1火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的資料收集
火災(zāi)事故一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)盡可能早地進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或其周?chē)私馇闆r。在火災(zāi)撲滅之后,更應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)未經(jīng)破壞時(shí)收集原始資料。
(1)起火時(shí)間、原因與滅火方式。建筑物的起火時(shí)間與火災(zāi)延續(xù)時(shí)間應(yīng)予詳細(xì)記錄?;馂?zāi)發(fā)生之后,有一個(gè)火勢(shì)從小到大的發(fā)展階段,再經(jīng)過(guò)滅火或空氣、燃料耗盡而火勢(shì)減弱直至熄滅。要盡可能地找出火源所在位置,查明失火的原因,這對(duì)以后避免火災(zāi)發(fā)生很有意義。不同的受災(zāi)對(duì)象有不同的滅火方式,要說(shuō)明滅火使用的手段。
(2)火勢(shì)蔓延的過(guò)程與過(guò)火范圍。從火源處開(kāi)始,通過(guò)可燃物的燃燒,過(guò)火范圍逐步擴(kuò)大?;饎?shì)常通過(guò)門(mén)窗、樓梯間、過(guò)道、天井等蔓延至其他位置與樓層?;饎?shì)能否蔓延與通風(fēng)條件有很大關(guān)系。由于建筑物各部分火燒時(shí)間不同,受損的程度也還大有差異。
(3)可燃物品統(tǒng)計(jì)。特別對(duì)工礦企業(yè),可燃物的品種、數(shù)量與存放方式各有不同,應(yīng)分別查明,記錄在案。還需說(shuō)明可燃物在火災(zāi)后的燃燒狀況,如燒毀多少、殘存多少等。
(4)結(jié)構(gòu)損毀程度。鋼筋混凝士結(jié)構(gòu)受不同溫度不同時(shí)間的作用,有多種損壞情況。在各個(gè)過(guò)火區(qū)域要分別調(diào)查結(jié)構(gòu)損毀程度,例如結(jié)構(gòu)本體是否完好,外觀破壞程度,包括保護(hù)層剝落、鋼筋外露、裂縫開(kāi)展以及構(gòu)件變形等等。
(5)現(xiàn)場(chǎng)材料取證。火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)一般都有各種金屬與非金屬材料,如銅、鐵、鋁、玻璃等、它們?cè)诮?jīng)受溫度作用時(shí)會(huì)發(fā)生不同的物理化學(xué)變化,鋁與鋁合金在600~700℃、黃銅在900~1000℃、鑄鐵在1100~1200℃會(huì)有金屬滴產(chǎn)生;玻璃在700℃時(shí)軟化,而在850℃時(shí)熔化,在不同過(guò)火區(qū)域取證這些典型樣品,對(duì)火災(zāi)的鑒定有很大作用。
(6)混凝土取樣?;炷潦墙M成結(jié)構(gòu)的主要材料,其損毀程度與建筑物修復(fù)的關(guān)系最大。混凝土在高溫作用下會(huì)發(fā)生物理變化與化學(xué)反應(yīng),當(dāng)溫度在300℃以下時(shí),混凝土無(wú)變化,隨著溫度的升高,水泥水化物(主要是硅酸鈣與氫氧化鈣晶體)將會(huì)有顯著的變化??赏ㄟ^(guò)掃瞄電子顯微鏡,拍攝到清晰的照片,再結(jié)合X射線衍射分析,能有效地鑒定混凝土受火的損傷狀態(tài)。
2 火災(zāi)的技術(shù)分析資料
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)收集的資料,進(jìn)行綜合分析,在技術(shù)上作出判斷與評(píng)估,這些技術(shù)分析資料主要有:
(1)結(jié)構(gòu)受火溫度??筛鶕?jù)以下情況綜合分析:
混凝土表面顏色的變化與溫度有關(guān):300℃以下顏色不變,300~600℃轉(zhuǎn)為粉紅至紅色,600~950℃轉(zhuǎn)為灰白至淡黃,大于950℃則為灰黃色;現(xiàn)場(chǎng)材料取證(見(jiàn)前述);構(gòu)件外觀狀況:300℃以下無(wú)顯著變化,300~600℃表面開(kāi)裂,石英質(zhì)骨料發(fā)生爆裂,600~900℃混凝土剝落起殼,輕擊后脫離,部分鋼筋外露,表面疏松,900℃以上表面呈粉末狀,至1200 ℃熔融;掃瞄電子顯微鏡與X射線衍射分析;碳化深度檢測(cè):混凝士正常碳化通常發(fā)生在表面,火災(zāi)引起的碳化可出現(xiàn)在內(nèi)部。用碳化深度可檢測(cè)受火表面溫度。