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金属屋面保温介绍

金属屋面保温介绍
金属屋面保温介绍

屋面保温节能方案:

1、支撑底板(穿孔率20%)节能:吸音功能

穿孔底板的作用是为了更好的吸收噪音,从而降低建筑物内部的回音,达到吸音效果。

吸音板吸音原理是亥姆霍兹共振吸声原理:利用穿孔板材料的特殊结构,让入射声波在口小底大的空腔中振荡,声波同板壁及空腔底面碰撞,以及声波间相互碰撞,消耗声能,从而达到吸音的作用。

2、保温棉节能:吸音、保温、降噪功能

将熔融玻璃纤维化,通过添加热固性树脂为主的环保型配方粘结剂固化加工而成的制品。产品导热系数较低,憎水性强,是钢结构建筑保温隔热,吸声降噪的最佳材料。

吸音材是一个由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的粘状体,其具有的大量微笑的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸音降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的最佳节能材料。

工作原理:通过无数个空气组成的微孔,对到达吸音棉的声波进行缓冲和吸收,使有吸音棉的那个平面不再有声波反射出去(因为反射的声波和主声波的相位不同和时间滞后性而会对原来的主声波产生干扰)。

由于玻璃棉内部的玻璃纤维非常纤细,同事数量很多,因而其总表面积非常巨大(如12公斤平均直径5um的玻璃纤维填充在1立方米的空间内,其总表面积可搭5000平米,而体积只占到0.6%,其余全是空气,对空气流动的阻力很大,空气在其中几乎无法流动,市区了对流传热的能

力,而静止的空气保温性能极强,从而使整个制品显示出极好的保温性能。

声音是通过空气的振动传播的,与保温原理相类似,玻璃棉制品表面的开孔结构使大部分声音可以进入玻璃棉内部,但巨大的空气流动阻力使空气振动快速衰减,声能由机械能转化为热能被吸收,玻璃棉制品也就因而表现出良好的吸音性能。

众所周知,海绵、棉花、塑料等均有吸音作用,而相对于专业钢建筑的保温、隔热、吸音、降噪的最佳材料离心玻璃而言,其效果只能用很一般形容。

R-热阻值:(在摄氏24度时)

R-热阻值=厚度/导热系数(单位:平方米.℃/瓦)

英制热阻是换算公式:1h·ft2·℉/Btu=5.678m2·℃/w

数据来源:国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告

以上数据可以看出,厚度越厚,容重越大,热阻值越高。

所谓热阻值(thermal resistance):

即反映阻止热量传递的能力的综合参量。在传热学的工程应用中,为了满

足生产工艺的要求,有时通过减小热阻以加强传热;而有时则通过增大热阻以抑制热量的传递。

热阻值越高,阻止热量传递能力越强。

以上分析可知:50㎜厚容重24KG/立方米玻璃吸音棉热阻值为1.47平方米.℃/瓦。

150㎜厚容重24KG/立方米玻璃吸音棉热阻值问4.41平方米.℃/瓦。

吸音棉+保温棉热阻值为1.47+4.41=5.88平方米.℃/瓦。

以30KW/H空调为例计算,每小时热阻量:5.88*30000=176400平方米.℃/H

本工程金属屋面面积为2800㎡,以30KW/H空调为例计算,本工程每小时热阻量为

176400/2800=63℃/H,以空调运转每天运转8小时工作时间计算,每天热阻量为63℃/H*8H=504℃/天。

节能效果明显。

标准规格

导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(M,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度。导热系数越小,传递热量越少。

本工程使用的吸音棉和保温棉容重均为24KG/立方米,二者导热系数均为0.034W/ M,℃),为上标准规格中最小,应此导热性能也最低。

通过以上分析,节能效果明显。

3、铝镁锰直立锁边金属屋面系统的特点:

A、优越的环保材料:符合DIN1725标准所规定的3004合金,其具有质

轻、结构强度适中、耐候、耐渍,易于焊接加工,正常使用下,原材料寿命长达50年,寿命终结时可以回收利用。

B、完善的屋面系统:

成熟的结构传力屋面系统,历史悠久,应用广泛。

排水性能优异,防渗性能强,消除热胀冷缩或其他原因产生的应力。

可视许需要设计,支座铺设用于间隔冷、热、声音等中间层,在寒冷地区,可内置电动融雪(或冰)系统。

C、有效的消除“冷桥”:

“冷桥”指建筑维护结构的某些部位没有被保温材料覆盖,或者覆盖的数量、质量不能满足热工要求,造成“短路”,知识该部位低于露点温度而产生的缺陷。冷桥的直接后果是造成该部位热损失,导致建筑物整体保温性能下降。

在连接屋面板于支撑檩条间的固定支座下,加入隔热垫填补了金

属屋面冷桥产生的缺陷。

综上述所列,不难看出,本工程节能方面的吸音、隔热、降噪具有优异的能力。

建筑物本身外观美观、无污染,排水性能优异,防渗性能强,、防风抗压性能强,

钢结构厂房施工屋面维护系统安装

第一部分:项目管理...................................................................... 错误!未定义书签。 1. 工程概况..................................................................................... 错误!未定义书签。2.工期与质量目标........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1工程计划工期................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.2工程质量目标................................................................................................. 错误!未定义书签。 3. 施工准备情况............................................................................. 错误!未定义书签。 3.1下部结构及场地条件..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2施工用水用电................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3钢结构施工图设计......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4开工及进厂手续............................................................................................. 错误!未定义书签。4.施工总体部署............................................................................ 错误!未定义书签。 4.1施工方法概述................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2工作阶段划分及各阶段的工作目标 ............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工组织机构及管理网络......................................................... 错误!未定义书签。

