玻璃幕墙的抗爆炸设计.doc
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1、玻璃幕墙的抗爆炸设计(一)引言随着科技的发展,人们对大型公共建筑的功能和艺术要求越来越高,玻璃幕墙装饰作为一种融建筑技术、建筑功能,以及建筑艺术为一体的建筑外维护构件,是建筑物的高级装修,在世界各国的高层标志性建筑中被广为采用,成为现代建筑的一种标志。传统幕墙的结构设计要求能满足抵抗外界的风荷载、自重和由地震或温度变化引发的偶然荷载等。进人21世纪,由于世界各国的恐怖活动日趋猖撅,玻璃幕墙作为建筑的外维护构建,它的抗爆性能直接关系到整个建筑物的安全性,装饰华丽、造价高昂的城市高层公共建筑玻璃幕墙往往会成为分子袭击的对象。最为典型是1996年美国联邦调查局A.RMurrah大楼被恐怖分子袭击,造
2、成169人遇害,周围258栋建筑物的玻璃被震碎,碎裂玻璃超过10个街区,事后恐怖分子T.McVeigh陈述“选定该建筑物作为袭击目标是大量建筑玻璃的存在”。 美国ARS防爆炸顾问咨询公司研究资料发现,恐怖袭击玻璃幕墙中75%的伤亡是由玻璃碎裂飞溅所造成,如果在爆炸事件发生时,所有建筑物的玻璃能完整地保留在框架中,那么冲击波能量将不能进入室内,室内物品就不会受到破坏:高速碎片也不会进入建筑物内或掉落地上造成伤害。所以提高玻璃幕墙的抗爆炸能力,可有效地减少恐怖袭击的人命伤亡。英国的Darrell Dbake等进行了改进玻璃窗承受爆炸荷载的评估试验,研究了在不同爆炸荷载等级下安全的特性,美国的Eve
3、 Hinman等分析了玻璃幕墙对爆炸效应的响应,提供了玻璃幕墙抗爆炸效应的设计、分析和试验结果,基于这些结果,给出了减轻爆炸对玻璃幕墙设计的方法。英国的A EI-Kadi17等分析了建筑设计对玻璃窗爆炸响应的影响,通过分析证明,减少玻璃窗的无支撑面积和使用大的长宽比可以提高玻璃窗抗冲击荷载的能力。针对恐怖分子爆炸玻璃幕墙的威胁,国内外设计师相继提出了建筑幕墙的抗爆炸冲击波性能要求,但是目前国内还基本上没有相关的玻璃幕墙的抗爆炸设计技术规范及检测方法标准,有鉴于此,本文依照爆炸冲击波防护的原理,探讨玻璃幕墙的抗爆炸设计。(二)爆炸综述2.1 爆炸的定义爆炸的定义:在足够小的容积内以极短的时间突然
4、释放出能量,以致产生一个从爆源向有限空间传播开去的一定幅度的压力波,那么就说在该环境里发生了爆炸。这种能量可以是原来就以各种形式储存的该系统中。例如,它们可以包括核能、化学能、电能和压缩能等。炸药爆炸后,由于爆轰产物对周围空气的强烈压缩,产生压强很高的初始冲击波。当炸药在空气中爆炸时,便产生空气冲击波向周围传播。空气冲击波在传播过程中,冲击波阵面以超声速运动,随后由于能量不断的消耗,冲击波的速度迅速衰减,波阵面后的压力急剧下降。 爆炸冲击波以超声速向周围扩散,瞬间便可在附近的建筑幕墙发生正反射或斜反射。建筑幕墙在受到空气冲击波的作用后,受到强大的冲击波作用力,并在极短的时间内发生变形。单元面板
5、或整体面板在力的作用下开始向冲击波的初始方向退后,并把冲击波压力传递到幕墙的横梁与立柱。当冲击波作用在玻璃面板上时,由于玻璃为脆性材料,更易发生破坏。当冲击波压力到达玻璃的承受极限时,玻璃即可能发生破碎,甚至发生玻璃碎片飞溅现象;如果幕墙横梁与立柱受到的作用力超过其承受荷载时,幕墙的结构即可能发生破坏,即发生系统破坏。幕墙的破坏程度与空气冲击波作用在幕墙上的超压大小及作用的时间长短有密切的关系,或者说冲击波比冲量的变化使幕墙产生变形或破坏。2.2 爆炸冲击波特性1)众所周知爆炸能量的释放是通过冲击波完成的,因此研究爆炸,必须要了解爆炸所产生的冲击波的特性。当冲击波在空气中传播或与建筑物相互作用
