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隐形索结构玻璃幕墙

隐形索结构玻璃幕墙
隐形索结构玻璃幕墙

【王德勤】隐形索结构玻璃幕墙

摘要:隐形索结构玻璃幕墙就是一种从单向单索结构玻璃幕墙中引伸出来的新型玻璃幕墙形式,满足了在玻璃建筑中视觉上无结构的需求。本文介绍了该体系的基本概念及应用现状,并结合实际工程分析闸述其主要构造技术、结构特点及设计要点。隐形索结构玻璃幕墙是一种具有广阔前景的新型实用建筑幕墙支承体系。

关键词:点支式玻璃幕墙;预应力单索结构;钢纹线;单向单索结构;

随着我国在幕墙技术的发展,索结构作为支承体系的玻璃幕墙得到了广泛的应有。在现在建筑中,鱼腹式双层索系玻璃幕墙、自平衡素彬架等玻璃幕墙、单层索网玻璃幕墙、单向单索结构玻璃幕墙等柔性支承体系的玻璃墙已不再凤毛麟角。对于建筑师和幕墙工程师来说,索结构支承体系的玻璃幕墙已经成为常见的幕墙形式。同时在新的国家标准和工程技术规范中已对索结构幕墙有了严格、详细的技术规定。对于幕墙企业来说对此类幕墙的设计与施工技术也己日趋成熟。

由于幕墙技术的不断发展,更新的幕墙形式逐渐不断的涌现出来。本文所介绍的隐形索结构玻璃幕墙就是一种从单向单索结构玻璃幕墙中引伸出来的新型玻璃幕墙形式。

1.隐形索结构玻璃幕墙支承体系

长期以来人们一直期待"视觉上无结构”的玻璃建筑。隐形索结构支承体系是在单向单索结构的基础上采用了特殊构造措施,即利用了玻璃面板的厚度,将钢索隐藏在玻璃竖向胶缝的中问,不论从室内还是室外,都看不见任何结构构件,从而达到视觉上无结构的目的。好像是玻璃‘’飘浮在”空中。

隐形索结构体系具备柔性结构的一切特征,受力状态和传力途径类似单向单索体系。体系在没有施加预应力前没有刚度,且形状不确定,必须施加足够的预应力后才能承受荷载,是典型的小应变大变形结构。拉索的应力与位移的关系是非线性的。隐形索结构体系玻璃幕墙的最大挠度与跨度之比不宜大于1/50.

2.隐形索结构的工作原理

分析单索支撑结构的工作原理也就是要了解单索玻璃幕墙抵抗风荷载作用时的工作状态。了解单索结构作为玻璃幕墙的支撑结构时,索的变形与预应力的关系。索体应力的大小、单索玻璃幕墙平面在抵抗风荷载时各节点的适应能力。(如图1)

在玻璃幕墙平面受外部荷载后通过玻璃的连接机构将外部荷载转化成节点荷载P,节点荷载P作用在索结构上,只要在索体中有足够的预应力NO和挠度F,就可以满足力学的平衡条件。当P为某一确定值时,挠度F和预应力NO成反比。即预应力NO值越大,挠度F就越小。F=P/NO。因此挠度F和预应力NO是单层平面索网的两个关键参数,必须经过计算分析后才能确定。

3.隐形索结构玻璃幕墙设计

当幕墙竖向跨度不大时,可在单层索网的基础上简化成单向单索结构。通常将钢索沿竖向玻璃缝布置,由竖向布置的钢索独立承受全部荷载,使玻璃建筑显得通透、轻盈。与单层索网相比,取消稳定索不但能充分发挥钢索抗拉性能,最大程度降低用钢量,而且还取消了昂贵的钢索间的连接构造及稳定索与建筑主体的锚固装置。必须考虑水平方向玻璃面板自身平面内刚度,以满足体系抗侧要求。

一般控制单向单索幕墙的竖向单跨不超过10米,当连续跨度较大时还需从构造上加设保护装置。

设计方法普遍采用将单索结构离散化的节点位移法,将单索结构离散为有限单元,形成单元刚度矩阵后构成总体坐标系下的结构总刚度矩阵,根据节点的平衡方程和各单元的物理方程得到节点位移,建立有限元基本方程进行求解。计算的基本假设为:(1))索是理想柔性的,只能受拉而不能受压,也不能抗弯;(2)索的受拉工作符合虎克定律;(3)荷载均作用在节点上,因此各索段均呈直线形。该假定也意味着忽略索自重在的影响,当索内预应力远大于自重引起的张力时这一假定是符合实际的。

