U型玻璃强度计算
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玻璃应力计算公式玻璃应力是指玻璃在外部力的作用下所产生的内部应力,是玻璃强度的重要指标之一。
在玻璃加工、使用过程中,应了解并掌握玻璃应力的计算方法。
一、玻璃应力的类型玻璃的应力主要分为四种类型:弯曲应力、拉应力、压应力、剪切应力。
弯曲应力:当玻璃受到外部作用力使其产生曲率时,表面会产生张力或压力,导致玻璃发生弯曲应力。
拉应力:当玻璃受到外部力拉伸时,表面会产生张力,导致玻璃发生拉应力。
压应力:当玻璃受到外部力压缩时,表面会产生压力,导致玻璃发生压应力。
剪切应力:当玻璃受到外部力的剪切作用时,会在玻璃内部产生剪切应力。
二、玻璃应力的计算公式1. 矩形玻璃应力计算公式在矩形玻璃中,弯曲应力的计算公式为:σ=5F(L-y)/2bh^2其中,σ为弯曲应力,F为弯曲力,L为矩形玻璃的长度,y为矩形玻璃中心线到底边的距离,b为矩形玻璃的宽度,h为矩形玻璃的厚度。
拉应力和压应力的计算公式为:σ=F/A其中,σ为拉应力或压应力,F为拉伸或压缩力,A为截面积。
2. 圆形玻璃应力计算公式在圆形玻璃中,弯曲应力的计算公式为:σ=3F(2r-y)/2πr^3其中,σ为弯曲应力,F为弯曲力,r为圆形玻璃的半径,y为圆形玻璃中心线到底边的距离。
拉应力和压应力的计算公式与矩形玻璃相同。
三、玻璃应力的影响因素玻璃应力的大小受多种因素的影响,包括玻璃的材质、形状、温度差、加工工艺等。
1. 玻璃材质:不同材质的玻璃具有不同的强度和抗拉性能。
2. 玻璃形状:不同形状的玻璃在受外部力的作用下,产生的应力大小也不同。
3. 温度差:玻璃由于热胀冷缩的性质,在温度变化过程中也会产生应力。
4. 加工工艺:玻璃在加工过程中,如切割、抛光等,也会产生应力。
四、玻璃应力的预防措施为了减少玻璃应力,可以采取以下措施:1. 选择合适材质的玻璃;2. 合理设计玻璃形状,减少应力集中区域;3. 控制加工温度,避免过热或过冷;4. 合理安装、使用玻璃,避免外部力的过大作用。
幕墙玻璃结构计算书一、引言幕墙是现代建筑中常见的一种外墙装饰材料,其结构设计需要进行详细的计算,以确保其稳定性和安全性。
本文将对幕墙玻璃结构进行计算,并提供详细的计算书。
二、材料选择幕墙玻璃结构中常用的玻璃材料有钢化玻璃、夹层玻璃和单层玻璃等。
根据不同的项目需求和设计要求,选择合适的材料进行计算。
三、幕墙结构荷载计算1. 自重计算幕墙结构的自重是计算荷载中重要的一部分。
根据玻璃的尺寸和密度,计算玻璃的自重,并考虑到其他构件的自重,如铝合金框架、连接件和支撑结构等。
2. 风荷载计算根据建筑所在地的气候条件和设计要求,计算幕墙结构所受到的风荷载。
考虑到幕墙玻璃的形状和暴露面积,采用相应的风荷载系数进行计算。
3. 温度荷载计算幕墙玻璃会受到温度变化的影响,因此需要进行温度荷载的计算。
根据幕墙玻璃的线性热膨胀系数和温度变化范围,计算温度荷载的大小。
四、玻璃结构计算1. 玻璃板厚度计算根据设计要求和荷载条件,计算幕墙玻璃的合适厚度。
考虑到玻璃板的抗弯强度和承载能力,选择合适的厚度以确保结构的稳定性。
2. 玻璃强度计算根据所选用的玻璃材料,计算玻璃的抗拉强度、抗压强度和抗剪强度等参数。
考虑到实际荷载和安全系数,进行强度计算。
3. 玻璃连接件计算幕墙玻璃结构中的连接件是连接玻璃与铝合金框架的重要组成部分。
进行合适的连接件计算,以确保连接的牢固性和稳定性。
五、结构稳定性计算1. 幕墙水平面内稳定性根据幕墙玻璃结构的几何形状和支撑条件,进行水平面内的稳定性计算。
