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分析佛山鋼構(gòu)修建火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)痕跡識(shí)別技能

發(fā)布時(shí)間:[2015-1-31]  查看次數(shù):6202

分析佛山鋼構(gòu)修建火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)痕跡識(shí)別技能

    佛山鋼構(gòu)體系具備強(qiáng)度高、自重輕、造價(jià)低、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì),已廣泛應(yīng)用于工業(yè)廠房、機(jī)場(chǎng)車庫(kù)、體育場(chǎng)館、購(gòu)物中心等修建,但此類修建的火災(zāi)發(fā)作頻率出現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),特別是重特大火災(zāi)時(shí)有發(fā)作。如1998年北京玉泉營(yíng)環(huán)島家具城火災(zāi);2003年8月浙江臺(tái)州飛躍集團(tuán)股份公司火災(zāi)等。在火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)過(guò)程中,因?yàn)樾藿ㄌ畾Ш蟋F(xiàn)場(chǎng)的復(fù)雜性,給火災(zāi)緣由認(rèn)定帶來(lái)了很大的困難。

    鋼材在高溫效果下表現(xiàn)出特有的性質(zhì),鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)也出現(xiàn)出其特有的痕跡物證。經(jīng)過(guò)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)修建構(gòu)件的坍毀痕跡、變形痕跡、變色痕跡及熔化痕跡等方面的研究,歸納總結(jié)出行之有效的鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)痕跡的識(shí)別技能,針對(duì)鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)容易出現(xiàn)的大面積坍毀、現(xiàn)場(chǎng)挖掘勘驗(yàn)費(fèi)時(shí)費(fèi)力、起火部位起火點(diǎn)難以確定等問(wèn)題提供解決方法與技能支持。

    鋼結(jié)構(gòu)是土木項(xiàng)目中非常重要的結(jié)構(gòu)形式,在工業(yè)與民用修建等土木項(xiàng)目中得到了廣泛地應(yīng)用。鋼結(jié)構(gòu)修建首要包括單層或低層修建、多層或高層修建等,是以鋼結(jié)構(gòu)為骨架,配以具有防火、防水、隔聲、隔熱等功能的墻板和樓板拼裝而成。鋼結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是強(qiáng)度高,質(zhì)量小;耐性好,塑性強(qiáng),抗震性能高;制造簡(jiǎn)單,施工周期短;鋼構(gòu)件受熱易變形,致使修建物坍毀。

    在近現(xiàn)代鋼材逐步普及運(yùn)用后,隨之帶來(lái)的鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)頻率的逐步升高,1990年英國(guó)一幢多層鋼結(jié)構(gòu)修建在施工階段發(fā)作火災(zāi),造成鋼柱、鋼梁和樓蓋鋼桁架的嚴(yán)峻損壞;2001年9月11日美國(guó)紐約世貿(mào)中心大樓南北樓分別被劫持客機(jī)撞擊后發(fā)作大火,經(jīng)過(guò)一個(gè)多小時(shí)的燃燒后南北樓相繼坍毀。