设计的重点是构造设计,精确的模拟计算模型的各种假定和恰当的释放或约束节点自由度。构造设计还必须考虑到来自温度、地震、支座位移等不利因素及材料疲劳、松弛和自身动力响应等特性。

对于预应力单索结构的分析一般分为三个状态,即初始几何态、预应力态和荷载态,在分析力学模型的推导除了根据弹性力学的基本原理还需要考虑以下因素:

(1))非线性和初始应力

预应力单索结构的分析模型必须基于非线性分析理论,必须表示出预应力对刚度的贡献。初始应力对

刚度的贡献体现在几何刚度矩阵中。

(2)大位移和小应变

预应力单索结构的分析力学模型须满足大位移和小应变假定,描述索结构各个阶段的几何形态成为分析的关键。

(3)索单元为只拉单元

索系作为一种柔性支承体系,理论上只能承受拉力,不能承受弯矩和剪力。一般在力学模型中不考虑索段的松弛。

以上是在预应力单索结构分析应该考虑的因素也是点支式玻璃建筑单索结构的理论分析基础.适用于隐式单索夹待式幕墙支承体系。

4拉索的组成及索体材料

拉索应由索体及两端的锚具组成。拉索索体可采用钢丝束、钢纹线或钢拉杆。

拉索两端锚具的构造应由建筑外观、索体类型、索力、施工安装、索力调整、换索等多种因素确定。

钢纹线索体选用应满足下列要求:

(1))钢纹线的质量、性能应符合现行行业标准《高强度低松驰预应力热镀锌钢纹线》YB/T 152、《镀锌钢纹线》YB/T 5004的规定。不锈钢绞线的质量、性能应符合现行行业标准《建筑用不锈钢绞线》JG/ T 200的规定;钢绞线的极限抗拉强度可分别采用1570,1720、1770、1850、1960Mpa等级别。

钢纹线可分别采用镀锌钢绞线、高强度低松驰预应力热镀锌钢纹线、不锈钢钢纹线,并可采用表1的索体截面形式。

(2)钢拉杆素体选用应满足下列要求:

钢拉杆的质量、性能应符合现行国家标准《钢拉杆》GB/T 20934的规定;钢拉杆杆体的屈服强度可分别采用345、460、550、650 MPa等级别。

索体材料的弹性模量宜由实验方法决定,在未进行实验的情况下,索体材料施加预应力后的弹性,模量可参照表2取值:

索体材料的线膨胀系数值宜由试验方法确定。

(3))玻璃幕墙拉索压接锚具的设计、制作、验收应符合现行行业标准《建筑幕墙用钢索压管接头》JG /T 201的规定。

5.隐形索结构玻璃幕墙节点构造

隐形索结构得以应用的关键是要满足隐藏钢索的空间要求。以完全加载预应力作为初始状态,对钢索在使用中受平面外荷载作用下的平面外位移进行分析。受玻璃传来均布风力影响,钢索相邻连接节点位于同一抛物线上,节间近似为直线段,并以连接件为折点产生微小转角。若连接件满足设计刚度限值,则钢索在连接件位置的转角与玻璃转动基本协调。

(1)仅就节间单元而言,平板玻璃受弯后产生一定挠度,在玻璃边缘形成弧线,带动密封胶及套管一起弯曲变形。因此在构造设计时必须使套管空腔在弯曲方向上留有足够的间隙,使弯曲变形后的套管尽可能避免与钢素接触,满足隐式单索结构设计基本假定。其中需要特别说明,钢索与密封胶在力学性能上存在根本区别,若直接接触,在外力作用下二者变形无法协调,极端情况下可能导致密封胶撕裂。套管可以避免密封胶与钢索不光洁的表面接触,在隐式单索结构中起关键作用,还为钢索在外力作用下的自由变形提供良好外部条件。(如图3)

对于隐形索结构玻璃幕墙而言,其钢索直径与玻璃厚度、内力极值、单跨大小有关,还与密封胶的位移性能有关。常规建筑幕墙选用玻璃的最大厚度为10+12A+10mm,总计32mm。此时钢索直径不宜超过20mm,若幕墙单跨较大,则建议采用高强钢索以减小钢索直径。

(2)连接件构造

玻璃连接机构是保证隐形单索幕墙使用性能的关键点,必须达到以下条件:有足够的强度支承玻璃自重和受荷载产生的压力;要有足够的适应变形能力不至于在玻璃受荷载变形时产生过大的应力点或面;直接有效的将玻璃板面上的荷载转递到支承结构上。

