彩钢岩棉夹芯墙板节点承载力的试验研究
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岩棉彩钢夹芯板生产建设项目可行性研究报告 (一)岩棉彩钢夹芯板是一种高强度、耐火、隔热、耐腐蚀、环保的建筑材料,广泛应用于工厂、仓库、商场、办公大楼等建筑领域。
该材料在未来的建筑市场发展前景广阔,而生产岩棉彩钢夹芯板生产建设项目的可行性研究非常重要。
一、市场分析市场需求是岩棉彩钢夹芯板生产建设项目可行性的基础。
当前,我国建筑、制造业不断发展,对于岩棉彩钢夹芯板的需求也在不断增加。
根据数据统计,市场需求每年增长约10%。
截至2019年,全国外墙保温市场规模达2000亿元,岩棉彩钢夹芯板的需求占市场份额的50%以上,预计未来5年市场需求将会稳步增长。
二、技术可行性生产岩棉彩钢夹芯板需要的设备和工艺比较成熟,要求基础设施简单可靠,操作简单高效,容易保养管理,设备可以满足日产3000平方米以上的生产需求,同时较少的劳动力成本也是该项目的优势之一。
三、财务分析岩棉彩钢夹芯板生产建设项目的财务收益性强,但投资金额较大,因此需要进行仔细评估。
主要考虑以下几点:一是项目建设投资,包括建设用地、厂房建设、设备及机器购置等;二是年运营支出,主要包括养护、维护、物流等;三是销售收益,即每年的销售利润和利税费用。
四、风险分析风险是任何投资项目都需要面临的问题,岩棉彩钢夹芯板生产建设项目主要存在两个方面的风险:一是行业市场竞争风险;二是释放产能的风险。
建议在市场营销方面进行深入分析和研究,同时采取有效措施抵御竞争对手。
解决产能问题,规范生产,扩大销售面,增强企业核心竞争力。
综上所述,岩棉彩钢夹芯板生产建设项目具备广阔的市场需求和技术可行性,而且财务收益性强。
同时,应重视风险,采取有效措施约束和规范生产,提高企业的核心竞争力,使项目更具可持续性和盈利性。
岩面板计算书现有澳大利亚一客户希望采用我公司的岩棉夹芯屋面板,但是其荷载要求为370kg 每平方,因为我公司的产品技术参数中荷载上限标为300kg,所以客户不是很放心能否满足其荷载要求,故请提供理论计算结果.1. 理论计算1.1 计算简化模型及分析单跨夹芯板则可以简化为一个简支梁,由结构力学知识可知位移计算公式:MM NN QQ p p p f =ds +ds +Kds EIEAGA∑∑∑⎰⎰⎰(1)通过有限元模拟发现芯材发生了很大的剪切变形,因为芯材的剪切模量小而剪应力大,故剪切变形很大,则在这里剪切变形不能忽略;由板的受力情况,可以忽略轴力的影响;在均布荷载作用下跨中挠度由式(1)积分得到:4253848ql Kqlf =+EI GA(2)引进一个剪力分配系数β,其定义为:截面总剪力分配给芯材的比例(这里假设该系数沿跨度方向不因截面改变而变化)。
设板的受到的面荷载为q ,则公式(2)被修正为:4253848qblKqblf =+EIGAβ(3)其中:q 为面荷载;b 为单位板宽度1m ;l 为板长;E 钢板的弹性模量;I 为钢板的惯性矩;K 为剪应力不均匀系数, 对于矩形取6/5;β为剪力分配系数,将在后面给出;G 为芯材的剪切模量;A 为芯材面积。
1.2 设计公式及参数说明该夹心板的极限承载力是由挠度(而非强度)来控制的,在正常使用时要求挠度不能大于跨度的1/200,故可提出夹心板的正常使用的承载力设计公式:425/2003848qblKqblf =+l EIGAβ≤(4)说明:1) 上述公式为单跨设计公式,三跨(多跨)理论值应该比单跨高,但试验表明三跨(多跨)由于芯材不连续导致承载力下降,故也可采用上述公式作为设计公式;2) 其中β的取值是非常重要的,也是相当困难的。