考虑到玻璃的刚度和承载能力,进行稳定性评估。
2. 幕墙垂直面内稳定性针对幕墙玻璃结构在垂直方向上的稳定性进行计算。
根据玻璃的几何形状和支撑条件,使用适当的方法进行稳定性分析。
六、结论通过对幕墙玻璃结构的计算,可以得出结构的稳定性和安全性评估。
根据计算结果,可以调整设计参数和材料选择,以满足设计和施工的要求。
同时,结构计算书提供了详细的计算过程和数据,方便工程师和建筑师进行参考和应用。
众所周知,low-eU型玻璃除了在美学和外观有特征外,其保障生活、工作vity的舒适、环保节能的特性使得low-eU型玻璃脱颖而出,成为人们关注的焦点。
但是你知道low-eU型玻璃都有哪些种类吗?今天我们就来了解一下low-eU型玻璃。
low-eU型玻璃有哪些种类?根据用途的不同,low-eU型玻璃一般分为:高透型low-eU型玻璃、遮阳型low-eU型玻璃和双银low-eU型玻璃。
什么是高透型low-eU型玻璃?顾名思义,就是具有较高的可见光透射率,采光效果好,能够有效节省照明的费用。
low-eU型玻璃又是低辐射玻璃,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,主要用于建筑和汽车、船舶等交通工具,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用。
low-eU型玻璃有哪些种类?高透型low-eU型玻璃具有以下特点:1. 较高的可见光透过率-外观效果通透性好,室内自然采光效果好。
2. 较高的太阳热透过率-玻璃的遮阳系数SC≥0.5,透过玻璃进入室内的太阳热辐射较多,略低于普通浮法玻璃。
3. 极高的远红外线反射率-较低的传热系数U值,保温性能优良。
4. 此种low-eU型玻璃膜层结构中只有一层银膜层,外观颜色有各种浅色,或接近于无色浮法玻璃或本体着色浮法玻璃,光污染低。
高透型low-eU型玻璃主要适用于严寒地区佳,也可用于寒冷地区。
在这些地区,冬季白天大量太阳能辐射热进入室内增加室内的热能,同时特别是夜间将室内暖气、家用电器、人体发出的远红外热量反射回室内,从而有效地降低暖气能耗。
在这里建议制作成中空玻璃建议膜层而在第三面,使节能变得更佳。
且不适用于外观设计有遮蔽性要求的建筑物,不建议在要求遮阳系数SC值较低的区域用。
什么是遮阳型low-eU型玻璃?就是太阳的强光通过Low-E膜的设置而被遮挡在室外的一种玻璃。
low-eU型玻璃有哪些种类?遮阳型low-eU型玻璃具有以下特点:1. 适中的可见光透过率-对室外视线有一定的遮蔽性。
玻璃栏杆计算书计算条件:室内玻璃栏杆,玻璃上下边入槽,玻璃采用8mm钢化+1.52PVB+8mm 防火玻璃。
玻璃尺寸2400mm(宽)X1200mm(高).一、荷载计算玻璃所受的活载为:集中荷载,取对玻璃最不利的情况,在玻璃的中央施加一集中荷载1KN进行计算。
二、玻璃的计算模型计算软件:ANSYS9.0计算边界条件:二边简支弹性薄板,玻璃采用8+1.52PVB+8MM夹胶防火钢化玻璃,两片玻璃等厚,荷载均分。
计算模型:0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 X Y 三、玻璃的强度计算计算强度的荷载组合: 1.20 恒载 + 1.30 活载玻璃的应力云图如下(单位:N/mm^2 ):MNMXX YZ SMX =30.144玻璃的最大应力σ = 30.144 N/mm^2 < f g = 84.0 N/mm^2 玻璃的强度能满足要求。