金属围护系统发展简述2014.12

https://www.doczj.com/doc/83468719.html, ■ 刘晓丹 (中国钢结构协会冷弯型钢分会金属围护产品委员会) 内容导读:金属围护系统是采用冷弯薄壁型钢及压型金属屋面板配以保温隔热、吸音隔声以及防水等材料,组装成的围护系统。它的起源,由人们利用金属材料作为屋顶覆盖物开始,其历史可以追溯到12世纪中期,当时的德国及北欧一些国家及地区的手工工匠利用简单的手工工具,把细小的金属铜片通过咬口接缝的形式安装于一些标志性建筑屋顶之上。然而,金属围护系统中以金属薄板作为建筑材料,被接受及大量应用于一般工业与民用建筑,其历史则只有约200年的时间。 金属围护系统从最初作为屋顶的单纯性金属装饰,至今在建筑上扮演着建筑结构、保温隔热、吸声降噪及防水等重要功能,正是由于其具有一般建筑材料不可比拟的优越性能而存在并逐步发展壮大。 18~19世纪,钢铁工业发展 带动金属面板在建筑上的应用 早在18世纪初,英国人已懂得制造镀锡薄钢板并用于建筑屋顶之上作为装饰之用。随至18世纪前半期的工业革命,带动工场手工业向机器大工业的过渡,由机器的制造使得钢铁工业迅速得到飞跃式的发展,成为产业革命的重要内容和物质基础,反映在建筑中,表现为开始不断涌现了新材料、新设备和新技术,尤以由热镀锌工艺发展而来的热镀锌的发明为代表性,它生产出的热镀锌薄钢板并开始被生产并应用于各类工业及民用建筑,至今天我们所见到的各种表面处理钢板的原型就是此时期产生。钢铁金属材料进入建筑领域,为近代建筑开辟了广阔的前途,更使建筑在空间设计上开始有了新的突破与发展,成为金属围护系统发展的重要推动力。 19世纪初期,因材料成本较低,人们仍偏向以锡板作为建筑屋面常用金属材料,镀锡薄钢板在美国得到广泛普及。人们尝试用锡板配以新的加工和安装技术制作金属屋面板,其中发展出卷边平扣屋面板连接方式,同时采用松香和铅锡焊密封板间缝隙,卷边平扣屋面板连接及密封板缝技术的出现,是金属屋面系统运 用的开端。其后,伴随着钢铁加工工艺的发展,人们开始尝试用铁板等其它金属材料制作金属屋面系统,并开始应用到工业等其它领域,典型的有1829年,英国船坞公司的工程师亨利帕尔莫(HenryPalmer)设计一种瓦楞状的薄铁板被第一次工业化应用于英国船坞公司的货仓屋顶及墙面上,标志着压型金属板的正式应用。 第一代瓦楞板生产线 金属围护系统 发展简述

金属屋面系统设计考虑——耐久性

金属屋面系统设计考虑——耐久性 中国钢结构协会冷弯型钢分会金属围护产品委员会 (彭耀光、刘晓丹、谢冬梅) 在金属屋面系统中,屋面材料的防腐性能对屋面的防水、美观、耐久等功能有直接的影响,其中尤其以屋面板的防腐性能最为重要,屋面系统作为建筑物外围护构件且处于不容易经常维护的区域,经常会受到风、雨、雪、紫外线等恶劣气候条件的影响,它们长期暴露在空气中,或处在有污染的环境中,这些外部条件或内部条件均给屋面系统带来了不可忽略的破坏作用,从而影响建筑构件的综合性能要求,下面,我们从材料角度出发,继续向大家介绍金属屋面围护系统设计考虑因素之一的耐久性的意义和要求。 一、概述 耐久性能是指结构在规定的工作环境中,在预定时期内,其材料性能的恶化不致导致结构出现不可接受的失效概率。金属屋面系统耐久性能是决定使用寿命的指标,建筑使用寿命分为设计使用寿命和维护使用寿命。建筑本身的有效使用寿命是指设计使用寿命,在设计使用年限内建筑依然能发挥着其作用。维护使用寿命是建筑物在使用过程中通过定期维护保养达到一定使用年限。总而言之,在工程概念里,足够的耐久性能就是指在正常维护条件下结构能够正常使用到规定的设计使用年限。 二、影响金属围护系统耐久性因素 金属围护系统在正常使用情况下决定其耐久性能的是系统组成材料的防腐蚀性能和抗老化性能,综合分析材料的耐久性要结合其使用环境以及其发挥的功能作用。金属围护系统在使用过程中需抵抗来自气候环境、大气环境、周边环境等因素的影响。 (一)温度影响 高层屋面、覆盖层和外部结构的建筑金属常年暴露于空气中,温度的变化会造成金属建筑材料的热胀冷缩从而造成严重的后果,如改变材料内压力的限制,焊接和稳固固件的松动。温度的变化还会改变材质的化学性能,加速材质氧化,高温挥发物的损失,从而降低金属围护系统的耐久性。 (二)辐射影响

围护系统方案

苏州三星电子家电有限公司厂房 钢结构工程 围 护 系 统 安 全 施 工 措 施 浙江宝业建设集团有限公司苏州 三星电子家电有限公司厂房项目部 2008年10月20日

目录 第一节围护系统构造简介 (2) 第二节咬合金属屋面板系统满足工程要求的特征 (4) 第三节紧固支架温差位移的补偿 (6) 第四节金属屋面板防水性能及排水能力 (8) 第五节金属屋面板系统的抗风性能 (10) 第六节组合维护系统保温性能验算 (12) 第七节屋面板生产加工工艺 (12) 第八节墙面板生产加工工艺 (14)

