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    物流倉庫砌體防火墻高厚比控制

    2016-12-02 13:02:28郭振勇劉開康豐茂東
    工程建設與設計 2016年7期
    關鍵詞:壁柱設計規(guī)范鋼梁

    郭振勇,劉開康,豐茂東

    (1.中國中元國際工程有限公司,北京100089;2.大連都市發(fā)展設計有限公司,遼寧 大連116012)

    物流倉庫砌體防火墻高厚比控制

    郭振勇1,劉開康1,豐茂東2

    (1.中國中元國際工程有限公司,北京100089;2.大連都市發(fā)展設計有限公司,遼寧 大連116012)

    近年來,我國物流發(fā)展迅速,單層鋼結構倉庫越來越多,取代了原有混凝土排架結構,其防火墻仍在采用原有的砌體結構。論文對物流倉庫防火墻常見的邊界條件進行歸類總結,并推導出規(guī)范未明確規(guī)定的邊界條件;根據(jù)界限高厚比計算出常用的防火墻材料、厚度適用的砌體高度,且簡要介紹了倉庫防火墻常用做法,可為同類工程提供參考。

    防火墻;高厚比;倉庫

    【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.07.005

    1 引言

    近年來,隨著對外貿(mào)易往來頻繁和電商市場快速發(fā)展,大型跨國快遞公司及國內(nèi)電商紛紛在全國各大城市、機場周邊建立物流倉儲配送及分撥中心。物流業(yè)的快速發(fā)展帶動各地興建了大批規(guī)模龐大、使用功能單一、管理設施完善、運作服務專業(yè)的大型物流倉庫,這些倉庫占地面積巨大,庫內(nèi)往往需要布置防火墻來劃分防火分區(qū)以滿足《建筑防火設計規(guī)范》(GB50016—2014)的要求。其中硅酸鈣板輕質(zhì)隔墻、混凝土條板因造價昂貴、規(guī)格較少,而沒有砌體防火墻使用范圍廣泛。

    在施工圖設計過程中,一般先由建筑專業(yè)按照耐火時間選擇砌體防火墻厚度和材質(zhì),而結構專業(yè)由于設計流程限制,前期介入較少,在歸檔日期臨近才發(fā)現(xiàn)不滿足規(guī)范高厚比要求,而且加構造柱、圈梁、壁柱也不滿足規(guī)范要求,造成各個專業(yè)涉及修改圖紙較多,影響施工圖質(zhì)量和進度安排。本文從《砌體結構設計規(guī)范》(GB50003—2011)出發(fā),對物流倉庫中常見的砌體防火墻進行探討,以期減少設計返工。

    2 厚度、高度取值

    物流倉庫一般采用鋼梁鋼柱,防火墻很少采用壁柱,厚度可按照實際厚度取值。

    《砌體結構設計規(guī)范》(GB50003—2011)第6.1.1條注1指出,計算高度H0的取值應按本規(guī)范第5.1.3條采用。根據(jù)規(guī)范第5.1.3條確定防火墻計算高度時,可得出以下結論。

    1)防火墻墻砌至鋼梁或其他水平支點

    式中,H為自承重墻的高度。

    2)防火墻上端為自由端

    3)防火墻四邊與主體鋼柱、鋼梁拉結[1]

    當s>2H時(s為橫墻問題),認為橫向的聯(lián)系不起作用,取H0=H;

    當s≤H時,可以認為是橫向聯(lián)系的距離起控制作用,取H0=0.6s;

    當2H≥s>H時,高度方向與橫向共同起作用,取H0=0.4s+0.2H。

    4)防火墻一側與鋼柱拉結,另一側自由,上端與鋼梁拉結,規(guī)范對此無明確規(guī)定,可按照如下取值[2]:

    當H≥3s時,取H0=1.5H;

    當s≤H<3s時,取H0=(1.25-0.25H/s)H;