6、,以及施加荷载于建筑物上时,会引起压力、密度、温度和质点速度的迅速变化。通常所定义的冲击波的性质,既与那些可被方便地测量或观察的性质有关,又与那些可能关系到的爆炸模型的性质有关。2)典型炸弹冲击波压力与持续时间关系 图1是在一次爆炸试验中测量到的典型的入射或侧压力冲击波。这个数据是在距重量为5kg的T NT炸药1 73m的地方测量得到的。爆炸发生后(约3 7毫秒),压力急剧升高,然后迅速衰减,形成一个类似于三角形的脉冲图形,峰值压力(约为1 2 k P a)成为正相峰值(P s),它表示的是冲击波在一段时间内的运动状态。正相超高压(约为7.8毫秒),所持续的时间称为正相持续时(Tpos)。冲击
7、波脉冲is =1/2最大压力值P s正相持续时闻Tpos is的单位是kPa;正相峰值压力和正相时间决定了冲击波的单位脉冲。这两个冲击波参数决定了冲击波产生的毁坏和伤害特性。3)理想冲击波的性质。冲击波前沿到达之前,压力为环境压力P0,在冲击波前沿的到达时刻ta 时,此时压力突然升高(在理论冲击波中是突变性的) ,达到峰值P+ P0,而后,在ta + T+期间内压力衰减到环境压力P0,振幅再下降到幅度为负值P0,-P-,最后,在ta + T+T-期间内压力回升到P0, P+ P0, 的大小通常被称为侧向峰值超压,或简称峰值超压。高于初始环境压力以上的时间历程叫正相时间T+, P0以下的区间,即
8、幅度为P0,-P-,时间为T-的区间,叫负相区或吸气区。在大多数爆炸研究中,冲击波的负相区往往被忽视,人们只考虑或只提到与正相关联的爆炸参数(然而,某些迹象表明,对于分布爆源,负压区冲量和次生冲击可能占有相当重要的位置) 。理想爆炸侧向冲击波参数几乎从来都不代表施加与结构或爆炸目标上的真实压力荷载,所以定义了许多其它性质,以便得出更加接近于真实的爆炸荷载,或者提供这些荷载的上限。2. 3 爆炸荷载为了了解爆炸的破坏性,就必须了解作用在物体上的动荷载爆炸荷载。爆炸破坏性的大小是由两个同等重要的因素决定,他们分别是炸弹的尺寸(转换质量W ,它是由同等数量的TNT 度量) 和爆炸源离目标的平行距离R
9、 。例如,1993 年世贸中心地下室发生的爆炸的转换质量是81615 kgTNT,1995 年美国奥克拉赫马政府大厦发生的汽车炸弹的转换质量是1 814 kgTNT, 离政府大厦的距离是4175 m。随着大量接近地面的TNT的爆炸,由这一半球形爆炸导致的瞬时最大压力随着一个离开爆源远近的距离函数而衰减。当形成的冲击波在前进中遇到目标或建筑物时它的瞬时最大压力就会因反射因素而放大,反射压力至少是冲击波压力的二倍,且于瞬时冲击的强度和转换质量成正比。一般情况下,爆炸的最大荷载比建筑物常规设计的最大荷载大几个等级,例如1995 年奥克拉赫马政府大厦爆炸中,离爆源10 m的地方的冲击波压力为1316