第一节围护系统构造简介 苏州三星电子家电有限公司厂房钢结构工程分为三个单体,其中复合栋厂房屋面覆盖面积最大约为23659㎡、冰箱栋厂房屋面覆盖面积为17120㎡、PO库房屋面覆盖面积为4554㎡,结构跨度大,其中冰箱栋单坡最大长度为42.5m,针对该工程厂房内的设备精密对维护系统在保温隔热及防水性能的高等特性要求,我公司拟定屋面系统方案准备采用面板为0.6㎜厚HV470咬合板+ 100㎜岩棉板(容重100kg/m3)+0.5㎜厚HV200镀锌屋面底板为的组合屋面系统,屋面板与热镀锌Z型檩条连接。我公司承揽过众多的HV470屋面板型的钢结构工程,其中较典型的大型工程有广州白云机场、广州会展、长春一汽,竣工至今未出现过防水等质量问题。图示如下: HV200底板板型尺寸图

HV200底板安装式样图 2、本工程墙面板系统采用0.5mm厚HV200+0.5㎜厚HV200镀锌钢板,墙面外板涂层采用氟碳喷涂。其中复合栋厂房墙身面积约为12692㎡、冰箱栋厂房墙身面积约为8613㎡、PO库房墙身面积约为2426㎡。板材由工厂加工成型后运到工地现场进行安装,板型采用瓦楞HV-200型,其有效波峰高度为25mm,波距为200mm(如上图HV200板型图所示)。我公司承揽过此墙面板型的钢结构工程有很多,其中较典型的有宁波恒富船业、武汉富士通、台州吉利汽车等,安装后整体感观线条流畅、美观大方,一致得到甲方、监理的好评。图示如下:

铜及其它常考的过渡金属元素

铜、银及其它常考的过渡金属元素 【重要知识点回顾】 一、铜 1.铜:(1)铜的颜色色(2)火法或湿法制铜: (3)铜与下列物质反应:铜在空气中生成铜绿、浓硫酸(加热)、双氧水(加稀硫酸酸性);硝酸(浓)、硝酸(稀)、硝酸银溶液、铁盐溶液、稀硫酸中加入少量铜不溶解,若加(通)入下列物质,能使铜溶解的是①硫酸铁②硝酸钾③双氧水④氧气(加热)。 (4)粗铜精炼:阳极为,有关电极反应式,比铜活泼的金属如铁以进入,比铜不活泼的金属沉积在中;阴极为,电极反应式;电解质溶液为,电解过程中电解质溶液浓度。 (5)溶液中Cu2+含量测定(碘量法)有关反应的离子方程式: 、 2.氧化铜:色。做用氢气还原氧化铜的实验时应先后,实验结果时应先 后。可用于还原氧化铜的物质有: 将铜丝在空气中加热后迅速插入乙醇中,现象为,有关化学方程式为、,总方程式为,铜的作用是。3、氧化亚铜:色。氧化亚铜溶于稀硫酸: 氧化亚铜溶于稀硝酸: 检验用氢气还原氧化铜所得产物中是否含氧化亚铜的实验方法是 4、氢氧化铜:色。配制新制氢氧化铜悬浊液的操作: 乙醛与新制氢氧化铜加热的化学方程式为 5、硫化铜:色。制备方法硫酸铜溶液中通入硫化氢: 硫化铜不溶于盐酸、稀硫酸但溶于稀硝酸: 硫化亚铜:色。制备方法铜在硫蒸气中加法: 硫化亚铜溶于稀硝酸: 鉴别CuS和Cu2S两种黑色粉末的方法是 6、CuH:红色固体,难溶于水;CuH与氯气点燃 CuH中加稀盐酸 CuH中加稀硝酸酸(只产生一氧化氮一种气体) 二、银 1、银溶于稀硝酸:(应用:试管的洗涤) 2、银氨溶液的配制方法是:, 有关反应为 乙醛发生银镜反应的离子方程式为 3、往硝酸银溶液中依次滴加足量氯化钠溶液、溴化钠溶液、碘化钠溶液、硫化钠溶液,现象为、、、,加入硫化钠溶液的离子方程式 三、其他过渡元素 1. Zn (1)实验室常用锌与稀硫酸反应制取氢气,为了加快反应速率,可采取的措施有: (2)银锌电池的负极是锌,正极是氧化银,电解质是氢氧化钾,负极反应式为,正极反应式为 2.Mn(1)实验室制氧气、氯气都可用到锰的化合物,写出有关化学方程式: 氧气氯气