四、玻璃的挠度计算计算挠度的荷载组合: 1.00 恒载 + 1.00 活载玻璃的位移云图如下(单位:mm):MNMX XYZ玻璃的最大位移为d=3.941mm <1200/60=20 mm。
玻璃的挠度能满足要求。
五、结论:室内玻璃栏杆,玻璃上下边入槽,玻璃采用8mm钢化+1.52PVB+8mm 防火玻璃能满足设计要求。
玻璃栏杆结构计算公式引言。
玻璃栏杆结构是现代建筑中常见的一种装饰和保护结构。
它不仅美观大方,而且能够提供良好的视野和安全保障。
在设计和施工过程中,需要对玻璃栏杆的结构进行合理的计算,以确保其稳定性和安全性。
本文将介绍玻璃栏杆结构的计算公式及其相关知识。
玻璃栏杆结构的计算公式。
在玻璃栏杆的设计和施工中,需要对其结构进行力学计算,以确定其承载能力和稳定性。
下面是玻璃栏杆结构计算中常用的公式:1. 玻璃承载能力计算公式。
玻璃的承载能力是指其能够承受的最大荷载。
根据玻璃的材料和厚度,可以使用以下公式计算玻璃的承载能力:P = k t b σ。
其中,P为玻璃的承载能力,k为系数(一般为1.25),t为玻璃的厚度,b为玻璃的宽度,σ为玻璃的抗拉强度。
2. 玻璃栏杆整体稳定性计算公式。
玻璃栏杆在受到外部荷载作用时,需要保证其整体的稳定性。
可以使用以下公式计算玻璃栏杆的整体稳定性:F = k A σ。
其中,F为玻璃栏杆的稳定荷载,k为系数(一般为0.7-1.0),A为玻璃栏杆的截面积,σ为玻璃的抗拉强度。
3. 玻璃栏杆支撑结构计算公式。
玻璃栏杆的支撑结构需要保证其能够承受外部荷载,并且保持稳定。
可以使用以下公式计算玻璃栏杆支撑结构的承载能力:Q = k A σ。
其中,Q为支撑结构的承载能力,k为系数(一般为0.7-1.0),A为支撑结构的截面积,σ为支撑结构的抗拉强度。
以上是玻璃栏杆结构计算中常用的公式,通过这些公式可以对玻璃栏杆的承载能力、稳定性和支撑结构进行合理的计算,保证其安全可靠。
玻璃栏杆结构计算的注意事项。
在进行玻璃栏杆结构的计算时,需要注意以下几点:1. 材料的选择。
玻璃栏杆的材料选择应符合国家相关标准和规定,确保其质量和安全性。
在计算中需要考虑材料的强度、硬度、韧性等参数。
2. 外部荷载的考虑。
在计算玻璃栏杆结构时,需要考虑外部荷载的作用,包括风荷载、人员荷载等。
这些荷载会对玻璃栏杆的稳定性和承载能力产生影响,需要进行合理的计算和分析。
一. 固定窗系列强度、挠度计算经过受力分析,选择有代表性的窗为例㈠. 玻璃强度、挠度计算玻璃分格尺寸为:a =mm h =mm a h 预选玻璃厚度:t =受力模型为四边简支按米计算⑴. 风荷载作用下的应力校核:式中σW风荷载作用下玻璃最大应力[σ]玻璃强度许用值w 风荷载设计值w =×10-3kN/m2a 玻璃短边长t j 弯曲系数查表得j =×××10-3×22=N/mm 2<N/mm 2故预选t =mm钢化玻璃强度可以满足要求!⑵. 风荷载作用下的挠度校核:式中玻璃跨中最大挠度u 玻璃挠度许用值,取[u ]=a/ψ2跨中最大挠度系数,此处查表得ψ2=a 玻璃短边长t 玻璃厚度q K 荷载标准值,q K =W K6010TC2819b ———[u ]0.00651玻璃厚度20.52≤ [u ]D =———0.067219001.41σW =0.0672 1.41————6≤[σ]——0.7630σW =10mm 钢化玻璃19002500=[σ] =8410u =第二章 性能计算25001900=则226 t a w ×××j Da q K 42××ψ32)1(121Et v -第 2 页226a w ×××j D a q K 42××ψ32)1(121Et v -v 泊松比,取0.2D =×106N ·mmq K =×10-3kN/m 2[u]=a/=/=mm mm取[u]=mm××10-3×4×106=mm <mm故预选t =mm钢化玻璃挠度可以满足要求!