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的强度直接影响其防火性能及耐久性。
钢结构在火灾中温度迅速升高,540℃时屈服强度下降约40%,60时抗拉强度损失70%,导致结构坍塌。防火涂料通过隔热层减缓钢材升温速度,将耐火能力从15分钟提升至60-150分钟。膨胀型涂料遇火膨胀形成蜂窝状碳化层,隔绝热量。非膨胀型涂料依赖无机材料形成致密隔热屏障。粘结强度需20.04MPa,确保涂料与钢材表面牢固结合,避免火灾时脱落失效。附着力不足会导致涂层剥离,降低防火效果。
基料和填料的比例直接影响涂料的抗压强度和耐火性能。助剂可改了涂料的柔韧性,减少开裂风险。钢材表面需清洁无锈,否则影响粘结强度。涂层过薄防火效果差,过厚易开裂且增加成本。温湿度影响涂层固化质量,施工时需保持适宜条件。室内涂料需耐温湿度变化,室外还需抗紫外线、酸雨等。长期暴露可能导致涂层老化、强度下降。
开裂与脱落多因施工不当或材料比不合理,导致防火失效。抗压强度不足,在高温下涂层碎裂,失去隔热作用。开发新型膨胀型涂料,提升高温稳定性。施工后需检验粘结强度、涂层厚度等指标。定期检查涂层完整性,及时维护损伤。
防火涂料的强度是保障钢结构耐火性能的核心,需通过材料优化、规范施工及后期维护综合提升。未来研究可聚焦于高性能复合涂料的开发,以应对更严苛的防火需求。
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