第十章中级无机化学课后习题答案

第10章习题 1 简要回答问题 (1) 什么叫稀土元素? 什么叫镧系元素? 答:参见本书10.1节《概述》。 (2) 镧系收缩的原因是什么? 简述镧系收缩造成的影响。 答:关于镧系收缩的原因参见本书10.1.2节《原子半径和离子半径》。 由于镧系收缩的影响,使第二、三过渡系的Zr和Hf、Nb与Ta、Mo与W三对元素的半径相近,化学性质相似,分离困难。 (3) 为什么Eu、Yb原子半径比相邻元素大? 而Ce又小? 答:① Eu、Yb元素参与形成金属键的电子数为2,Ce为3.1,其余为3.0; ② Eu、Yb具碱土性; ③ Eu、Yb的f7、f14的半充满和全充满的结构能量低、稳定、屏蔽大,核对外面的6s电子吸引较弱。 (4) 为什么镧系元素的电子结构在固态和气态不同? 解:参见本书10.1.1节《镧系元素的价电子层结构》。 (5) 镧系离子的电子光谱同d区过渡金属离子相比有何不同? 为什么? 解:除La3+、Lu3+离子的4f电子层是全空(4f0)和全满(4f14)之外,其余Ln3+离子4f轨道上的电子数由1到14,这些电子可以在7条4f简并轨道上任意排布,这样就会产生各种光谱项和能级。4f 电子在不同能级间跃迁可以吸收或发射从紫外经可见直至红外区的各种波长的电磁辐射。通常具有未充满的4f电子壳层的原子或离子,可以观察到的光谱线大约有30 000条,而具有未充满d电子壳层的过渡金属元素的谱线约有7 000条。 在理论上,f→f跃迁产生的谱线强度不大。但是某些f→f跃迁的吸收带的强度,随镧系离子周围环境的变化而明显增大(这种跃迁称为超灵敏跃迁)。这可能是由于配体的碱性、溶剂的极性、配合物的对称性以及配位数等多种因素的影响,亦即离子周围环境的变化,再加上镧系离子本身的性质等诸因素的综合作用所引起的。镧系离子的吸收谱带范围较广且镧系离子光谱谱带狭窄,表明电子跃迁时并不显示激发分子振动,狭窄的谱带意味着电子受激发时分子势能面几乎没有变化,这与f 电子与配体只存在弱相互作用相一致。镧系离子光谱还有一个特征是化合物的吸收光谱和自由离子的吸收光谱基本一样,都是线光谱,这是由于4f轨道外面的5s2、5p6电子层的屏蔽作用,使4f轨道受化合物中其他元素或基团的势场(晶体场或配体场)影响较小的缘故,而d区过渡元素化合物的光谱,由于受势场影响,吸收光谱由气态自由离子的线状光谱变为化合物和溶液中的带状光谱。 (6) 镧系离子的磁性变化有什么规律性? 答:参见本书10.2.3节《镧系元素的磁学性质》。 2 试总结本章所介绍的镧系元素在性质上变化的规律性,并讨论其原因。 答:参见本书10.3节《镧系元素性质递变的规律性》中的单向变化、Gd断效应、峰谷效应(双峰效应)、奇偶变化、周期性变化、三分组效应、四分组效应、双-双效应和斜W效应。 3 结合实际情况讨论镧系元素的应用。 解:主要用于炼钢的除氧剂和除硫剂,改善钢铁的结构和可塑性。也用来制造完全无色或带有各种色彩的高级玻璃,例如在玻璃中加入Ce(Ⅳ)化合物不仅可以使其脱色,而且可防止紫外线和红外线的透过;加入氧化镧的玻璃,由于折射率增加的同时色散率减少,因而具有优良的光学性能,可以用来改进摄影机镜头的质量,扩大视场角,提高鉴别本领。 用镧系元素制得的Nd-Fe-B和Sm-Co磁性材料,磁性极强。 镧系元素有着特异的电子结构和线状发光性质,可产生高效率的激光,如掺有钕的玻璃就是一种很好的激光材料。 162

第九章 过渡金属元素(I)

第九章过渡金属元素(I) §9—1 过渡金属元素的通性 1—1 过渡金属元素在周期表中的位置及价电子层结构 d区 IIIB—VIIIB.过渡金属元素d区(n-1)1—9ns1—2 46 Pd 4d105s0. 共计25种元素外过渡金属元素内过渡金属元素 f区(n-2)f1—14(n-1)d0—1ns2共计30种元素(57—71) IIIB---VIIIB Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni 第一过渡金属元素 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd 第二过渡金属元素 La Ac Hf Ta W Re Os Ir Pt 第三过渡金属元素(57—71) La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd (64 4f145d06s2) Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 1—2 过渡金属元素的重要特征 1. 它们都是金属元素,均具有较强的还原能力. 2. 同一种金属元素具有多变的氧化数.Cr +6,+3,+2,0“+2氧化 数”是特征的Mn +7,+6,+4,+3,+2,0.另外:第四周期第一 过渡金属元素高氧化数的化合物具有强氧化性,低氧化性稳定. 第二、三过渡金属高氧化数化合物稳定. 3. 水合离子或含氧酸根离子具有较深的颜色 前者是d—d轨道跃迁.(La系元素是f—f轨道)跃迁所致, 后者是电荷跃迁所致.何为电荷跃迁,它是如何形成的?[问题1] (极化效应) 4.过渡金属原子元素或离子易形成配合物——这是过渡金属元素最重要的成键特征. 1—3. 过渡金属元素的离子半径和原子半径. 由于La系收缩现象的产生.使IIIB族中的Sc、Y与15种La系元素

第十章老师阅读材料

第十章常见金属元素及其化合物 一、学习目的 本章主要介绍金属的通性、碱(土)金属的化合物的主要性质;还简明介绍重要过渡金属及其化合物的性质及变化规律,为分析化学、药物分析等后续课程的学习打好基础。 知识要求 1.掌握金属的通性;掌握碱(土)金属单质及化合物的性质;掌握重要过渡金属的物理和化学性质。 2.熟悉金属的氧化物、氢氧化物、盐的主要性质。 3.了解一般过渡金属及其化合物的性质。 能力要求 熟练掌握重要金属及化合物的性质,学会一些常用单质及化合物的状态、颜色、稳定性、溶解性等性质在实验中的应用。学会从特殊到一般的科学探究方法,初步掌握物质之间的内在联系和普遍规律。 二、重点串解 本章主要介绍金属的通性;碱(土)金属及其重要化合物的主要性质和重要应用;过渡金属元素及其化合物的性质及变化规律,是今后学习分析化学和药物分析等课程的基础。 (一)金属 1.通性 金属单质都能形成晶体结构,金属呈电中性。