㈡. 竖料强度、挠度计算计算范围:作用宽度 a :mm作用高度 l :mm mm 4mm 3mm1. 荷载 q = W 1×a =×10-3×=N/mm ×4. 挠度 q ' =W K1×a =×10-3×=N/mm190017001031.67[u ] =206.25 6.25190013.671.00720>20190060601.007170019001.41—u =0.0065117002.397=>82. 弯矩 M = 2.397108164620mm[s ]=155 1.71=14.684.2N/mm 2N ·mm <= 故强度不能满足要求!3. 弯曲应力s =10816466962.51.007[y] =1301900=×82l q =130l=X W M XEI l q 38454,×第 3 页3Et取[y]=mm××4×0.7×105×=[y] =mm故挠度不能满足要求!⑵. 型材加强(加套铁芯)处理:中挺铝型材截面参数:铝型材:I ax =4W x =3y a =A a =2y = (E s ´A s ´y × 2.1×105×=s s ==108164633.51.712190014.627501863x15x4槽钢5y max =14.638415.1>=130l XEI l q 38454,×´)(s s a a ss I E I E Y E M ´+´´´´g226 t a w ×××j0.7×105×+2.1×105×=N/mm 2[s ]=N/mm 2铝型材在风载荷下承载力计算× 0.7×105×0.7×105×+2.1×105×=N/mm 2[s ]=N/mm 2故加钢芯套后强度可以满足要求!2. 刚度验算:××448.428221928221984.263x15x4槽钢=10816461.05<210= 1.05135s a =<5=y max = 1.712190036.05OK!OK!161477161477(´)(´))(s s a a aa I E I E Y E M ´+´´´´g )(s s a a ss I E I E ´+´´g )(38454,s s a a I E I E l q ´+´´×。
鱼缸玻璃厚度安全计算公式以鱼缸玻璃厚度安全计算公式为标题,我们来探讨一下如何计算鱼缸玻璃的安全厚度。
鱼缸作为一种容器,用于养殖鱼类或观赏鱼类,其玻璃的厚度对于鱼缸的安全性至关重要。
如果玻璃的厚度不足以承受鱼缸内部的压力,就有可能发生破裂或漏水等危险情况。
因此,正确计算鱼缸玻璃的安全厚度是非常重要的。
在计算鱼缸玻璃的安全厚度时,我们需要考虑鱼缸内部的压力以及玻璃的强度。
鱼缸内部的压力可以通过计算鱼缸的水深和水的密度来确定,而玻璃的强度则取决于玻璃的材质和厚度。
我们需要计算鱼缸内部的压力。
根据物理学原理,水的压力与水的深度成正比,即压力等于密度乘以重力加速度乘以深度。
假设水的密度为ρ,重力加速度为g,鱼缸的水深为h,则鱼缸内部的压力P 可以表示为P = ρgh。
接下来,我们需要考虑玻璃的强度。
玻璃的强度是指玻璃能够承受的最大压力或拉力。
玻璃的强度与其厚度成正比,即强度等于一个常数乘以玻璃的厚度。
假设玻璃的强度为S,玻璃的厚度为t,则玻璃的强度可以表示为S = kt,其中k为一个常数。
为了确保鱼缸的安全,我们需要保证玻璃的强度大于鱼缸内部的压力,即S > P。