夹板式连接件是在一个隐形单索玻璃幕墙单元中部起固定支承和连接作用的节点(如图4

中部节点主要由锁紧机构和连接玻璃机构两部分组成。在单索节点处设置锁紧机构起锁紧、定位、连接的作用。由于单索结构的索内预应力较大,其断面直径在受力过程中会有一定程度的减少。索直径D受力=D原一△D,节点设计中要留有足够的预紧量盯(可以取1~2. 5mm)防止索在受力时产生滑移。为减小在索受力变形过程中在夹紧仓两端出现过大的压应力宜设置导向角。,避免钢索外径在受力变形过程中被压伤。连接玻璃机构在与玻璃接触的位置布置环形橡胶垫片,垫片常用4mm厚,弹性模量E=5.0x10 3 N/mm2,泊松比取0.45。允许跨度方向玻璃之间转动,转动夹角通常控制在2。范围内。它与跨度及跨度方向的玻璃分片尺寸有关,分片尺寸不宜过大,跨度方向玻璃尽量等分且不应少于四片。(如图4)

(3)钢索应力他调节、补偿装置加载初始应力将有效提高单索结构的刚度,是控制幕墙挠度的基本措施。工程中针对钢索不同拉力水平要求,选用不同应力调节、补偿装置,通过有拉力传感器的液压千斤

顶等不同张拉设备进行张拉。实际使用中,根据工程特点可选用的应力调节、补偿装置包括:调节螺杆、弹簧机构、地脚紧固螺栓的构造,见图5.

(4)隐形索结构幕墙与建筑主体连接装置:

在一个隐形索结构幕墙单元的上、下端与边缘支承结构连接的节点。钢索内的预应力和受荷载的所产生的应力都要通过边部节点将应力转递到边缘支撑结构上,边部节点起着重要的定位、连接、传力的作用。在单索工作示意图中可以看到,幕墙的玻璃面在受风荷载产生变形时,节点部相对变形角度大在边部,所以对边部节点的变形适应能力要求高,此外节点的处理好坏直接影响着幕墙的安全性和使用性能。边部固定端可以采用活动铰连接方法。(如图6)

在调节轴端的设计时应考虑在变形时的适应能力,防止钢索与索压头结合处产生弯调节端的作用是调节索内应力.施工过程中一般是在调节端施加预应力进行索内应力的调整,在使用维修维护过程中用调节端来调节索的内力,这就要求此节点不但在安装过程可调整索内应力使用过程中也必须可调整,才能满足幕墙的使用性能。实际工程中有很多破坏是集中发生在这个位置,结合隐索构造的特殊要求和结构承载特点,

工程中多以8m为最大跨度要求。

6.隐形索结构玻璃幕墙的工程应用

(1)北京中国移动培训中心裙楼幕墙

中国移动培训中心位于北京市小汤山地区,裙楼为隐形索结构玻璃幕墙宽33.5m,高4.5m,首次采用单索隐式技术。工程选用8+12A+8mm。(Low一E)钢化中空玻璃,(D12不锈钢钢索垂直地面,布置间距为1447mm。钢索上下端头均与混凝土梁锚接,混凝土梁刚度较大,钢索支座可简化为铰接,不考虑支座位移。

玻璃选用10 + 12A十l0mm钢化中空玻璃。玻璃连接件采用不锈钢夹板式连接。

根据北京万通中心设计资料和现行结构设计规范,采用ANSY5按空间整体模型隐形索结构玻璃幕墙体系进行了有限元分析。

万通中心隐式单索幕墙与雨蓬、门穿插较多,见图12。设计时考虑到刚性结构与柔性结构变形能力的差异,总体思路是在结合部位释放转角与平移。具体措施包括:

(1)整体分析钢索、玻璃与钢型材在各工况下的协调变形,找出关键部位做构造设计。

(2)在索体锚固端释放转动位移,在相邻钢索跨度不同导致幕墙变形突变时,通过加设支点统一跨度。

(3))边角部位的钢索刚度、支撑条件、连接方式特殊处理,使之与大面玻璃结构变形协调。

(4)根据特定工况的变形结果调整钢结构空间位置,满足钢索变形后边界条件的统一。

设计过程中充分考虑到隐式单索结构的特殊性并分析了幕墙平面内和平面外的强度、刚度,以及温度对体系承载能力的不利影响。

6.3静力分析

结构铰支于混凝土主体建筑,计算模型见图13。采用AIVSYS进行有限元分析。玻璃采用shell63,钢索采用linkl0,钢梁采用beam189,连接件平动弹簧采用eombinl4 .