本文中采用有限元模拟结果近似得到β,对于墙面板取平均值为β=0.8247,对于屋面板取平均值为β=0.7288。
芯材岩棉G=2.30MPa 。
岩棉复合保温外模板承载力及温度效应探讨摘要:随着建筑行业的快速发展和居民生活水平的不断提高,对能源的需求量日益增加。
据统计,建筑能耗约占社会总能耗的40%,而用于给建筑物内部创造舒适工作和生活条件的制冷和供暖设备是造成建筑高能耗的主要来源。
从建筑外墙保温形式来看,目前约有70%的建筑物采用外保温形式,而内保温形式和夹芯保温形式分别仅占26%和4%。
然而,传统的建筑外保温系统因长期存在的施工工艺复杂、使用寿命短以及保温层易脱落等缺陷,已无法满足当前形势下建筑行业的发展需求。
因此,研究岩棉复合保温外模板承载力及温度效应具有重要意义。
下面笔者就对此展开探讨。
关键词:岩棉;复合保温;外模板承载力;温度效应;1岩棉复合保温材料性能要求为满足建筑物节能改造要求,根据规范与技术标准,在节能保温体系中应考虑以下因素影响:(1)在当地最不利的温度与湿度条件下,岩棉复合保温材料可以承受因为自重、风力以及自然碰撞等因素造成的负载,在严格条件下应确保保温层不会与基底分离或脱落,造成潜在质量隐患。
(2)建筑保温层能够有效应对当地气候变化情况,包括极端高温或者极端低温都不会对结构稳定性产生损害或者变形。
(3)当所附着的主体结构出现变形时(包括结构徐变、收缩或者膨胀)外保温材料不会出现脱开或者裂缝,这需要材料具有良好的力学性能指标。
(4)岩棉复合保温材料在正常使用与维修条件下,其使用年限应大于等于25年。
(5)在建筑物超过一定高度时,需有专门的防火构造处理。
在上述性能指标影响下,在其他外力作用下应确保岩棉复合保温材料在整个寿命期内保持稳定性,尤其是要在温度与湿度变化的反复作用下不会直接影响材料的性能。
2 RW-CIEF设计2.1构造层设计基于综合考虑,本文所设计的RW-CIEF共包含5层,由内到外依次为内侧加强层、保温层、黏结层、保温过渡层以及外侧加强层。
其中,内侧加强层和外侧加强层由M15聚合物砂浆和耐碱玻璃纤维网制成。
保温层采用保温隔热性能和防火性能兼优的岩棉材料。
彩钢瓦夹具抗拉拔试验报告彩钢瓦是一种常见的建筑材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。
在彩钢瓦的生产过程中,为了确保其质量和使用寿命,需要进行各种试验,其中包括抗拉拔试验。
本文将详细介绍彩钢瓦夹具抗拉拔试验的目的、方法、结果及分析。
一、试验目的彩钢瓦夹具抗拉拔试验的主要目的是评估彩钢瓦夹具的抗拉拔性能,以确定其在实际使用中的可靠性和安全性。
二、试验方法1.试样准备从生产线上随机抽取一定数量的彩钢瓦夹具作为试验样品,保证样品的代表性。
根据标准要求,进行试样的准备和标记。
2.试验设备使用专门的拉力试验机进行试验,确保试验结果的准确性和可靠性。
3.试验条件将试样安装在拉力试验机上,设置合适的试验条件,包括拉力速度、试验环境温度等,以模拟实际使用条件。
4.试验过程开始试验后,逐渐增加载荷,直到试样发生破坏或者达到预设的试验终止条件。
记录试验过程中的载荷和位移数据。
三、试验结果及分析根据试验数据,绘制载荷-位移曲线,以评估彩钢瓦夹具的抗拉拔性能。
通过曲线的形状和试验终止时的载荷值,可以判断夹具的强度和稳定性。
根据试验结果的分析,可以得出以下结论:1.彩钢瓦夹具的抗拉拔性能良好,能够承受较大的拉力。
2.试验过程中,彩钢瓦夹具出现微小位移,但没有发生明显的形变或破坏。
3.根据载荷-位移曲线的趋势,彩钢瓦夹具在拉力作用下表现出良好的弹性和稳定性。