    研究表明,鋼材強(qiáng)度隨溫度上升而逐步降低,當(dāng)溫度達(dá)到350℃、500℃、600℃時(shí),其強(qiáng)度分別降低1/3、1/2和2/3;當(dāng)溫度超過(guò)700℃時(shí),構(gòu)件強(qiáng)度要減少80%此刻鋼結(jié)構(gòu)修建極易發(fā)作變形坍毀等。在實(shí)際中大部分鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)常發(fā)作于倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)房,商場(chǎng),簡(jiǎn)易工棚等,空間跨度大,門(mén)窗多,通風(fēng)好,可燃物料多,一旦發(fā)作火災(zāi),火勢(shì)會(huì)越燒越旺,在較短時(shí)刻內(nèi)火災(zāi)就會(huì)發(fā)展到猛烈階段;此刻因?yàn)殇摬谋旧砟突饦O限低,導(dǎo)熱速度又很快,在很短時(shí)刻鋼材強(qiáng)度將喪失殆盡,加之很多鋼結(jié)構(gòu)修建的鋼構(gòu)件未采用防火涂料保護(hù),即使采用了防火涂料的,因其質(zhì)量不一樣而價(jià)格有高低,部分單位為節(jié)省投資選擇質(zhì)量差的防火涂料;且鋼結(jié)構(gòu)的主體設(shè)計(jì)運(yùn)用年限通常是50年,而鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的運(yùn)用壽命遠(yuǎn)低于50年,企業(yè)通常不太可能自行在防火涂料失效后從頭涂刷,這樣就造成在鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)用后期,涂覆在其上的防火涂料起不到防火效果。另外在某些廠房或是倉(cāng)庫(kù)、工棚類的鋼結(jié)構(gòu),其墻體與屋面板采用的填充材料往往是聚氨酯和聚苯乙烯這兩類耐火極限非常低的材料,當(dāng)發(fā)作火災(zāi)時(shí),往往會(huì)加速依附的鋼構(gòu)件升溫,致使構(gòu)件更快被損壞,修建因此發(fā)作變形甚至坍毀。

    因高層與超高層鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)發(fā)作少,案例有限,且高層鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)發(fā)作變形坍毀后,現(xiàn)場(chǎng)痕跡特征不顯著,因此本論文以日常生活中常發(fā)作輕鋼及大跨度鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)痕跡識(shí)別著重討論。

    坍毀痕跡作為勘驗(yàn)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的一種重要痕跡物證,在鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)中同樣不容忽視。鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件的坍毀的構(gòu)成,很大緣由是因?yàn)殇摬牡母邷亓W(xué)性能的外在表現(xiàn):鋼材的剛度指的是鋼材反抗變形形變的才能巨細(xì),剛度K=EA/L,其間E為彈性模量,A為橫截面積,L為垂直于截面長(zhǎng)度。當(dāng)在火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)中時(shí),橫截面積A其因?yàn)闊崦浝淇s的巨細(xì)改變忽略不計(jì),其彈性模量隨溫度升高而急劇降低,致使剛度K急劇減小,鋼材剛度過(guò)小,無(wú)法反抗變形保持原狀。受火鋼結(jié)構(gòu)失穩(wěn)發(fā)作變形坍毀等。

    鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)的坍毀痕跡作為修建火災(zāi)痕跡的一種,它遵循修建火災(zāi)的一個(gè)根本規(guī)律:即向著起火部位或迎著火災(zāi)火勢(shì)延伸來(lái)的方向坍毀,但鋼結(jié)構(gòu)坍毀痕跡的分析及證實(shí)效果又區(qū)別于其他火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的坍毀痕跡,它有著本身特征。鋼結(jié)構(gòu)修建的坍毀分為部分坍毀和全體坍毀,但無(wú)論是怎樣的坍毀,都是一部分一部分的坍毀,通常不會(huì)一次性全部坍毀。鋼結(jié)構(gòu)修建坍毀后,在火災(zāi)中因?yàn)槠淙w連接性好,受救活影響位置改變較小。如如今運(yùn)用廣泛的許屋架修建的屋面是由不燃材料彩鋼板或鍍鋅鐵皮制成,火災(zāi)后仍能較完整的保留現(xiàn)場(chǎng),而不像木屋架修建火災(zāi)后,受救活及其他因素影響,房頂塌落物位置改變較大。鋼屋架修建火災(zāi)中屋面的坍毀形狀多見(jiàn)的有U形、斜面形、和梯形坍毀痕跡。