玻璃幕墙的组成及玻璃幕墙的原理

玻璃幕墙的组成及玻璃幕墙的原理 玻璃幕墙的组成 第一类,明框玻璃幕墙。铝合金的竖框和横框组成框架,苏州阳光房玻璃镶嵌在铝框内,成为四边有铝框的幕墙构件,幕墙构件镶嵌在横梁上,形成横梁立柱外露,铝框分格明显的立面幕墙称为明框玻璃幕墙。 第二类,隐框玻璃幕墙;隐框玻璃幕墙是将玻璃用硅酮结构密封胶(简称结构胶)粘结在铝框上,在大多数情况下,不再加金属连接件。因此,铝框全部隐蔽在玻璃后面,形成大面积全玻璃镜面。 第三类,由玻璃面板和玻璃肋组成的幕墙称为全玻璃幕墙。第四类,点支式玻璃幕墙。玻璃面板预先打孔,用不锈钢爪和桁架连接,面板与不锈钢爪固定,由此构成的幕墙称点支式玻璃幕墙。玻璃幕墙的重点是明框和隐框玻璃幕墙。 玻璃幕墙的原理 整个玻璃幕墙的荷载的受力过程为:玻璃面板的自重通过横框传递给竖框,竖框承受所有的荷载,然后把所有的荷载传递给土建的结构,因此竖框是幕墙最主要的承重构件。幕墙是通过特

殊的设计把竖框变成受拉构件,这样铝合金框的截面就可以大大的缩小,减少了工程造价。幕墙的横梁立柱类是结构的简支梁,是简支座和滑动支座旋转成竖向的构成,苏州阳光房上面固定,下面滑动,这就是幕墙的龙骨构件的受力原理,即简支梁倒挂的滑动连接,成悬挂式的构件,成受拉的构件,只允许上下移动,不允许前后左右晃动(如图1)。 通过芯套把上下两层立柱连接起来,通过紧固件把立柱和埋件连接,同时立柱上端固定,下端未固定,芯套的长度是250mm。简支梁倒挂是幕墙设计中最巧妙的,建筑有多少层,幕墙的竖框有就遵照每层一个单元,即有多少个单元,每个单元,上部是铰接,下部是滑动连接,上下两立柱间的要留有15mm以上的缝隙。为了保证结构的安全,滑动支座打孔固定,为了允许竖框的上下位移,这个孔是椭圆形的。 明框玻璃幕墙的几个细节关键点 (1)横框和竖框之间一定要留有缝隙,因为如果横框和竖框接触紧密将会产生摩擦噪声,所以铝合金连接件和竖框之间要加柔性垫片,以防止噪声和摩擦。 (2)当连接件是钢板,竖框是铝合金时,这是两种不同的金属连接,它们之间要加防腐绝缘柔性垫片,这里防腐解决双金

玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

全隐框玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙工程设计说明 一、工程概况 (一)、工程概述 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: 4.建筑高度: 5. 设计使用年限为50年 6. 建筑结构的安全等级:二级。 7.抗震设防烈度:6度。 8.基本风压: Wo=0.45kN/m2(50年基准期) (二)、工程项目简述 项目内容:全隐框玻璃幕墙。 二、工程设计依据及采用规范 (一)设计依据 1.基本风压值:W=0.45KN/m2 2.地震设防:6度(0.05g) 3.地区粗糙度:C类。 (二)采用规范 1. 工程技术规范 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/139-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑设计防火规范》GB50016-87(2001版) 《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 《工程测量规范》GB50026-93 3. 材料标准 《铝合金建筑型材第1部分:基材》GB/T5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》GB/T5237.2-2008 《碳素结构钢》JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《金属覆盖和化学处理表示方法》GB13911-92 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB13912-92 《不锈钢》GB1220-92 《不锈钢冷加工钢棒》GB4226-84 《连续热镀锌薄板和钢带》GB2518-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《浮法玻璃》GB11614.2-2009 《钢化玻璃》GB1576.3.2-2009 《中空玻璃》GB11944-2002 《夹层玻璃》GB15763.3-2009 《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《硅酮结构密封胶》GB16776-97 《玻璃幕墙接缝用密封胶》JC/T882-2001 《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 《建筑绝热用聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008 《建筑门窗五金件通用要求》JG/T 212-2007 《建筑门窗五金件旋压执手》JG/T 213-2007 《建筑门窗五金件插销》JG/T 214-2007 《建筑门窗五金件多点锁闭器》JG/T 215-2007 《建筑门窗五金件滑撑JG/T 》127-2007 《建筑门窗五金件撑挡JG/T》 128-2007 《建筑门窗五金件单点锁闭器》JG/T 130-2007 三、分格及结构设计说明 (一)分格设计 本工程建筑幕墙、外窗的分格设计,在遵照设计师原设计分格的同 时充分考虑了如下因素: 1.满足建筑设计效果要求。 2.考虑面材利用率及加工安装工艺性,尽量做到经济合理。 3.结构安全,采光合理。 4.考虑与室内装修窗口和天花板接口。 5.各个立面横向胶缝对齐。 6.满足层间防火封修构造要求。 7.满足结构强度和刚度要求。 8.考虑各种不同材料交界、组合的处理方式。 (二)幕墙结构设计说明 1.本工程玻璃幕墙开启扇采用型腔等压压设计原理,即外部荷裁与 空腔内的压力相同即W=u,真正做到,有压差处无水,有水处无压差。 2. 防雷技术,幕墙防雷设置与建筑防雷系统可靠连接,幕墙接地电 阻不大于10Ω,满足防雷规范GB50017-94(2001版)的要求。 3.幕墙和主体结构间采用碳素结构钢三维可调式地脚连接。 4.板块在上下和左右方向上可实现微量伸缩移动,为浮动式连接, 可满足各种载荷及作用产生的变位要求。同时具有可更换性,板块破损 后更换非常容易。 5.安装简便,易于调整。可无序安装,安装速度快,工厂化加工, 玻璃板块加工精度高,加工质量易于保证。 6.挂接安装,可吸收较大的安装误差。横竖框间距及板块几何尺寸 的累积误差小于等于3mm时,均可正常顺利安装。 7.所有型材接合部位均设有弹性胶垫。横竖框连接采用浮动式伸缩 结构,可以从根本上消除冷热变形伸缩噪音,同时可吸收一定的横竖框 安装阶差,抗震能力强。 四、外装饰方案描述 针对本工程特点,综合建筑幕墙的使用功能及产品价格性能比,在 选择构造体系方案时,本着结构安全、外视美观、技术领先、价格合理 的原则,进行了幕墙方案的深化设计。 1.铝合金隐框玻璃幕墙系统 (一)隐框玻璃幕墙系统 1.本系统为压块式隐框幕墙系统,竖向龙骨和横向龙骨均为铝合金 型材,面板采用与副框粘接后用压块固定在立柱、横梁的连接方式。龙 骨采用120系列阳极氧化铝合金型材;玻璃采用6(Lowe)+12A+6绿色 镀膜双钢化中空玻璃。 2. 本系统主要特点: a.立柱与主体结构之间采用螺栓连接,通过三维调整消除主体结构 施工误差的不利影响。 b.横梁与立柱间采用定位角码与不锈钢螺栓相结合的连接方式,具 有较强的传力能力。 c.玻璃板块单元通过定距压块与立柱连接,M5×22不锈钢螺栓使板 块与骨架间处于活动连接状态,保证板块具有较好的变形性能。 d.玻璃板块与副框单元采用专用的铝型材托件,提高板块的安全性 及安装精确程度。 e.龙骨与玻璃之间的双面胶条及结构胶具有良好的绝热性能,自然 形成隔热桥。 五、幕墙及建筑外窗性能设计指标及保证措施 幕墙及建筑外窗性能设计指标包括以下七个方面: 抗风压变形性能/气密性能/水密性能/热工性能/空气声隔声性能 (以上由国家标准GB/T15225规定)/平面变形性能/耐冲击性能 (JGJ102-2003规定)。 (一)抗风压性能 建筑幕墙性能分级值 风荷载标准值进行了计算,铝型材龙骨相对挠度≤1/180,钢龙骨相对 挠度≤1/300;对幕墙中的受力构件进行了详细分析计算,以保证本工 程幕墙在阵风袭击下不受损坏,保证安全。 根据计算数据 幕墙墙面区 Wk =βgzμSlμZ W0 =0.952KN/m2 按规范要求取 1.000KN/m2 1.0≤1.000<1.5 为1级 本工程幕墙的抗风压性能为1级。 (二)气密性能 1.建筑幕墙气密性能设计标准一般规定 建筑幕墙开启部分气密性能分级 建筑幕墙整体气密性能分级 本工程的幕墙开启部分气密性能及幕墙整体气密性能分级为2级。 (三)水密性能 建筑幕墙水密性能分级表 GB50178图2.1.2中ⅢA和ⅣA地区,即热带风暴和台风多发地区按下式计算, 且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。 P=1000S μ Z μ w 1.2×1.18×0.45 =637Pa 式中: P——水密性能指标; μZ——风压高度变化系数,应按GB50009的有关规定采用; μs——风力系数,可取1.2; W0——基本风压(kN/m2),应按应按GB50009的有关规定采用。 b)其它地区可按a)条计算值的75%进行设计,且固定部分取值不宜低于 700Pa,可开启部分与固定部分同级。 可开启部分水密性设计值: P=750S μ Z μ w =750×1.2×1.18×0.45 =477Pa 本工程的幕墙水密性能为4级。 (四)热工性能 (五)空气声隔声性能 1