4.试验结果符合相关标准要求,证明彩钢瓦夹具的抗拉拔性能达到设计要求。
彩钢瓦夹具的抗拉拔试验结果表明其具有良好的强度和稳定性,能够在实际使用中承受较大的拉力。
这为彩钢瓦的安装和使用提供了可靠的保障。
同时,本次试验也为相关研究和工程应用提供了有价值的参考数据。
总结起来,彩钢瓦夹具抗拉拔试验是评估彩钢瓦夹具性能的重要手段,通过对试验结果的分析和评估,可以确定夹具的强度和稳定性,为彩钢瓦的使用提供可靠的保障。
在今后的研究和生产中,应继续关注彩钢瓦夹具的性能改进和优化,以满足不断发展的市场需求。
彩钢夹芯板热工性能研究及分析李建华;陈文婧【摘要】文中对4种彩钢聚苯乙烯夹芯板与4种彩钢岩棉夹芯板试件的热工性能进行了试验研究及理论分析,各试件的高度与宽度相同,彩钢聚苯乙烯板和彩钢岩棉板的厚度均分别为50、75、100和125mm.采用稳态热传递试验装置对试件进行试验测试,分析测试设备的工作原理,给出传热系数计算表达式.通过采集的各试件热工性能测试数据,计算出各试件的传热系数,对8种试件的传热系数值进行比较分析,拟合出试件传热系数随夹芯保温材料厚度变化的趋势方程.通过研究分析表明:彩钢夹芯板的保温性能随着夹芯板厚度的变化而变化,其厚度小于75mm时大致呈线性趋势变化,当厚度大于75mm后呈曲线形式变化,并且曲线斜率随着厚度的增加而变小;即增加保温材料的厚度对热工性能的影响逐渐减小.依据测试数据计算并拟合出的趋势方程可为彩钢夹芯板的工程设计及应用提供参考依据.【期刊名称】《低温建筑技术》【年(卷),期】2018(040)011【总页数】3页(P112-114)【关键词】彩钢夹芯板;试验研究;趋势方程;传热性能【作者】李建华;陈文婧【作者单位】浙江农林大学暨阳学院,浙江绍兴311800;浙江农林大学暨阳学院,浙江绍兴311800【正文语种】中文【中图分类】TU55.10 引言彩钢夹芯板具有质量轻,工地施工容易,施工周期短,寿命长,运输及组装成本低等特点,因此应用广泛。
国内外部分学者已对彩钢夹芯板进行了研究,蒋懋[1]等介绍了彩钢夹芯板的基本材料性能,通过彩钢夹芯板的受弯承载力模拟试验,描述了彩钢夹芯板在受弯破坏过程中的变形特点,分析了其抗弯承载破坏的主要控制因素;林国海[2]等剖析了彩钢夹芯板工业建筑的质量通病和建筑构造缺陷,介绍了HS-SSP彩钢夹芯板工业建筑节能体系的建筑构造、技术创新点及应用工程实例。
部分文献也提到彩钢-聚苯乙烯板的热工性能优劣对建筑的整体节能水平具有重要影响[3-5]。
彭昊[6]等分析了建筑行业中常用绝热材料的应用现状,并提出了建议。
夹芯结构板抗剪能力试验研究作者:王海朝苏幼坡来源:《城市建设理论研究》2012年第33期摘要:通过对不同配合比粘接剂粘接试件的抗剪承载力试验研究,发现了粘接剂配合比在一定范围内的作用效果是相同的,在生产结构板的过程中通过控制原料的用量达到节省成本的效果;破坏形态是EPS泡沫板发生剪切破坏。
关键词:抗剪承载力;EVA乳胶;配合比;破坏形态中图分类号:C33 文献标识码:A 文章编号:1引言随着我国经济的发展,我国对于新型墙体的需求越来越高。
一般墙体向着自重轻,保温隔音效果好,放火性能高,抗冲击性好的方向发展。
单一材料墙体显然无法满足这一要求,所以新型复合墙尤其是夹芯结构板无疑是墙板发展的比较好的方向之一。
但目前的夹芯结构板还无法满足墙体质量的全面要求,例如根据面板的不同可能会发生面板的锈蚀(金属面板)、腐烂(木质面板)和开裂(水泥面板)等问题[1,2]。
不同的芯材与不同面板之间组合的夹芯板,可分别适用于不同类型的建筑,包括工厂、公共建筑、组合型房屋等等很多个建筑领域:1)工业厂房以及仓库:夹芯结构板主要用于工业厂房、仓库的屋面、填充墙以及外墙。