10、MPa=1316x103kPa(风速为45 m/ s的风压才1124 kPa) 。然而,最大压力却随着距离迅速的降低(见表2略) 。作用在房屋结构上爆炸荷载对弹性振子的冲击响应(如图3) ,在很大的 T值(大于40 意味着受载结构周期的荷载持续试件T 很大) 的受载区称为准静态受载区,此区的最大动挠度是静挠度的2 倍。即:在该区域内,变形仅与峰值压力和构件的刚度K 有关,而与荷载持续时间T 和结构质量m 无关。对于很小的 T 值(小于0.4) 的受载区,图5 中的纵坐标和横坐标相等,因此有如下关系:在该区域,变形与冲量I成正比,因此把此区域称为冲量受载区,在冲量受载区中,同一冲量作用下,峰值荷
11、载 与持续时间T的任意配合,都会产生相同的最大位移Xmax 。另外,还存在着第3 种受载区,它是连接冲量受载区和准静态受载区的过渡区。因为该区的变形与整个荷载- 时间过程有关,故称之为“动荷载区”。遗憾的是,在这个受载区没有近似的理想过程可供使用。所以,实际上,计算出图2 的准静态渐近线和冲量渐近线就可以得到整个响应的近似值。(三)爆炸袭击对建筑物的破坏的特点。三种破坏方式3.1爆炸袭击对建筑物的破坏作用比之其他类型的灾害(如地震、大风等)具有明显的特点。近距离爆炸作用于建筑物的冲击波荷载非常高,有时会比建筑物本身的设计荷载高出几个数量级,可导致建筑物产生严重的破坏。但是,爆炸产生的冲击波压力
12、会随着与爆心距离的增加而迅速衰减,因此爆炸产生破坏作用的范围一般要比地震和大风等造成的灾害范围小。此外,爆炸荷载的持续时间比地震和大风等要短,前者的持续时间通常为几毫秒到几十毫秒,而后者的持续时间可长达数秒。从国外发生的一些典型恐怖爆炸破坏建筑物的事件看,建筑物的破坏情况与恐怖爆炸破坏建筑物的方式有关。根据爆炸中心与建筑物的相对位置关系和建筑物结构受爆炸后的破坏特点不同,可将爆炸破坏建筑物的方式分为三种:3.2炸弹在建筑物外靠近建筑物爆炸方式。这种爆炸方式的一个极端情况是炸弹与建筑物外墙或框架柱接触爆炸,可严重破坏建筑物的承重墙体、框架立柱等,导致建筑物产生倒塌,强烈的空气冲击波也可直接摧毁一
13、些轻型结构。3.3炸弹进人建筑物内爆炸方式。内爆炸不仅可破坏爆心附近的墙体、结构构件,还可破坏生命线系统,堵塞通道、产生浓烟和尘土。但内爆炸对建筑结构的破坏程度取决于爆心与主体结构的相对位置关系;另一方面,由于爆炸发生在一个相对封闭的环境中,除非出现爆炸破坏一些关键承重构件后导致建筑物部分或总体倒塌的情况,爆炸产生的破坏被限制在一个相对小的范围。3.4炸弹(药)离建筑物较远距离爆炸方式。建筑玻璃幕墙的抗爆炸设计主要防范炸弹(药)离建筑物较远距离爆炸方式。这种方式对建筑物的破坏因素主要是空气冲击波,如果炸弹是触地或近地表爆炸,由爆炸诱发的强烈的地冲击也可通过地震动方式危及建筑物。这种情况下的空气
14、冲击波和地震动主要引起建筑物产生两种类型的破坏或响应:一是宏观表现明显的建筑物围护结构、特别是玻璃的破碎、窗户等的变形与破裂。二是建筑结构产生整体响应,表现为结构的受力变形,从结构设计的角度看主要涉及的是强度和刚度问题。这种破坏方式的一个典型实例是欧洲复兴与发展银行巩怖爆炸事件,该银行大楼是一上部为10层、下部基座为3层的塔式建筑,汽车炸弹爆炸的位置与大楼的距离约为1 15 m160 m。该大楼为一现代混凝土板柱结构,带有坐落于3层基础上的非承载砌体墙。由于受到了另一建筑物的直接遮蔽,大楼的结构没有被严重破坏。但是,建筑物上大范围的玻璃被损坏(见图6),因而破碎的玻璃飞片对人员具有巨大的伤害潜