幕墙材料计算规则

材料消耗量计算规则 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运 输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时, 其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板 80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板 1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要 按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙 1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计 算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常 按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积 计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角 码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理 方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升 密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10 毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚 度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)= 胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两 倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶 多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。

隐框玻璃幕墙节点图[1]

隐框玻璃幕墙节点图 -----返回上一页 一、玻璃幕墙种类: 现阶段在我国应用较广泛的玻璃幕墙有明框玻璃幕墙、全(半)隐框玻璃幕墙、无框全玻璃幕墙及特殊玻璃幕墙等。 玻璃幕墙工程必须由具有专业幕墙施工资质的公司设计、制作及安装。 二、施工工艺及方法: 1、基本作业条件 1.1应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 1.2幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,如因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 1.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠 1.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。 1.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。 1.6不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工。 1.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式。 2、幕墙安装

2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺 幕墙安装施工顺序: 测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗 (1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。 (2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16的螺栓固定在预埋件上,转接角钢码中心线上下偏差应小于2mm,左右偏差应小于2mm。L型转接角钢码与立柱接触边应垂直于幕墙横向面线,且应保持水平,不能因预埋板的倾斜而倾斜。遇到此种情况时,应在角钢码与预埋钢板面之间填塞钢板或圆钢条进行支垫,并应进行满焊。 (3)、安装竖向铝立柱: ①、幕墙竖向铝立柱的安装工作,是从结构的底部由下至上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确; ②、将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。 ③、调整固定:利用转接件上的腰型孔,根据分格尺寸、测量放线的标记,横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱; ④、竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm。 ⑤、偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm。 ⑥、调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。 ⑦、对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录。 (4)、安装铝横梁: ①、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。 true religion true religion jeans true religion jeans true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler coach juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall UGG BOOTS NFL jersey Welcome to true religion jeans Shop!a Easy Online Shop For true religion,and christian louboutin online sales.Hot Sales In christian louboutin! We believe that we can give you the convenient shopping experience. You can enjoy your fashion trip now with great save and free shipping fee!Buy best moncler jackets.NOW,2011 Best juicy couture sale! Since juicy couture sale Inc. Get YSL SHOES and Yves Saint Laurent Sandals,franklin marshall. Buy UGG Here! Fast Shipping - Free Shipping & No Sales Tax!True Religion T Shirts True Religion Mens Hoody True Religion Jeans Men true religion jeans usa true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

隐框玻璃幕墙安装工艺及 方案 Newly compiled on November 23, 2020

一. 隐框玻璃幕墙安装工艺及方案 隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1.施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线→预埋件的检查与补设→连接件安装→立柱安装→横梁安装→位置校核→防雷、防火安装→玻璃安装→连接打胶密封→交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f所示。 图a 埋件施工图b 连接件安装施工 图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工 2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 ?安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; ?安排好水、电供应和起重设备; ?检查脚手架的安装情况;

?检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏差过大,应采取补救措施; ?检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。若有应及时与业主、总包和监理协商,采取有效的补救措施。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于5mm,位置偏差不应大于10mm。 4.安全、防范 a.做好安全操作,防止工具坠落和坠物打击,配带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 b.转接件连接部位是否清除干净。 c.对发现的质量、安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 5.质量控制要点 后补埋件安装质量检测、控制 a.主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b.后补埋件的安装是否符合技术要求。 铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a.对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b.对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c.对安装的牢固程度进行检查。 d.对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 玻璃的安装质量控制 a.对玻璃材质进行检查。 b.对玻璃的加工质量,包括尺寸、磨边、精度、研磨质量检查。 c.玻璃平整度及表面缺陷(如缺楞、掉角、划痕等)检查。 d.铝合金压板的外观、安装质量、牢固程度质量控制检查。

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

玻璃幕墙优缺点分析

关于玻璃幕墙 现代建筑中的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、增加采光度、抗风压强度大等优点。但同时也存在光污染、能耗较大等问题。 优缺点分析 优点 玻璃幕墙是当代的一种新型墙体,它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来,建筑物从不同角度呈现出不同的色调,随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。 反光绝缘玻璃厚6毫米,墙面自重约50kg/㎡,有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。在浮法玻璃组成中添加微量金属元素,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线,幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜,从外观上看整片外墙犹如一面镜子,在光线的反射下,室内不受强光照射,视觉柔和。 缺点 玻璃幕墙也存在着一些局限性,例如光污染、能耗较大等问题。建筑的幕墙