2)公共建筑:夹芯结构板主要可用于有较大空间需求的公共建筑的屋面、非承重墙和外墙中,如:机场和车站的候机或候车大厅,体育场、影剧院和礼堂、会展中心和展览馆、博物馆,等等。
3)组合房屋:用夹芯结构板搭建的组合房屋已经得到了广泛的应用,具有质量轻、组装灵活、施工快捷、二次装修更便捷、拆卸和搬迁更容易等一系列优点 [3-5]。
保温夹芯结构板虽然还存在着一些问题,但是其自身的安装简易、施工迅速的特点已经在一些低层建筑以及临时房等方面取得了不可替代的地位。
我国各种夹芯板的生产数据如图1表明夹芯结构板在我国的使用以及贸易越来越重要,给我国的建设和经济都带来了很好的影响。
可以预见,在未来夹芯结构板的发展将会有一个更高更好的前景[6]。
图 1夹芯板产量需求趋势夹芯结构板作为复合型材料,面板和芯板之间的粘接剂选择非常重要。
岩棉夹芯板可行性研究报告一、项目背景随着我国建筑行业的快速发展,人们对建筑材料的要求也越来越高,除了满足建筑结构的要求外,还需要具备良好的隔热、隔音性能。
传统的夹芯板材料主要有EPS夹芯板、岩棉夹芯板、泡沫夹芯板等,其中岩棉夹芯板因其良好的绝热、隔热、隔音性能而受到了广泛的关注。
二、研究目的本次研究的目的是对岩棉夹芯板进行深入的可行性研究,分析其在建筑领域的应用前景,以及在生产、运输、施工等方面的可行性。
三、研究内容1. 岩棉夹芯板的基本性能:主要从岩棉夹芯板的绝热、隔热、隔音性能进行研究,以及对其材料成分、建筑材料标准等方面进行分析。
2. 岩棉夹芯板的应用前景:主要从市场需求、应用范围、优势与劣势等方面进行研究,分析其在建筑领域的潜在市场。
3. 岩棉夹芯板的生产可行性:主要从原材料采购、生产工艺、生产成本等方面进行研究,分析其在生产环节的可行性。
4. 岩棉夹芯板在运输、施工方面的可行性:主要从运输、施工效率、施工质量等方面进行研究,探讨其在运输、施工环节的可行性。
四、研究方法1. 文献综述法:通过查阅相关文献,了解岩棉夹芯板的基本性能及在建筑领域的应用情况。
2. 调研法:通过对相关企业进行调研,了解其对岩棉夹芯板的需求以及市场反应。
3. 实地考察法:通过实地考察岩棉夹芯板生产企业,了解其生产工艺、生产设备、生产成本等情况。
4. 问卷调查法:通过设计问卷,对建筑行业相关从业人员进行调查,了解其对岩棉夹芯板的认知以及需求情况。
五、研究成果1. 岩棉夹芯板具有良好的绝热、隔热、隔音性能,同时还具备较好的防火、耐腐蚀等特性。
2. 岩棉夹芯板在建筑领域有着广阔的应用前景,尤其在工业厂房、仓储设施、办公楼等领域有着较大的市场需求。
3. 岩棉夹芯板的生产工艺相对成熟,原材料采购、生产成本控制等方面具备一定的可行性。
4. 岩棉夹芯板在运输、施工方面也有着一定的可行性,但需要在运输包装、施工标准等方面进行进一步的优化。
摘要现阶段,为达到转变建筑行业生产方式和节能减排的目的,国家大力推进装配式建筑。
在装配式建筑中,节点作为连接外围护构件与主体结构的重要部分,其重要性不言而喻。
然而,目前国内对节点的研究较少,现阶段常用的节点在安装和使用过程中总是存在不足,因此,本文提出一种新型连接节点,这种新型连接节点结合目前常用节点的优点,以钢管锚节点为基础进行改进,并通过ABAQUS有限元软件对其进行数值模拟分析,主要包括以下几个方面:(1)设计16组数值分析研究节点的材料强度、角钢厚度、上节点大圆孔孔径和下节点长圆孔长度对钢框架结构承载力,研究发现,上述四个因子对钢框架结构承载力的影响从大到小顺序为:节点板厚度>材料强度>下节点长圆孔长度>上节点大圆孔孔径。