15、力。(四)玻璃幕墙爆炸事故的危险性评估4.1参照中华人民共和国公共安全行业标准防爆炸复合玻璃Blast resistant composited glassGA 667-2006对玻璃幕墙爆炸事故的危险性评估4.2空气冲击波安全级别 根据炸药爆炸后产生的空气冲击波平均值,防爆炸复合玻璃分成7种安全级别,见表44.3防爆炸复合玻璃防止空气冲击波的能力应不小于0.11MPa,空气冲击波冲击后的玻璃质量应符合:a)爆炸后玻璃没有穿透现象,背面产生飞溅物,溅射距离不大于1 m定为L级; b)爆炸后玻璃背面没有飞溅物,定为M级; c)爆炸后最后一层玻璃光滑、完整,表面没有裂纹,定为H级。4.4防爆炸玻璃
16、根据建筑的特性一般应由使用方和主体设计方根据相关专业标准或工程规范确定等级.下文仅为参考建议:冲击波4 11 0 3 kPa(6-1 5 PSI)用于加油站,煤气站,矿山等有爆炸危险、有毒、有害的生产及试验场所,既可观察到反应情况,又能防止爆炸及有毒有害气体对人健康的影响;冲击波1 0 33 1 0 kPa(1 5-4 5 PSI)用于警察局,军事基地等易于受袭击的设施;冲击波3 1 0 kPa(4 5 PSI)用于核电站,使馆等。(五)抵抗炸弹冲击波建筑幕墙的设计和试验51炸弹冲击波对建筑幕墙破坏原理的分析炸弹爆炸是一个复杂的物理、化学反应变化的过程,爆炸装置可视为一个承受内压等于爆轰压力的
17、容器,当压力超过壳体的屈服强度时,壳体产生拉伸或剪切破坏,爆炸便发生了。爆炸时能释放出大量的热并能生成大量的气体产物,在极短的时间内和有限的空间里释放出巨大的能量。炸药内的绝大部分物质转化为高温气体,急剧膨胀并压缩周围的气体,导致冲击波的产生。爆炸冲击波在空气中是以超声速传播的川。当炸药完成爆轰,爆轰波到达炸药和空气界面时,瞬时在空气中形成强冲击波,称为初始冲击波。初始冲击波阵面和爆炸产物一空气界面相重合,初始冲击波参数由炸药和介质性质所决定。初始冲击波作为一个强间断面,其运动速度大于爆炸产物一空气界面的运动速度,造成压力波阵面与爆炸产物一空气界面的分离。如果不考虑衰减的话,初始冲击波构成整个
18、压力波的头部,其压强最高,压力波尾部压强最低,与爆炸产物一空气界面的压强相连续。爆炸产物第一次过度膨胀后,由于爆炸产物的压强低于空气的压强,立即在压力波的尾部形成稀疏波,并开始第一次反向压缩。此时,压力波和稀疏波与爆炸产物分离独立的向前传播。空气冲击波是以球面波的形式向前传播的,在传播过程中其压力变化情况如图16所示,其中:P0为大气压强,t+为正压持时,t-为负压持时,P+为正压区,P-为负压区。随着传播距离的增大,单位面积的能量减小,冲击波的压强和传播速度也迅速下降,其正压区也因为波的头部与尾部的速度差而被拉宽,由于存在稀疏波原因导致冲击波的压强在一定时间内会下降到比大气压强还低,因此经过
19、时间t+后冲击波将进人负压区,随后慢慢衰减成音波,压强也恢复到正常的大气压强。爆炸冲击波在传播过程中遇到建筑物时,一般会发生两种现象:反射和绕流。当冲击波遇到建筑幕墙刚性壁面时,质点速度立刻变为零,壁面处质点不断聚集,使压力和密度增加,这种反射的压力和脉冲将会对建筑玻璃幕墙产生垂直力和水平力的作用,造成玻璃幕墙的位移,变形,破裂,严重时破碎的玻璃还会对建筑物内的人员造成生命危险。绕流一般发生在建筑物高宽尺寸都不大的情况下,冲击波将会绕过建筑物,在建筑物的背面汇聚,从而对建筑物的里面造成破坏。一般爆炸冲击波对建筑幕墙的破坏取决于冲击波的峰值超压,超压冲量以及伴随着爆炸发生产生的动压三个因素,其中
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