上采用了涂膜玻璃或镀膜玻璃,当直射日光和天空光照射到玻璃表面时由于玻璃的镜面反射(即正反射)而产生的反射炫光。 但随着玻璃幕墙技术的发展以及新材料技术的不断出现,现在建筑中的玻璃幕墙所用材料已经能较好的解决光污染及能耗问题。 基本分类 明框玻璃幕墙 明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。相对于隐框玻璃幕墙,更易满足施工技术水平要求。 隐框玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种,半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐注。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。 点式玻璃幕墙(金属支承结构点式玻璃幕墙) 点式玻璃幕墙由玻璃面板、点支撑装置和支撑结构构成的玻璃幕墙。点式玻璃幕墙具有钢结构的稳固性、玻璃的轻盈性以及机械的精密性。

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

浅谈玻璃幕墙在现代建筑中的应用

浅谈玻璃幕墙在现代建筑中的应用 玻璃幕墙是指由支承结构体系与玻璃组成的建筑外围护结构或装饰结构。随着建筑业的发展,玻璃幕墙在协调建筑物整体美观上发挥越来越重要的作用,然而玻璃幕墙的保温、隔热性能均远不及传统墙体,在实际使用中增加了该类建筑的能耗。与我国现行的节能减排政策相悖,该行业发展前景将如何呢?文章对此问题进行了阐述。 标签:单层幕墙;双层幕墙;优点;施工 1 幕墙的现状 近年,我国幕墙行业都致力于开发新技术及新材料的应用。不断研制具有节能、环保等多种技术特性的材料,如具有保温隔热性能的铝合金材料、真空玻璃及各种人造幕墙板材等,这些产品的应用大大促进了幕墙产业的发展。尤其是在节能、环保、降低噪音等技术方面所取得的重大突破,这正与目前节能减排的政策导向相符合。而近年蓬勃发展的房地产行业也为建筑幕墙行业提供了一个大显身手的契机。 2 单层及双层幕墙的形式、特点及施工特点 2.1 单层及双层幕墙的形式 建筑幕墙作为建筑物的一个组成部分,是由金属构架与板材组成,具备完整的结构体系,不承担主体结构荷载,但可以直接承受施加于其上的荷载和作用,并传递到主体结构上的建筑外围护结构。 建筑幕墙除了技术发展较成熟的玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙外,还有正在高速发展的多用于大空间的点驳式幕墙和新型的气循幕墙、智能幕墙和光幕墙。建筑幕墙的特点主要是: (1)是墙体自重相对较小,玻璃和金属板幕墙自重通常为0.3~0.5kN/m2,石板幕墙自重约为1kN/m2。与墙体相比较,玻璃或金属板幕墙仅相当于砖墙的1/10~1/12、相当于混凝土预制板墙的1/7~1/8,用更少的材料,从而降低主体结构和基础的造价。 (2)幕墙可选择的材料种类相对较少,且多为工业批量生产,产品质量较稳定,现场安装工作量少,较少湿作业,工期较短且维护和更换幕墙构件都很方便。 (3)幕墙包封主体结构,减少了主体结构受温度变化的影响,有效地解决了建筑或高层建筑受热胀冷缩的温度应力问题。

玻璃幕墙计算钢立柱

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 (一) 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (18) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (19) 6 玻璃板块的选用及校核 (20) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21)

隐框玻璃幕墙方案

隐框式铝合金玻璃幕施工方法 一、施工准备 1、材料 ⑴骨架材料 骨架框架:框材中的竖框与横挡的截面形状根据设计施工,在玻璃幕墙的转角部位,根据角度的不同,可选用不同转角度娄的横档型材。 紧固配件和连结配件:玻璃幕墙骨架安装的主要紧固件有膨胀螺栓、铝拉铆钉、射钉及螺栓等,特别是在幕墙骨架与楼板面、楼板底或楼面等连结部位,较普遍使用螺栓用柔性连接,其优点是可以满足变形并便于调节,连结件多采用角钢、槽钢和钢板加工。连结件的形状,可根据设计的幕墙结构及骨架安装的不同部位而有所区别。 ⑵玻璃 采用钢化吸热玻璃:在透明玻璃中加入极微量的金属氯化物,形成带颜色玻璃,其特点是能使可见光透过而限制带热量的红外线通过。 ⑶填缝材料 填充料:主要用于骨架凹槽内的底部起填充间隙和玻璃定位的作用,主要有聚乙烯泡沫胶、聚苯乙烯泡沫胶及氯丁二烯橡胶等。