观察记录板材在加载过程中从弹性阶段到破坏的全过程,分析板材破坏的机理和破坏形态,发现节点的破坏主要是由于轻质墙板混凝土的破坏,试件在整个循环加载过程中,节点处混凝土的破坏先于整体框架的破坏,除节点附近的混凝土破坏,墙板整体并未发生破坏。
(2)通过分析数值计算结果,得到16组拟静力加载的滞回曲线、骨架曲线等,分析结构的耗能能力发现新型连接节点的滞回曲线形状比较饱满,在不同的节点作用下未出现较大变化,比较稳定,滞回曲线的形状呈现梭形,在加载过程中没有明显的捏缩现象,因此可以判断该种新型连接节点具有良好的耗能能力和抗震性能;骨架曲线整体形状在加载过程大致可以分为线弹性段、强化段两个阶段,加载过程中承载力并未出现下降趋势;割线刚度、能量耗散系数和延性系数形状大致相同,节点不同的构造形式对割线刚度、能量耗散系数和延性系数有影响;(3)对节点螺栓施加不同大小的预紧力,研究不同预紧力作用下对墙板破坏形式的影响,研究发现,在一定限值内,预紧力越大,轻质墙板越晚破坏。
(4)建立空间钢框架模型,分析空间效应对结构刚度和承载力的影响。
结果表明:与加载平面框架相邻的框架,对加载平面框架的刚度和承载力影响都很小,基本可以忽略。
防火岩棉夹芯板检测报告一、简介防火岩棉夹芯板是一种用于建筑物防火隔离和保温的材料,具有优异的防火性能和保温性能。
本报告将对防火岩棉夹芯板进行全面的检测和评估,以确保其符合相关标准和要求。
二、检测方法为了对防火岩棉夹芯板进行全面的检测,我们采用了多种方法和标准,包括以下几个方面:2.1 外观检测通过目测和触摸,检查夹芯板表面是否平整,是否有明显的凹凸或损伤。
同时,还要检查夹芯板的颜色是否均匀,是否有明显的熔点或变色现象。
2.2 厚度测量使用专业的测厚仪对夹芯板的厚度进行测量,确保其符合规定的厚度要求。
同时,还需要检查夹芯板厚度的误差范围,以评估其生产质量。
2.3 密度测试使用密度计对夹芯板的密度进行测量,确保其符合相关标准和要求。
夹芯板的密度直接影响其保温性能和强度,因此密度测试是非常重要的。
2.4 抗压性能测试采用压力机对夹芯板进行抗压性能测试,以评估其强度和稳定性。
在测试过程中,需要记录下夹芯板在不同压力下的变形情况和承载能力。
2.5 阻燃性能测试通过将夹芯板置于火焰下进行燃烧试验,评估其阻燃性能。
在测试过程中,需要观察夹芯板的燃烧时间、燃烧后的残留物以及可能产生的有害气体。
三、检测结果经过全面的检测和评估,我们得出了以下结论:3.1 外观检测结果夹芯板表面平整,无凹凸或损伤。
颜色均匀,没有明显的熔点或变色现象。
3.2 厚度测量结果夹芯板的厚度符合规定的要求,且厚度误差在可接受范围内。
3.3 密度测试结果夹芯板的密度符合相关标准和要求。
3.4 抗压性能测试结果夹芯板在不同压力下表现出良好的抗压性能,无明显变形,承载能力满足要求。
3.5 阻燃性能测试结果夹芯板具有良好的阻燃性能,燃烧时间短,残留物少且无毒害气体产生。
四、结论根据我们的检测结果,防火岩棉夹芯板的生产质量良好,完全符合相关标准和要求。
其外观平整,厚度和密度符合要求,具备良好的抗压性能和阻燃性能。
因此,可以放心使用防火岩棉夹芯板进行建筑物的防火隔离和保温。
彩钢岩棉夹芯墙板节点承载力的试验研究
摘要:彩钢岩棉夹芯板具有卓越的防火、保温绝热性能,它的应用越来越广泛。
目前,夹芯板围护体系的设计理论仍不完善,最新的夹芯板国家规范仅提供了夹芯板抗弯承载力的计算公式。
通过对彩钢岩棉夹芯板的节点试验,得到在不同荷载情况下的节点承载力,为夹芯板的节点设计提供参考。
关键词:彩钢岩棉夹芯墙板;节点承载力;试验