    鋼屋架修建火災(zāi)中,假如修建內(nèi)的火災(zāi)荷載高,房頂兩側(cè)出現(xiàn)相向坍毀時(shí)常常構(gòu)成U形屋面坍毀形狀,其特點(diǎn)是橫梁與兩側(cè)柱依然連接在一起。斜面形屋面坍毀形狀是因?yàn)榛馂?zāi)發(fā)作在靠近修建物一側(cè)構(gòu)成的。鋼屋架修建起火后,先被燒的部位因?yàn)榭啃藿ㄎ锏囊粋?cè),致使橫梁與柱的連接點(diǎn)先失掉強(qiáng)度,變形掉落構(gòu)成斜面形屋面坍毀形狀。在多跨修建中,若鋼屋架屋面大面積坍毀,屋面既有斜面形坍毀形狀,又有U形坍毀形狀,則火災(zāi)發(fā)作的部位肯定在U形屋面坍毀痕跡處,因?yàn)榧偃缦劝l(fā)作的是斜面形坍毀形狀,說(shuō)明火災(zāi)延伸的過(guò)程中,火勢(shì)先燒到起火跨與臨跨共用的立柱,這個(gè)共用的立柱與相鄰的橫梁連接點(diǎn)首要在高溫效果下失掉強(qiáng)度發(fā)作掉落,而在此種情況下的屋面坍毀形狀肯定是斜面形,不符合U形坍毀形狀的特征,所以應(yīng)是有U形發(fā)展成斜面形。梯形屋面坍毀形狀通常是因?yàn)闄M梁在柱的一側(cè)支座處掉落或鋼屋架修建屋面斜面形坍毀后火災(zāi)繼續(xù)向未掉落一側(cè)延伸構(gòu)成的。

    鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件變形的緣由是鋼的強(qiáng)度隨火場(chǎng)溫度升高而降低,鋼材在升溫初始階段,彈性、塑性的改變不大,但在250℃擺布時(shí),鋼材抗拉強(qiáng)度提高而沖擊度耐性降低,這種現(xiàn)象叫做藍(lán)脆現(xiàn)象(外表氧化膜出現(xiàn)藍(lán)色)。當(dāng)溫度超過(guò)300℃以后,屈服點(diǎn)和極限強(qiáng)度顯著降低,達(dá)到500℃,其強(qiáng)度對(duì)比原來(lái)降低約一半,到達(dá)600℃時(shí)其強(qiáng)度對(duì)比原來(lái)降低了2/3。通常鋼結(jié)構(gòu)修建在設(shè)計(jì)師,所考慮的常溫下受荷載效果下截面應(yīng)力值是屈服點(diǎn)的一半,因此,溫度上升至500℃時(shí),屈服強(qiáng)度降低到常溫的一半時(shí),構(gòu)件發(fā)作塑性形變而損壞,到600℃時(shí)強(qiáng)度簡(jiǎn)直殆盡。此刻修建在縱向壓力和橫向應(yīng)力的兩層效果下,鋼結(jié)構(gòu)就會(huì)發(fā)作扭曲變形。因?yàn)殇摰臒崤蛎浵禂?shù)同樣不小,在火災(zāi)中受熱后膨脹比較嚴(yán)峻,鋼構(gòu)件兩端受限制或各面被固定的鋼構(gòu)件,也可能發(fā)作膨脹變形痕跡,膨脹程度同樣受溫度的高低的影響,溫度越高,熱膨脹程度越大,變形越大。

    鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件在火災(zāi)中因?yàn)楦邷氐男Ч鋸?qiáng)度逐步降低,通常離起火部位越近,其強(qiáng)度相對(duì)于其他部位的鋼構(gòu)件及鋼構(gòu)件本身的其他部位降低的更多,在無(wú)外加載荷的情況下,表現(xiàn)為面向起火方向向下變形軟化,當(dāng)在有外加載荷的情況下,則向著受力方向變形。一起因?yàn)闊崤蛎浶Ч芑鹈娴匿撁鏌崤蛎洺潭却笥诜鞘芑鹈妫摌?gòu)件向著非受火面彎曲變形。但通常熱膨脹改變程度小于因強(qiáng)度削弱而造成的變形程度。