    當H≤s時,取H0=H。

    5)防火墻兩側與鋼柱拉結,上端是自由端

    規(guī)范對此無明確規(guī)定,可根據(jù)薄板軸心受壓彈性穩(wěn)定理論計算取值。用能量法求出板三邊鉸接、一邊自由(如圖1所示)在微彎狀態(tài)時的總勢能為:

    圖1 均勻受壓的三邊簡支板

    取壓屈后的撓度曲線為:

    此函數(shù)符合幾何邊界條件,當y=0和y=b時,ω=0;當x=0時,ω=0;當x=a時,ω≠0。由式(2)可得出:

    將式(3a)~式(3e)代入式(1)中,經(jīng)過積分可得出:

    當m=1時,可以得到px的最小值,采用v=0.15[3],可得到板的屈曲荷載為;

    從式(6)可以看出,高度計算系數(shù)為:

    3 防火墻基本參數(shù)取值

    選擇工程中常采用的加氣混凝土砌塊、蒸壓灰砂磚,厚度根據(jù)耐火時間不小于4h選用200mm、240mm、250mm 3種規(guī)格,砂漿等級選用M5.0或M7.5,分別進行討論。

    修正系數(shù)μ1按照表1取值。

    表1 μ1修正系數(shù)

    修正系數(shù)μ2與門窗洞口有關,極限情況按表2取值。

    表2 修正系數(shù)

    4 防火墻高厚比驗算

    4.1 普通防火墻允許計算高度

    按照《砌體結構設計規(guī)范》(GB 50003—2011)中公式(6.1.1)中規(guī)定,依據(jù)表6.1.1,可得出表3中防火墻允許計算高度。特別指出的是,對于上端為自由端的自承重墻,還應綜合考慮防火墻的計算高度。

    表3 普通防火墻允許計算高度

    由表3可以得出,普通防火墻的允許計算高度均不超過7.5m,工程中最常見的M5.0,200mm厚加氣混凝土砌塊和蒸壓灰砂磚高度不能超過6.144m。同一般思維定式有差異的是,從計算結果來看,250mm厚的加氣混凝土砌塊不如200mm厚的加氣混凝土砌塊穩(wěn)定。

    根據(jù)《砌體結構設計規(guī)范》(GB50003—2011)第6.1.1條注2的規(guī)定,可以得出,以前常見的6m柱距混凝土排架結構的無洞口圍護外墻高度不受高厚比限制。

    4.2 考慮構造柱作用時的防火墻

    根據(jù)《砌體結構設計規(guī)范》(GB50003—2011)第6.1.2.2條,有構造柱時,墻的允許高厚比[β]可乘以修正系數(shù)μc,可按式(7)計算:

    物流倉庫柱距一般為8m或9m,8m柱距構造柱間距選用4m,9m柱距構造柱間距選用3m,構造柱寬度選取300mm、500mm兩種??傻贸霰?中允許高厚比增大系數(shù)。

    表4 允許高厚比增大系數(shù)

    當構造柱寬度取500mm,間距3m,且采用蒸壓灰砂磚時,這已經(jīng)是比較密集的構造柱設置,僅能使防火墻允許計算高度提高25%。按照常用的3m間距,300mm寬構造柱做法,允許計算高度見表5。

    4.3 圈梁的作用

    表5 帶構造柱防火墻允許計算高度

    對于《砌體結構設計規(guī)范》(GB50003—2011)第6.1.2.3條,實際設計過程中不同設計師有不同解讀。這里需要明確的是第6.1.2.1條是“驗算帶壁柱墻的高厚比”;第6.1.2.2條是“驗算帶構造柱墻的高厚比”;第6.1.2.3條是“驗算壁柱間墻或構造柱間墻的高厚比”,圈梁只能作為構造柱間墻體的平面外不動鉸支點,不能作為整個帶構造柱墻的承載力和高厚比計算的不動鉸支點[4]。

    規(guī)范的條文應該按照下列順序解讀:

    “帶壁柱墻”或“帶構造柱墻”要滿足規(guī)范第6.1.2.1和第6.1.2.2的高厚比要求;