Abstract:With outstanding fireproof and heat insulation performance, Colored steel rock wool sandwich panels are used much widely recently. However, the design of sandwich panel cladding system is still incomplete, we can only get bending capacity equation in the latest national code of sandwich panel. Now, we get joints’bearing capacity in different loading conditions by joints test of colored steel rock wool sandwich panels, it could provide referenced data for joints design of sandwich panels.
Keywords:Colored steel surface rock wool sandwich wall panel;joints’bearing capacity;experiment
一、引言
彩钢岩棉夹芯墙板是由两层彩钢板和粘结于两层彩钢板之间的岩棉芯材组成的自支撑的复合板材。
夹芯板作为一种新型建筑围护材料,主要应用于工业、商业及大型公共建筑。
我国2009年颁布了《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T23932-2009国家标准,其中附录部分提出了金属面夹芯板抗弯承载力计算公式。
但是,在进行夹芯板设计时,仅仅考虑夹芯板的抗弯承载力是不够的,如果忽略了夹芯板与骨架之间连接节点的计算,将会给整个夹芯板围护体系带来安全隐患。
二、彩钢岩棉夹芯墙板节点试验
2.1 试验研究的内容
彩钢岩棉夹芯墙板节点试验是在哈尔滨工业大学力学实验室完成。
经分析,夹芯板节点有三种可能的破坏形式:第一种是固定夹芯板用的自攻螺钉从骨架上拔出,自攻螺钉的抗拔承载力可参照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002中6.1.7的相关规定计算;第二种是在风吸力作用下,夹芯板在自
攻螺钉处的彩钢面层受钉帽挤压凹陷;第三种是在自重和竖向荷载作用下夹芯板在自攻螺钉周围的彩钢面层发生剪切破坏。
2.2 岩棉夹芯墙板在自攻螺钉处彩钢面层受钉帽挤压凹陷试验
2.2.1试验过程及现象
本试验采用彩钢岩棉夹芯墙板6块(长1000mm,宽1000mm,芯材厚100mm,芯材密度120kg/m3,钢板厚0.6mm)、自攻螺钉9颗(φ6.3×180)。
试验仪器为YHD-30型机电两用百分表、电阻应变计、DH3816静态应变测试系统、BLR-1型拉压力传感器、WS-3811型北京波谱、长螺杆、螺帽。
将夹芯板平贴于试验支架上,配好垫片(单孔、双孔),在夹芯板公口处中间位置攻入自攻螺钉,钉尖均焊接在同一根带拉压力传感器的长螺杆上。
拧动螺帽进行分级加载,用百分表测量钉头的位移。
在钉孔附近纵向贴2个应变片,以测量加载过程中钉孔周围彩钢面板的应变。
当钉孔处彩钢面板发生局部压屈时,停止加载。
记录每级加载稳定后荷载对应的位移值,同时记录整个加载过程中测得的应变。
当发现位移增长加快时,减小每级的加载值。
2.2.2 试验结果及结论
随着荷载的增加,彩钢岩棉夹芯墙板节点附近的彩钢面板向内凹陷,两层彩钢板之间的岩棉被压缩,整个变形过程是连续的,没有出现突然破坏的情况。