2.碱金属:氧化物及其水合物呈碱性。 化合物过氧化物硫代硫酸钠与水反应 与稀硫酸反应 还原剂配位剂2Na 2O 2 + 2H 2O 4NaOH + O 2Na 2O 2 + H 2SO 4(稀)Na 2SO 4 + H 2O 22Na 2S 2O 3 + I 2Na 2S 4O 6 + 2NaI 2AgBr +2Na 2S 2O 3=NaBr +Na 3[Ag(S 2O 3)2]2H 2O 22H 2O + O 2与二氧化碳反应2Na 2O 2 + 2CO 22Na 2CO 3 + O 2 焦亚硫酸钠是很好的抗氧化剂。 3.碱土金属:氧化物和某些水合物呈碱性且难溶于水。 (土性:包含两方面,一是难溶于水,二是难以熔化)

屋面围护系统施工组织设计

北京顺鑫牵手有限责任公司 食品安全体系建设暨仓库中心升级改造项目新建仓库屋面围护系统 施工组织设计 编制: 校对: 审核: 审批: 2014年10月2日

目录

一、编制依据 1、北京顺鑫牵手有限责任公司食品安全建设体系暨仓库中心升级改造项目合同; 2、待建项目建设用地周围及现场情况; 3、本工程施工应遵守以下施工验收规范及质量监督站的有关规定: GB50205-2001《钢结构工程施工质量及验收规范》; GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; 4、现行国家及北京市关于建设工程施工安全技术法规和安全技术标准; 5、甲方提供的仓库钢结构屋顶工程设计图及设计文件; 6、北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司颁发的文件、工艺标准、施工方法及拥有的 技术力量。 二、工程概况 工程名称:北京顺鑫牵手有限责任公司食品安全建设体系暨仓库中心升级改造项目工程 1、工程简介: 1)本屋顶为钢结构,施工面积约17190.06㎡; 2)屋顶下部支承混凝土结构,檐口高约10.75m,跨度为64.6m,柱间距及柱底标高、细部结构详见图纸;工期50天。 2、工程材料:屋面围护系统所需材料由甲方提供。 三、施工部署 安装施工人力安排: 本工程安装施工工期紧张,且施工屋面现场复合,底板900采用反吊顶,且屋面下正在打地面,交叉作业,加大了施工难度以及屋面上板470单坡32m为保证屋面屋面防水性,所以采用不搭接形式,增加了施工难度,为确保工程按期保质完成,由项目经理担任工程现场指挥,对工程安装施工力量进行安排。详见如下施工组织体系图:

(1)现场安装力量部署: a、现场管理人员安排: 为确保实现工程目标,由分公司负责协调公司与项目部间的人、财、物、设备的关系,确保施工的资源供应要求,并指派一名施工技术员为驻工地代表对项目的进度、技术、质量、安全、文明施工等方面进行具体指导督促。 b、劳动力配备: 为了保质保量地完成任务,各施工班组由现场施工项目部按施工进度要求实行流水作业,统一协调,保证工序的顺利搭接,并随时调配力量,以保证工期。现场建筑及安装劳动力投入计划见现场劳动力投入计划表。 现场劳动力投入计划表

建筑金属围护系统抗风性能检测方法

建筑金属围护系统抗风性能检测方法 彭耀光,唐建伟,鲁胜虎 (澳门金属结构协会 澳门) 摘要:金属屋面板属于薄板结构,具有质量轻、柔性大、阻尼小、自振频率低的特点,属于风敏感性结构,所以风荷载是金属屋面的主要荷载之一,由于建筑的特殊造型和金属围护产品的多样化,人们即使参照某些已有的资料也很难对金属围护系统构件的截面特性和实际抗风性能进行准确的评估。为正确评估金属围护系统的结构性能,需对金属围护系统做抗风承载力检测,采用科学的检测方法对金属围护系统进行检测,有助于对金属围护系统的实际性能做出合理的评估。本文通过分析,论述了金属围护系统的实验室静压箱检测法及对金属围护系统进行动态风荷载检测的必要性。 关键词:金属围护系统 抗风承载力 静态抗风压检测 动态抗风压检测 金属疲劳效应 1. 前言 20世纪70年代末我国也开始了对金属屋面的应用,经过30多年的发展,已广泛的应用于各种工业和民用建筑中。然而金属屋面在我国的使用状况并不太理想,许多金属屋面工程在使用中出现问题。如2007年一场突然大风造成某机场主候机楼金属屋面破坏,面板掀起约100平方米(图1),屋顶内部上部PC板几乎吹落或掀起,面积约3000平方米,该候机楼屋顶按GB50009-2006年版50年一遇基本风压设计,原设计能抗12级大风,机场航站气象台记录当时风速为29m/s,相当于11级大风,屋面破坏时风压未超过设计风压,面板破坏处T形支座、主次檩条连接均良好,是由于屋面板卷边扣合拉脱导致屋面破坏;另有2012因受台风影响某火车站园区站房金属屋面15块1.0mm厚的铝镁锰合金直立锁边屋面板遭到破坏(图2),该火车站园区金属屋面按GB50009-2006年版设计应能抗12级台风,但在10级大风破损,原因是直立边锁扣抗负风压强度不够。 图1 某机场屋顶破坏照片 图2 某火车站园区站房金属屋面损坏照片 上述被风吹坏的金属屋面都是在未达到风荷载设计值出现破坏,出现这种情况的原因是金属屋面围护系统的应用在国外已有相当长的历史,其产品、设计、检测等相对完善,而我国早期的金属屋面主要是穿透式的,后来从国外大量引进扣合、咬合等隐藏式固定的压型金属板屋面系统,在压型金属屋面系统应用中的技术和标准等相对滞后,因此不能通过计算准确的评估金属屋面产品的承载力。金属屋面板属于薄板结构,具有质量轻、柔性大、阻尼小、自振频率低的特点,属于风敏感性结构,所以风荷载是大型金属屋面的控制荷载之一;尽管在设计阶段依据荷载规范对金属屋面的抗风承载力进行了计算,但都是对单一构件的结构承载力进行计算,再将最小破坏荷载作为金属屋面的极限承载力,这显然是不对的,因为在屋面系统的设计阶段还需要通过模拟风荷载作用的检测方法对屋面系统的结构性能进行评估。

