength reduction coefficients of S960 vs. temperatures (nominal strain is 2.0%)
由

图9 温度-屈服强度折减系数对比(名义应变为0.5%)
Fig.9 Yield strength reduction coefficients of S960 vs. temperatures (nominal strain is 0.5%)

图10 温度-屈服强度折减系数对比(名义应变为1.5%)
Fig.10 Yield strength reduction coefficients of S960 vs. temperatures (nominal strain is 1.5%)
通过试验结果与世界各国现行钢结构设计规范的比较可看出,基于普通钢试验结果的现行钢结构设计规范不适用于超高强钢S960的抗火设计,因此,有必要针对高强钢及超高强钢提出可准确描述其抗火性能的规范条文。
极限强度随温度升高而退化的程度可通过折减系数表征,极限强度折减系数是指火灾高温下的极限强度与常温下极限强度的比值,即fuθ/fu20,其中fuθ为火灾高温θ下的极限强度,fu20为常温下的极限强度。将2种火灾试验方法得到的超高强钢S960在不同火灾高温下的极限强度及折减系数进行汇总,如
将试验结果与美国规范AIS

图12 温度-极限强度折减系数对比
Fig.12 Comparison on ultimate strength reduction factors of S960 vs. temperatures
为指导实际工程中超高强钢S960的抗火设计,基于试验结果,对超高强钢S960在火灾高温下的弹性模量、屈服强度和极限强度等折减系数进行数值拟合,并提出超高强钢S960在火灾高温下力学性能的拟合公式。由于火灾高温是钢材力学性能退化的主要因素,因此上述材料力学性能均是温度θ的函数。
基于试验结果,提出超高强钢S960在火灾高温下的弹性模量折减系数随温度θ变化的拟合公式如
, | (1) |
式中:为温度为时超高强钢S960的弹性模量;为常温下超高强钢S960的弹性模量。
将

图13 超高强钢S960弹性模量折减系数与试验结果对比
Fig.13 Comparison on elastic modulus reduction coefficients of VHSS S960 with test results
对于超高强钢S960名义应变为2%的屈服强度,稳态火灾试验方法与瞬态火灾试验方法结果存在不同,因此,分别建立两组公式以拟合超高强钢S960在火灾下的屈服强度。其中超高强钢S960在稳态火灾下的屈服强度折减系数随温度θ变化的拟合公式如
, | (2) |
, | (3) |
式
, | (4) |
, | (5) |
式
将式

图14 超高强钢S960屈服强度折减系数与试验结果对比
Fig.14 Comparison on yield strength reduction coefficients of VHSS S960 with test results
基于试验结果,提出超高强钢S960在火灾高温下的极限强度折减系数随温度θ变化的拟合公式如
, | (6) |
式
将

图15 超高强钢S960极限强度折减系数与试验结果对比
Fig.15 Comparison on ultimate strength reduction coefficients of VHSS S960 with test results
将两种火灾试验方法所得超高强钢S960的材料力学性能与现有文献中S46
第4节所述几种高强钢在火灾下的弹性模量折减系数试验结果以及与规范中钢材火灾下弹性模量折减系数对比如

图16 高强钢弹性模量折减系数对比
Fig.16 Comparison on elastic modulus reduction coefficients of high strength steel
几种高强钢在火灾下的名义屈服强度(除国产高强钢Q460以1%的应变确定外,其他钢材以2%的名义应变确定)折减系数试验结果以及与规范中折减系数对比如

图17 高强钢屈服强度折减系数对比
Fig.17 Comparison on yield strength reduction coefficients of high strength steel
在现行钢结构规范中,目前仅规范AIS

图18 高强钢极限强度折减系数对比
Fig.18 Comparison on ultimate strength reduction coefficients of high strength steel
本文采用稳态火灾试验方法和瞬态火灾试验方法对超高强钢S960进行高温力学性能试验,得到超高强钢S960在火灾下的弹性模量、屈服强度、极限强度、应力-应变关系曲线以及钢材破坏模式等。
将试验研究结果与现有文献中欧标高强钢S460、S690以及国产高强钢Q460、Q550、Q690和Q890等不同种类高强钢火灾下材料力学性能进行对比分析,结果显示我国与欧标不同高强钢在火灾高温下的力学性能存在差异,这是因为不同高强钢在化学成分、生产加工工艺等方面存在差异。
将试验研究结果与各国现行钢结构规范EC3、ASCE、AISC、AS 4100和BS 5950等进行对比分析,结果显示,现行规范均不能安全可靠地指导超高强钢S960的抗火设计。当温度低于700 ℃时,可采用规范ASCE对超高强钢S960火灾下屈服强度进行预测,结果偏于安全,但对于超高强钢S960火灾下的弹性模量和极限强度,规范ASCE建议值存在偏于不安全的情况。因此,为指导实际工程中超高强钢S960的抗火设计,基于试验结果,采用最小二乘法对超高强钢S960在火灾高温下的弹性模量、屈服强度和极限强度折减系数进行数值拟合,提出超高强钢S960在火灾高温下力学性能的拟合公式,并与试验结果对比验证拟合公式准确有效。
此外,将欧标高强钢S460、S690与S960与国产高强钢Q460、Q550、Q690和Q890在火灾高温下的力学性能与各国现行主流钢结构设计规范进行对比,结果表明:基于普通钢研究成果的各国现行钢结构设计规范均无法安全地指导高强钢结构的抗火设计。
本文研究成果为高强及超高强钢结构的设计直接沿用现行规范基于普通钢结构得出的设计准则敲响了警钟,凸显了现行各大钢结构设计规范对高强钢结构提出针对性设计准则的必要性和紧迫性。
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