    在火災(zāi)中,鋼的迎火面首要受到火災(zāi)熱效果,強(qiáng)度降低,在沒(méi)有外加載荷效果的前提下,通常向著起火點(diǎn)變形,在有外加載荷的情況下,則向著受力方向變形,這是鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件變形痕跡證實(shí)效果的依據(jù)。鋼結(jié)構(gòu)修建由各類鋼構(gòu)件經(jīng)過(guò)高強(qiáng)度螺栓等連為一個(gè)全體,當(dāng)某部分的鋼構(gòu)件在火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)受到高溫火焰及熱煙氣等影響而發(fā)作變形時(shí),必然帶來(lái)以該構(gòu)件為軸的部分規(guī)模的修建構(gòu)件變形。以一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)修建的根本承重單元——門(mén)式鋼架為例,在火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)因?yàn)楦邷氐男Ч淞骸⒅紝l(fā)作不一樣程度的變形,其變形的形式首要有兩種:?jiǎn)蜗蛲嵝弊冃魏蛢蓚?cè)向中間變形。若起火部位靠近門(mén)式鋼架立柱鄰近,火災(zāi)初期鋼立柱直接受到火焰熱輻射效果,塑性增加,而橫梁受上升煙氣700℃以上的高溫效果,強(qiáng)度迅速降低;因?yàn)楸旧響?yīng)力效果,門(mén)式鋼架的梁和柱最早受熱出向著起火點(diǎn)發(fā)作變形,而梁和柱的另一端離起火部位較遠(yuǎn),受溫度效果不大,鋼材強(qiáng)度降低較之更小,但受到另一端變形形變的推應(yīng)力效果,鋼立柱向外彎曲,從而構(gòu)成鋼構(gòu)件單向歪斜變形;假如起火部位位于門(mén)式鋼架中部,在門(mén)式鋼架這組合體中,因?yàn)榛馂?zāi)溫度對(duì)兩邊立柱的效果根本相同,且因?yàn)閼腋釤煔獾男Ч摿菏軣岷笙扔诹⒅У舫休d才能而向著起火部位歪斜,一起,歪斜鋼梁牽拉兩邊立柱向內(nèi)歪斜,全部鋼架構(gòu)成兩側(cè)向中間歪斜的鋼構(gòu)件變形痕跡,其最終痕跡類似圖3.5所示,鋼結(jié)構(gòu)由兩邊向中間歪斜。在全部火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)中,火災(zāi)溫度效果規(guī)模隨時(shí)刻逐步擴(kuò)大,最初受到高溫效果的一個(gè)或兩個(gè)鋼架變形發(fā)作,此刻鋼架組成的其他修建部分還未發(fā)作變形,因此,變形鋼架與未變形鋼架經(jīng)過(guò)連接構(gòu)件相互牽拉,發(fā)作效果力與反效果力,這種效果形式,在火災(zāi)初期會(huì)在連接構(gòu)件上留下顯著痕跡。首要是起火部位兩個(gè)門(mén)式鋼架鋼柱發(fā)作相向扭曲變形,或是起火部位鄰近鋼架的連接構(gòu)件被拉長(zhǎng),連接點(diǎn)被拉斷。

    鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件在空氣中會(huì)和氧氣發(fā)作反應(yīng),在鋼構(gòu)件外表構(gòu)成氧化層。鋼鐵的氧化過(guò)程受溫度影響很大,溫度越高,氧化越快。因?yàn)殇撛诓灰粯訔l件下的氧化產(chǎn)物不一樣,使鋼的色彩發(fā)作改變,因此,鋼的氧化變色痕跡和受熱溫度之間存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。鋼在火災(zāi)條件下會(huì)在其外表發(fā)作較常溫條件下快得多的氧化反應(yīng),發(fā)作鐵的氧化物銹化層。假如再在高溫并在有水或水蒸氣的效果下會(huì)生成一部分氫氧化物,在二氧化碳?xì)夥障逻會(huì)生成少量堿式碳酸鐵。當(dāng)火場(chǎng)溫度繼續(xù)升高時(shí)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件將由各種氫氧化物與碳酸物分解為鐵的氧化物銹層。因此,火場(chǎng)中跟著火災(zāi)時(shí)刻與火場(chǎng)溫度的改變,鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的色彩也發(fā)作一系列改變。

    鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件受熱溫度和時(shí)刻不一樣,構(gòu)成的氧化層色彩也不一樣。在火場(chǎng)中,處于不一樣部位的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,甚至在同一構(gòu)件上的不一樣部位的溫度差也很大。因此,在其外表上構(gòu)成的色彩有顯著的層次,特別是薄板型黑色金屬。通常情況下,黑色金屬受熱溫度高,效果時(shí)刻長(zhǎng)的部位構(gòu)成的色彩呈各種紅色或淺淡色,色彩改變層次顯著,特別是溫度超過(guò)800℃以上的部位在其外表上還出現(xiàn)發(fā)亮的“鐵鱗”薄片,質(zhì)地硬而脆。當(dāng)無(wú)涂層覆蓋的鋼鐵在火中氧化時(shí),外表首要變成無(wú)光澤的藍(lán)灰色。氧化可以構(gòu)成剝落的厚氧化層。火災(zāi)之后,假如金屬已被打濕,就可以出現(xiàn)通常銹色的氧化物。在不銹鋼外表上,中等氧化構(gòu)成色紋,嚴(yán)峻氧化將構(gòu)成不光澤的灰色。氧化可以構(gòu)成分界線,氧化厚度可以顯示出火的巨細(xì)和加熱量的多少。受熱溫度越高,受熱時(shí)刻越長(zhǎng),氧化越嚴(yán)峻。

    在火災(zāi)效果下,鋼材受熱痕跡外表也會(huì)氧化變色,首要是鐵在火場(chǎng)高溫效果下發(fā)作了Fe2O3、Fe3O4、FeO等,分別顯示不一樣的色彩。

    在不一樣的鋼構(gòu)件乃至同一構(gòu)件的不一樣位置因?yàn)槭艿交饒?chǎng)輻射熱量的不一樣因而其溫度不一樣,外表所出現(xiàn)出的色彩也有相應(yīng)的不一樣,可以經(jīng)過(guò)調(diào)查鋼構(gòu)件色彩改變的層次性來(lái)判斷鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)起火部位。在實(shí)際火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)中,鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件外表的色彩會(huì)出現(xiàn)顯著的層次性,通常以起火點(diǎn)為中心向外出現(xiàn)出淡黃色—黑紅色—藍(lán)色;有些黑色金屬構(gòu)件涂油油漆,或外表采用烤漆、噴塑,不易辨別色彩的改變情況,但可以經(jīng)過(guò)金屬外表油漆層被燒變色、裂痕、起泡等改變層次,找出溫度改變次序。而通常我們認(rèn)為離起火點(diǎn)起火部位越近,受火時(shí)刻越長(zhǎng)的,溫度將會(huì)越高。

    鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件在火場(chǎng)中熔化痕跡的構(gòu)成,可以分為兩種緣由,一是因?yàn)楦黝惤饘贅?gòu)件熔點(diǎn)不一樣,當(dāng)火場(chǎng)溫度達(dá)到該種金屬的熔點(diǎn)或熔化溫度規(guī)模時(shí),該金屬吸收熱量,克服分子間效果力,由固態(tài)轉(zhuǎn)變液態(tài),金屬因發(fā)作熔化,構(gòu)成熔痕;二是在電弧的效果下發(fā)作瞬間高溫,使得金屬發(fā)作熔化痕跡。各類金屬以及合金的熔點(diǎn)相對(duì)不一樣,在火場(chǎng)高溫的效果下,通常金屬構(gòu)件不易被熔化,只有熔點(diǎn)較低的金屬可以被熔化,如鋁及其合金;但因?yàn)槎搪返绕渌売砂l(fā)作電弧能在大部分金屬上留下熔化痕跡。