钢结构墙面与屋面围护系统安装施工方案

钢结构墙面与屋面围护系统安装施工方案 第一节围护系统概述 1.墙面系统概述 本工程墙面系统分布在辅料库、原料库与主厂房三个单体外围,墙面围护均为内外双层压型钢板,外板厚度0.6mm,内板厚度0.5mm, 设计要求钢板 Fy=345MPa;内外板间填充离心玻璃棉,玻璃棉厚度100mm,局部50mm,围护分布及组成结构如下图所示。 墙 面 围 护 分 布 图 墙 面 围 护 构 造 图

2.屋面系统概述 本工程屋面系统分布在辅料库、原料库、主厂房与食堂四个单体屋面部位,屋面围护均为内外双层压型钢板,外板厚度0.6mm,内板厚度0.5mm, 设计要求钢板Fy=345MPa;内外板间填充离心玻璃棉,玻璃棉厚度100mm,局部50mm,围护分布及组成结构如下图所示。 屋 面 围 护 分 布 图 屋 面 围 护 构 造 图 W1(单层板带保温构造) W3(双层板带保温构造) 第二节围护系统安装准备 (1)根据钢结构实际尺寸,绘制压型彩钢板排板图,根据排板图编制详细的彩板加工计划进行彩板加工; (2)对施工人员进行技术培训和安全生产交底; (3)准备安装所需机具,并保证能正常运转;

(4)复核与压型彩钢板施工安装有关钢构件的安装精度,清除檩条的安装焊缝药皮和飞溅物,并涂刷防锈漆进行防腐处理。 第三节围护系统安装工艺 1.墙面压型彩板的安装工艺 (1)安装墙板保温棉 墙面保温棉竖向安装,用自攻钉直接固定在墙面檩条上,保温棉横向不需搭接,但需要紧密贴实,纵向在檩条上搭接; (2)安装第一块外墙板 墙板安装从整面墙一端到另一端,为了整体墙面美观,墙面金属板的铺设要注意主视方向视觉效果,安装方向与主视方向相背。安装第一块墙板时控制墙板的垂直度与板底标高作为下一块墙板参照基准;

过渡金属元素习题及答案

本部分内容集中出现在选修三物质的结构与性质,主要考察的知识点有: 一、原子或离子的电子排布式; 二、分子的结构(特别是配合物结构的考察); 三、中心离子的配位数; 四、含有过渡元素晶体的密度和化学式的考察。 1.[物质结构与性质]K4[Fe(CN)6]强热可发生反应: 3 K4[Fe(CN)6] 2 (CN)2↑+12 KCN +N2↑+ Fe3C + C (1)K4[Fe(CN)6]中Fe2+的配位数为(填数字);Fe2+基态外围电子排布式为。 (2)(CN)2分子中碳原子杂化轨道类型为;1molK4[Fe(CN)6]分子中含有σ键的数目为。 (3)O+2 2与CN-互为等电子体,则O+2 2 的电子式为。 (4)Fe3C的晶胞结构中碳原子的配位数为6,碳原子与紧邻的铁原子组成的空间构型为。 2.芦笋中的天冬酰胺(结构如右图)和微量元素硒、铬锰等,具有提高身体免疫力的功效。 (1)天冬酰胺所含元素中,(填元素名称)元素基态原子核外未成对电子数最多。 (2)天冬酰胺中碳原子的杂化轨道类型有种。 (3)H2S和H2Se的参数对比见下表。 化学式键长 /nm 键角沸点/℃ H2S 1.34 92.3o -60.75 H2Se 1.47 91.0o -41.50 ①H2Se的晶体类型为,含有的共价键类型为。 ②H2S的键角大于H2Se的原因可能为。 (4)已知铝(Mo)位于第五周期VIB族,钼、铬、锰的部分电离能如下表所示 编号I5/KJ·mol-1I6/KJ·mol-1I7/KJ·mol-1I8/KJ·mol-1 A 6990 9220 11500 18770 B 6702 8745 15455 17820 C 5257 6641 12125 13860 A是(填元素符号),B的价电子排布式为。 3.由徐光宪院士发起、院士学子同创的《分子共和国》科普读物最近出版了,全书形象生动地戏说了BF3、TiO2、HCHO、N2O、二茂铁、NH3、HCN、H2S、O3、异戊二烯和萜等众多“分子共和国”中的明星。 (1)写出Fe3+的基态核外电子排布式。 (2)HCHO分子中碳原子轨道的杂化轨道类型为;1mol HCN分子中含有?键的数目为__________mol。 (3)N2O的空间构型为,与N2O互分等电子体的一种离子为。(4)TiO2的天然晶体中,最稳定的一种晶体结构如下图,则黑球表示原子。