密封料:在玻璃装配中起密封作用,同时也起缓冲和粘结作用,人称为“锁条”采用软氯乙烯。 在玻璃装配中,硅酮密封常与橡胶密封条配套使用。下层用橡胶条,上部用硅酮胶密封。 防火保温矿棉:层与层之间防火分区的分隔填缝材料。 2、由于玻璃选用钢化玻璃等安全玻璃,玻璃的尺寸,窗扇开启的方式等都必须在工厂里完成,因此,必须对主体结构工程进行验收,并现场测量出主体结构需安装幕墙的正确尺寸,然后精确地排出玻璃幕墙的排列图。将结构用料和玻璃用料规格、尺寸完整提供给厂方。 3、在主体结构施工阶段,施工单位根据玻璃幕墙设计、制作单位提供的预埋件平面布置图、埋件大样图,进行加工制作及预埋,埋件应牢固、位置准确,安装幕墙竖向龙骨之前,预先将埋件剔出,弹线后,如标高和位置超出允许偏差值时,应时与设计单位洽商进行处理。 核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高在楼板边,便于安装幕墙时核对。 根据主体结构各层柱已竖向轴线,对照结构设计图轴距尺寸,用经纬仪核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,同时核

玻璃幕墙形式构成

玻璃幕墙形式构成 点式玻璃幕墙是新出现的一种支撑方式。点式玻璃幕墙它的全称为金属支撑结构点式玻璃幕墙,它一经出现,在城市发展很快。 按照支承结构的不同方式,点式玻璃幕墙在形式上可分为以下几种:(1)、金属支承结构点式玻璃幕墙。这是目前采用最多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现。增强了“虚”、“实”对比的效果。 (2)、全玻璃结构点式玻璃幕墙。它通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体,成为建筑围护结构。施工简便造价低,玻璃面和肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑物室内、外空间达到最大程度的视觉交融。 (3)、拉杆(索)结构点式玻璃幕墙。它采用不锈钢拉杆或用与玻璃分缝相对应拉索做成幕墙的支承结构。玻璃通过金属连接件与其固定。在建筑中充分运械加工的精度,使构件均为受拉杆件,因此,施工时要加以预应力,这种柔接可降低震动时玻璃的破损率。 构成部件 (1)、支承体系。支承体系是将面玻璃所受的各种荷载直接传递到建筑主构上。因此,它是主要受力构件,一般是根据承受的荷载大小和建

筑造型来结构形式和材料,如玻璃肋、不锈钢立柱、铝型材柱或加上适当的防腐、防面处理的钢析架、钢立柱及不锈钢拉杆(索)等。(2)、金属连接件。金属连接件包括固定件(俗称爪座和爪子)和扣件。固定件通常用不锈普通钢铸造而成,而扣件则是不锈钢机加工件。考虑到金属相容性,爪座必须采用与支承体系相同的材质,或使用机械固定。金属连接件是建筑点式技术的精华所在。它把面玻璃固定在支承结构上不仅产生玻璃孔边缘附加应力,而且能够允许少量的位移来调节由于建筑安装带来的施工误差,同时还有减震措施以提高抗震能力,因此设计时考虑的因素是多方面的。金属连接件还产生显著的装饰效果,因此它除满足功能上的要求之外,还要有优美的造型设计和精细的加工制造,起“画龙点睛”的作用。 (3)、玻璃。建筑点式玻璃幕墙所用的玻璃,由于钻孔而导致孔边玻璃强度降低约30%,因此建筑点式玻璃幕墙必须采用强度较高的钢化玻璃(钢化玻璃的抗冲击强度是浮法玻璃的3-5倍,抗弯强度是浮法玻璃的2-5倍)注,钢化玻璃另一个重要特性是使用安全,在遇到较大外力而破坏时产生无锐角的细小碎块(俗称”玻璃雨”),不易伤人。 与传统区别 (1)、结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃

单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算 第一章、荷载计算 一、计算说明 本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。 二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析) 1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃 G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2 G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值 G GK=0.45 KN/m2 2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算 r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2 三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算 说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。 1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇) H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779 由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742 =0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806 由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 βZ :风振系数 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2 βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2 (负风压) 取W K =1.0 KN/m 2 2、水平风荷载设计值计算 r W :风荷载分项系数,取r W =1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 W :作用在幕墙上的风荷载设计值 W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m 2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

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