    火災(zāi)溫度下,鋼結(jié)構(gòu)修建中構(gòu)件金屬受熱達(dá)到熔點(diǎn)開(kāi)端熔化,不一樣金屬熔化溫度不一樣,因此現(xiàn)場(chǎng)相應(yīng)地構(gòu)成不一樣程度的熔化痕跡。

    溫度繼續(xù)升高,效果時(shí)刻增加時(shí),其熔化面積擴(kuò)大,長(zhǎng)度變小,熔化程度變重;并且面向火源或火勢(shì)延伸方向的一側(cè)首要被加熱融化,程度對(duì)比非受熱面更重,構(gòu)成顯著的受熱面。

    另一方面,若是由電氣緣由發(fā)作的電弧金屬熔痕因?yàn)閷?dǎo)體短路構(gòu)成的,且通常電弧金屬熔痕構(gòu)成的熔珠與熔坑在微觀描摹上和火燒熔化痕跡有著顯著不一樣:電弧熔痕通常為細(xì)微的柱狀晶或胞狀晶組成,有氣孔,其間一次短路熔痕內(nèi)部氣孔少而小,二次短路熔痕內(nèi)部氣孔多而大;而火燒熔痕則以粗大的等軸晶為主,簡(jiǎn)直無(wú)氣孔。

    鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件在火場(chǎng)溫度效果下金屬熔化程度與溫度有著內(nèi)在聯(lián)系,不一樣的金屬有著不一樣的熔點(diǎn),同類金屬熔化程度不一樣,熔化程度大的部位溫度高,而熔點(diǎn)低的未熔化而熔點(diǎn)高的金屬已經(jīng)熔化的說(shuō)明熔點(diǎn)高的金屬部位溫度更高。通常金屬受火災(zāi)溫度效果后構(gòu)成的痕跡輕—重的次序?yàn)椋航饘偻獗硗苛献兩鹋荨饘偻獗碜兩冃巍刍_@種痕跡和排列次序正好與火場(chǎng)溫度由低到高的改變次序相對(duì)應(yīng),指明火勢(shì)延伸方向。火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)中金屬構(gòu)件熔化時(shí),面向延伸方向的一側(cè)受熱溫度高,熔化嚴(yán)峻,而背火面熔化相對(duì)較輕。起火點(diǎn)通常在被熔化部位,即溫度最高部位。這為火災(zāi)調(diào)查人員判斷火場(chǎng)各部位溫度規(guī)模及溫度提供了科學(xué)依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)電弧熔痕,則應(yīng)進(jìn)一步分析該熔痕是火災(zāi)前短路構(gòu)成的仍是火災(zāi)中短路構(gòu)成的,即一次短路或是二次短路。若為一次熔痕,也稱原發(fā)性短路,該短路位置很可能為起火點(diǎn),這為需找起火點(diǎn)起火緣由提供幫助。

    經(jīng)過(guò)本課題的研究討論,初步找到了鋼結(jié)構(gòu)修建火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)多見(jiàn)的痕跡特征:鋼結(jié)構(gòu)修建構(gòu)件坍毀、變形、變色、熔化等痕跡;總結(jié)了這些痕跡的構(gòu)成機(jī)理,一起經(jīng)過(guò)這幾種痕跡的證實(shí)效果得到了鋼結(jié)構(gòu)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單、易行的證實(shí)起火點(diǎn)起火部位或是火災(zāi)延伸方向的方法。在尋覓這些痕跡及使用其證實(shí)效果時(shí),要始終把握火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的高溫致使各類痕跡構(gòu)成的根本原則,對(duì)這些痕跡處進(jìn)行力學(xué)、化學(xué)分析,從而找出溫度分布與鋼結(jié)構(gòu)坍毀、變形對(duì)應(yīng)關(guān)系,進(jìn)而為火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)指明方向。
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