由于垫片的保护作用,直至螺钉处节点破坏,正面钉孔仍保持为圆形。
同时,在背面的彩钢板边缘处出现皱曲,见图1,由试验测得的数据见表1、表2。
图1 彩钢岩棉夹芯板节点处正面钢板局部凹陷,背面钢板皱曲
Fig.1 Sink at the Front colored steel and wrinkle at the other side
表1
表2
彩钢岩棉夹芯墙板自攻螺钉节点处荷载-位移曲线见图2、图3。
图2彩钢岩棉夹芯墙板自攻螺钉(单钉)节点处荷载-位移曲线
Fig.2 Load-displacement curve of self-screw(single) joint
图3彩钢岩棉夹芯墙板自攻螺钉(双钉)节点处荷载-位移曲线
Fig.3 Load-displacement curve of self-screws(double) joint
由表1和表2中的试验结果可知,双自攻螺钉节点承载力并不是单自攻螺钉节点承载力的两倍,这是由于两个钉的位置相对较近,在节点破坏时,双钉共同作用导致彩钢面层先屈服,但每个自攻螺钉的承载力并没有达到最大值,也就是说夹芯板彩钢面层屈服对节点破坏起控制作用。
由于双孔垫片与彩钢面层的接触面积较大,能够分散彩钢面层所受的集中力,相对于单孔垫片,大约能提高20%左右的承载力。
2.3 岩棉夹芯墙板自攻螺钉处抗剪试验
2.3.1试验过程及现象
本试验采用彩钢岩棉夹芯墙板12块(长700mm,宽500mm,芯材厚100mm,芯材密度120kg/m3,钢板厚0.6mm)、自攻螺钉36颗(φ6.3×135)、型钢支架2个;240mm 长45a工字钢1个、单孔垫片12个、双孔垫片12个。
试验仪器为YHD-30型机电两用百分表、电阻应变计、DH3816静态应变测试系统、BLR-1型拉压力传感器、WS-3811型北京波谱、千斤顶。
将两块宽500mm岩棉夹芯墙板对称放置在支架上,配好垫片(单孔或双孔),用自攻螺钉将夹芯墙板固定在竖向檩条上,在岩棉夹芯墙板上端扣45a工字钢,在工字钢上放置千斤顶。
然后将支架移至反力架下,用千斤顶在反力架上进行加载。
在每个钉头上方各放置1个百分表,以测量夹芯板的位移,在反力架和千斤顶之间布置力传感器,在钉孔附近贴应变片,测量彩钢板的应变。
每级加载后,记录各百分表的读数和荷载大小。
当发现位移增长加快时,减小每级的加载值。
当有螺钉处钢板被剪坏时,即停止加载,记录此时百分表的读数和对应的荷载,见图4。
图4彩钢岩棉夹芯墙板自攻螺钉节点处抗剪试验
Fig.4 Cutting test at the self-screw joint
2.3.2 试验结果及结论
节点正面(有垫片的一侧)由于垫片能较好地分散集中力,钉孔几乎没有变形,节点背面钉孔处则出现了剪切破坏,具有塑性破坏特征。
见图7。
(a)正面钉孔(b)背面钉孔
图5 彩钢岩棉夹芯墙板节点破坏现象
Fig.5 Cutting damage at the self-screw joint
由试验测得的数据见表3、表4。
由于双钉节点中的垫片与钢板的接触面积比单钉节点大了一倍,承载力也提高了近一倍。
表3
表4
三、结语
近年来,相继发生多起建筑外保温材料火灾,造成严重的人员伤亡和财产损失,建筑外保温防火越来越受到重视。
岩棉夹芯板具有卓越的防火性能,同时也具有良好绝热保温的性能,故它的应用将越来越广泛。
通过对彩钢岩棉夹芯板节点的试验研究,得到节点在各种荷载状态下的承载力,为夹芯板的节点设计提供参考依据。
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