强台风对建筑金属屋面围护系统破坏的调查分析

208 Industrial ConstructionVol .48,No.8,2018 工业建筑 2018年第48卷第8期 工程事故分析 强台风对建筑金属屋面围护系统破坏的调查分析 * 吴耀华1 郑春林2 蔡昭昀 1 (1.中冶建筑研究总院有限公司,北京 100088;2.中国京冶工程技术有限公司,北京 100088) 摘 要:超强台风“莫兰蒂”对厦门当地不少建筑工程的金属屋面围护系统造成了较大的破坏。通过实地调查厦门当地的几项工业与民用建筑工程,分析金属屋面围护系统3种常见的破坏原因,对台风地区围护系统如何在设计、施工及运维阶段提出加固措施,以最大程度减小台风对金属屋面围护系统破坏造成的损失。 关键词:超强台风“莫兰蒂”;金属屋面围护系统;破坏;加固 DOI :10.13204/j .gyjz201808035 INVESTIGATION AND ANALYSIS OF BUILDING METAL ENVELOPE DAMAGES CAUSED BY STRONG TYPHOON WUYaohua 1 ZHENGChunlin2 CAI Zhaoyun 1 (1.Central Research Instituteof BuildingandConstructionCo.Ltd,MCCGroup ,Beijing100088,China ; 2.China JingyeEngineeringCo.Ltd,Beijing100088,China ) Abstract :Violent typhoonMerantihascauseddisastrousdamagetothemetal roofingsysteminXiamencity.Thefieldinvestigationsof several industrial andcivil constructionprojectswereconducted,thereasonsof thedestructionof themetal roofingsystemwereanalyzed.Somemethodsandmeasureswereproposedfromtheaspectsof design,construction andmaintenance,inorder tominimizethelossanddamagetometal envelopesystemcausedbythetyphoon.Keywords :Violent typhoonMeranti;buildingmetal envelopesystem;damage;reinforcement *国家重点研发课题(2016YFC0701604)。 第一作者:吴耀华,男,1964年出生,教授级高级工程师。电子信箱:wuyaohua @vip .sina .com收稿日期:2018-04-10 0 引 言 在我国东南沿海地区,每年夏秋两季都会多次遭受台风的侵袭,造成人民生命财产的巨大损失。 2016年9月15日,第14号台风“莫兰蒂”在厦门市翔安区登陆,登陆时岛内五缘湾大桥阵风达到17级以上,这是1949年以来登陆闽南地区的最强台风 [1] 。根据2016年9月19日厦门市人民政府新闻 发布会通报:截至19日18:00,台风“莫兰蒂”共造成厦门市566家企业受灾,17907间房屋倒塌,农作物受灾面积达10.5万亩,65万株行道树倒伏,造成直接经济损失102亿元。 1 调研工程位置与台风中心路径的关系 根据中央气象台台风网信息 [2] :2016年第14 号台风“莫兰蒂”登陆厦门翔安(北纬24.5°、东经118.3°)后以20km/h 左右的速度向西北方向移动,随后转向偏北方向移动,中心附近最大风力有17级(60m/s),七级风圈半径150~200km,十级风圈半径80km,十二级风圈半径40km;伴随“莫兰蒂”的到来,厦门市出现暴雨到大暴雨、局地特大暴雨。14号超强台风“莫兰蒂”的中心路径见图 1。 图1 14号台风“莫兰蒂”中心路径Fig.1 ThetyphoonMeranticenter path 为了调查建筑金属屋面围护系统在本次超强台 万方数据

金属屋面工程在深化设计条件下的控制

金属屋面工程在深化设计条件下的控制 摘要:随着社会主义社会经济的不断发展,人们的生活水平得到不断地提高,同时对生活质量的要求也在逐渐提高,各种各样的生产技术和工业技术也在不断地升级,科学技术含量不断升高。面对各种生产材料不断地升级,工程技术含量的增加,从而衍生出来的钢材,金属钛等新型材料在各种工程中的运用也越来越多。为了迎接高新技术的到来,我们应当如何紧跟发展步伐,与社会发展共同进步。本文将简要分析金属屋面工程在深化设计条件下的控制。 关键词:工程;金属屋面;深化设计 随着经济的发展、科技的进步和人们意识的改变,为了从根本上改善人们的生活条件和工作环境,新兴的材料越来越多,金属屋面也越来越广泛地应用于京珠领域中。无论是普通的工业建筑、传统的民用建筑还是设计新颖的公共建筑,随处可见金属屋面的身影,由于金属拥有良好的特质,所以受到大多数建筑商的欢迎。金属材料正以其轻质、高强、设计量化、色彩丰富、造型独特和极富现代感等独居的魅力在建筑屋面领域中独领风骚,发挥出越来越重要的作用。在多数的建筑中,我们都能发现它的存在,成为建筑界中不可或缺的一种材料。本文将结合金属屋面工程的现状以及发展趋势,简要分析其在深化设计条件下的控制。 一、金属屋面工程的现状和发展趋势 (一)金属屋面工程的现状 屋面在建筑物中所起的作用简单地说就是防风避雨,是建筑物中的一种重要组成部分。以具体的功能来描述,通常人们会关注以下几个方面,防水性,耐久性,安全性,外观效果及保温隔热,吸音降噪等使用方面的功而金属屋面从其使用的材料不同,可划分为很多类别,如钢板,铝板,不锈钢板,钛锌板,铝镁锰板,锌板,铜板等等,其中钢板的应用最为广泛,铝板次之,其他的金属材料受综合造价,生产工艺,设计能力,施工能力和供货渠道等因素的影响,目前在国内应用还有一定局限性。防水性能是金属屋面工程中倍受关注的一个特性,从板型的设计考虑,必须做到科学严谨,并且经过一系列的实验,证明其可靠性,每种板型都有不同的使用范围,在使用时必须根据实际情况选择合适的板型,其次从节点设计上考虑,而目前屋面的防水性能好与否,关键在于对天沟,屋面开孔和温度变形等方面影响因素的处理。天沟是整个屋面雨水集中搜集和排放的渠