    滿足要求后,“壁柱”或“構造柱”已能視為“壁柱間墻”或“構造柱間墻”的側向支點;

    如果此時“壁柱間墻”或“構造柱間墻”的局部穩(wěn)定還不能滿足規(guī)范要求,可以通過設圈梁來解決問題,“此時s應取相鄰壁柱間或相鄰構造柱間的距離”,只要上下圈梁間的距離能滿足“壁柱間墻”或“構造柱間墻”的高厚比要求即可。

    5 物流倉庫防火墻構造

    物流倉庫防火墻位置有兩種,一種是位于邊柱的縱向防火墻,s間距取值為邊柱柱距,為三面鉸接,頂端自由的邊界,如本文第2節(jié)5)中布置;另一種是剛架方向的橫向防火墻,剛架跨度方向一般為24m、27m和30m,中間通常會設置抗風柱來減小s間距,頂端有自由和鉸接兩種處理方式,自由端處理常用在高度較高時,下部砌體結構、上部硅酸鈣板隔墻,鉸接端處理常用在倉庫高度不高時。

    鉸接端的構造思路如下:

    當墻正處于鋼梁的下方時,可以在鋼屋架或主鋼梁的下方,采用在墻的兩側用夾鋼板的形式來約束墻頂端側向位移的方式。需要注意兩點,一是約束位置,二是約束方式。約束位置:鋼屋架在下弦節(jié)點處,該節(jié)點處有垂直支撐或有與垂直支撐相連的水平系桿;主鋼梁在設隅撐處。約束方式:限制墻的側向位移,不限制鋼屋架或主鋼梁的豎向位移。

    當墻不處于鋼梁的下方但相互平行時,可以在垂直于鋼屋架或主鋼梁的方向設置鋼梁,在此鋼梁的下方與墻相交處設置上述約束,該鋼梁應設置在設隅撐處。防火墻兩側屋面需布置水平支撐增強屋面剛度。

    當墻不處于鋼梁的下方且相互垂直時,可直接在鋼梁的下方設置上述約束。

    6 結語

    物流倉庫防火墻的穩(wěn)定設計問題,很容易在設計過程中忽略,本文在推導物流倉庫中防火墻常見的邊界條件有效計算高度系數(shù)的基礎上,對常用的防火墻厚度和材質(zhì)適用高度進行了計算,設計人員可以在前期設計中很快對防火墻高度進行復核驗算。

    【1】GB 50003—2011砌體結構設計規(guī)范[S].

    【2】吳隆恩.三邊拉結墻的計算高度[J].建筑結構,1988(2):31-33.

    【3】侯汝欣.磚砌體泊松系數(shù)μ值的初步試驗研究[J].建筑結構,1982 (6):25-28.

    【4】施楚賢,施宇紅.砌體結構疑難釋義(第三版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.

    High ThicknessRatioControl of theFirewall in the LogisticsWarehouse

    GUO Zhen-yong1,LIU Kai-kang1,FENGMao-dong2
    (1.ChinaIPPRinternationalengineeringCo.Ltd.,Beijing 100089,China; 2.DalianUrbanDevelopmentDesignCo.Ltd.,Dalian116012,China)

    Inrecentyears,therapiddevelopmentofChina'slogistics,monolayersteelstructurewarehousearebecomingmore andmore,replacingtheoriginalconcretebentframesystem.Thefirewallisstillintheoriginalmasonrystructure.Inthispaper, thecommonboundaryconditionsoffirewallinthelogisticswarehouseareclassifiedandsummarized,andderivetheboundary conditions that the standard don't clearly defined;according to the limits of the high thickness ratio,the masonry height is calculated from common firewall materials,and introduce brieflythe common practice of the warehouse firewall,provide a referenceforthesimilarengineering.

    firewall;highthicknessratio;warehouse

    TU352.5;TU249

    A

    1007-9467(2016)07-0036-03

    2016-01-05

    郭振勇(1986~),男,河南安陽人,工程師,從事結構工程設計與研究,(電子信箱)gzhy1986@126.com。

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