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<不同型号厂家的防火涂料进行直观的耐火性能判断>
  

  另外,防火涂料与环境的边界条件采用Dirichlet模型,即防火涂料的表面温度与环境的温度相同,忽略防火涂料表面与环境的对流和辐射作用,则防火涂料体系的等效热阻R(K"mZ/W)可以用式(13)表示。dR二沂式(13)在式(13)确定的等效热阻的基础上,提出了应用防火涂料的固定等效热阻来评价其隔热效果的方法,但是由于固定等效热阻是通过高温区域内(400-600qC)的等效热阻来确定的,所以应用固定等效热阻对钢构件的温升情况进行模拟计算时,得到的计算结果仅在高温区吻合较好,无法准确反映钢构件的整个升温过程及防火涂料在不同阶段的隔热效果,因而需对防火涂料的等效热阻进行分段考虑。分段等效热阻的确定分段等效热阻的确定方法应用热阻这一参数,对式(11)、式(12)进行整理,则可得到式(14)和式(15)。通过实验可获得钢构件温度及环境温度随时间的变化情况,将钢构件的物理、几何参数代人式(15),用迭代的方法即可求得膨胀型防火涂料的热阻随时间的变化值,再对计算得到的热阻值进行分段处理,将构件温度达到250℃之前的热阻值进行整理,计算该温度段的等效热阻[R;q,(K"mZ)/W],使得模拟结果与实验结果相一致。同理,可求得构件温度在250℃至失效温度段的等效热阻风(K"m2)W。分段等效热阻确定后,利用式(14),便可以模拟钢构件在已知环境温度下的温升情况,预测其耐火时间,并可以作为防火涂料性能的评价参数,对不同型号、厂家的防火涂料进行直观的耐火性能的判断。www.sdmingweite.com

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