过渡金属元素习题及答案

本部分内容集中出现在选修三物质的结构与性质, 主要考察的知识点有: 1、原子或离子的电子排布式; 2、分子的结构(特别是配合物结构的考察); 3、中心离子的配位数; 4、含有过渡元素晶体的密度和化学式的考察。 1.[物质结构与性质]K4[Fe(CN)6]强热可发生反应: 3 K4[Fe(CN)6] 2 (CN)2↑+12 KCN +N2↑+ Fe3C + C (1)K4[Fe(CN)6]中Fe2+的配位数为(填数字);Fe2+基态外围电子排布式为。 (2)(CN)2分子中碳原子杂化轨道类型为;1molK4[Fe (CN)6]分子中含有 键的数目为。 (3)O 与CN 互为等电子体,则O 的电子式为。

(4)Fe3C的晶胞结构中碳原子的配位数为6,碳原子与紧邻的铁原子组成的空间构型为。 2.芦笋中的天冬酰胺(结构如右图)和微量元素硒、铬锰等,具有提高身体免疫力的功效。 (1)天冬酰胺所含元素中, (填元素名称)元素基态原子核外未成对电子数最多。 (2)天冬酰胺中碳原子的杂化轨道类型有种。 (3)H2S和H2Se的参数对比见下表。 ①H2Se的晶体类型为,含有的共价键类型 为。 ②H2S的键角大于H2Se的原因可能为。 (4)已知铝(Mo)位于第五周期VIB族,钼、铬、锰的部分电离能如下表所示

A是 (填元素符号),B的价电子排布式 为。 3.由徐光宪院士发起、院士学子同创的《分子共和国》科普读物最近出版了,全书形象生动地戏说了BF3、TiO2、HCHO、N2O、二茂铁、NH3、HCN、H2S、O3、异戊二烯和萜等众多“分子共和国”中的明星。 (1)写出Fe3+的基态核外电子排布 式。 (2)HCHO分子中碳原子轨道的杂化轨道类型为;1mol HCN 分子中含有σ键的数目为__________mol。 (3)N2O的空间构型为,与N2O互分等电子体的一种离子为。 (4)TiO2的天然晶体中,最稳定的一种晶体结构如下图,则黑球表 示原子。 4.我国部分城市灰霾天占全年一半,引起灰霾的PM2.5微细粒子包含 (NH4)2SO4、NH4NO3,有机颗粒物及扬尘等。通过测定灰霾中锌等重金属的含量,可知目前造成我国灰霾天气主要是交通污染。

金属屋面防结露问题简析

金属屋面防结露问题简析 摘要:本文对建筑结露的起因以及结露对建筑物的损害作了一定的分析,并结合实际案例,提出了防止建筑结露的一些方法。 关键词:建筑结露;防结露;金属屋面;相对湿度 引言 结露是我们生活中的常见现象,例如冬天从室外进入室内时,眼镜镜片上会凝结一层小水珠;夏天从冰箱中取出的啤酒,放置一会儿就会有水滴沿着瓶身流淌下来。其实,结露现象在建筑物中也很普遍,叫做建筑结露,尤其常发生在寒冷地区。在北方严寒的冬季,当室外温度低于室内空气露点温度时,建筑物围护结构内就会结露,将影响室内热环境,使室内温度降级、湿度增加,从而使人感到不舒服。倘若保温层受潮,则会大大降低外围护结构的保温性能,由此增加建筑能耗,使原本符合建筑节能要求的建筑降级为不符合节能要求。 1 结露的定义 结露就是当非饱和空气冷却到一定温度时,达到饱和状态,再继续冷却后,多余的水蒸汽将会凝结成水珠,即俗称的结露,此临界温度则被称为露点。结露是否发生取决于室内温度及露点温度。露点温度即使没有下降到与室外温度齐平,在一定的室内温度下仍有可能发生结露现象。 2 结露的形成原因 结露形成的两个基本条件,一是温差,如果湿空气所接触到的介质表面不存在温差,空气的饱和度就不会改变,也就不会出现结露;二是湿空气,如果空气比较干燥也就是相对湿度低,就算存在温差,其冷却后仍没有达到露点,就不会出现结露。所以结露也可被理解为是温度较高的湿空气接触到温度较低的介质时,被迅速冷却到露点温度以下,并在介质表面形成水珠的现象。 根据有关资料,如果室内水蒸汽的绝对湿度(水蒸汽在1kg空气中的含量)为9.97g/kg时,在20℃时的相对湿度为68%,在15℃时就会变成94%,在低于14℃时达到100%,也就是饱和了。如果室内水蒸汽的绝对湿度为6.61g/kg时,在20℃时的相对湿度为46%,在低于8℃时才能达到100%的饱和。所以我们得到的结论是:减少室内水蒸汽的含量十分重要。 3 建筑结露的分类 当结露现象发生在建筑物上时,通常称为建筑结露。建筑结露常分为表面结露和内部结露两类。所谓表面结露是指当室内的空气湿度大于室外空气湿度,室内空气接触到低于露点温度的表面和顶棚时,水蒸汽就会凝结成水珠的现象。内部结露是指当水蒸汽在蒸汽压差的作用下通过墙体和屋盖时被阻挡在低温部位时,所产生的的结露现象。这里,我们可以简单地利用物理学中的相关知识加以

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