代入之前的公式,我们可以得到kt > ρgh。
根据上述公式,我们可以计算出玻璃的安全厚度t。
首先,我们需要确定水的密度ρ、重力加速度g和鱼缸的水深h。
然后,选择一个合适的玻璃强度常数k,根据鱼缸内部的压力计算出玻璃的安全厚度t。
需要注意的是,以上公式仅为计算鱼缸玻璃安全厚度的一个基本公式,实际情况可能还需要考虑其他因素,如鱼缸的形状、边缘的加强等。
因此,在选择鱼缸玻璃的厚度时,最好咨询专业人士或参考相关资料,以确保鱼缸的安全性。
鱼缸玻璃的安全厚度是确保鱼缸稳定运行的关键因素。
通过合理计算鱼缸内部压力和玻璃的强度,我们可以确定合适的玻璃厚度,从而保证鱼缸的安全性和可靠性。
希望本文对您有所帮助。
建筑节能玻璃参数解读1.热传递系数(U值):热传递系数是评价建筑节能性能的重要指标之一、它表示单位时间内,玻璃从室内传递到室外的热量。
U值越低,说明材料的隔热性能越好,能够减少建筑的能源消耗。
通常,建筑节能玻璃的U值应该小于2.0W/m²·K。
2.太阳能光热系数(g值):太阳能光热系数表示玻璃透射太阳辐射的比例。
g值越高,表示玻璃更能吸收太阳光热,适用于寒冷地区的建筑,可以帮助减少供暖能源的消耗。
而在炎热地区的建筑中,应该选择g值较低的玻璃,以减少太阳热量的进入。
3.可见光透射率(VLT):可见光透射率表示玻璃透射可见光的比例。
较高的VLT值可以提供较好的自然光线,使室内更明亮,减少对人眼的疲劳。
在选择建筑节能玻璃时,应该同时考虑VLT值及其与g值的关系,以在提供足够自然光线的同时,减少太阳能热量的进入。
4.紫外线透射率(UV-A):紫外线透射率表示玻璃透射紫外线的比例。
较低的UV-A值可以帮助减少紫外线的透射,从而减少室内家具、地板和墙纸的褪色和老化速度。
另外,还有一些高级的建筑节能玻璃参数也值得关注:1.双层中空玻璃(IGU):双层中空玻璃将两块玻璃之间的空间封闭起来,形成一个层间空气层。
这个层间空气层具有隔热的作用,可以有效减少能量的传递。
2.颜色选择:建筑节能玻璃的颜色选择也会影响其热学性能。
通常,较深的颜色能够吸收更多的太阳辐射热量,适用于寒冷地区的建筑;而较浅的颜色则能够减少太阳辐射的吸收,适用于炎热地区的建筑。
3.纳米涂层:一些建筑节能玻璃采用了纳米涂层技术,通过在玻璃表面上涂覆纳米级的金属薄膜,使玻璃能够反射和吸收大部分的太阳辐射,从而提高玻璃的隔热性能。
总而言之,建筑节能玻璃的参数解读需要综合考虑U值、g值、VLT、UV-A等指标,以及双层中空玻璃、颜色选择和纳米涂层等高级参数。
合理选择建筑节能玻璃可以有效减少能源消耗,提高建筑的节能性能。
U型玻璃是一种新颖的建筑型材玻璃,因截面呈U型,使之比普通平板玻璃有较高的机械强度并具有理想的透光性、较好的隔音性、保温隔热性、能节省大量金属材料、以及施工简便等优点。
U型玻璃应用范围:由于U型玻璃具有较好的透光而不透视的特性和良好的装饰性,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内外墙、隔断、窗及屋面。
U型玻璃可采用普通光面、压花玻璃、夹丝玻璃、彩色玻璃等加工而成,为提高热工性能也可制作为low-e玻璃。
不同于普通玻璃的堆放,U型玻璃运输与存放要遵循以下原则:1、包装好的玻璃可用任何运输工具运输。
装运时应使玻璃的端头朝向运输方向。
2、玻璃应码放在库房内或有遮盖的棚内。
捆绑好的玻璃入库时,地面要求平整,玻璃应侧卧码放。
U型玻璃的安装1、安装前的准备:安装承揽人必须懂得U型玻璃安装的相关规定;熟悉U 型玻璃安装的基本方法,并对操作工人进行地面的短期培训工作。
签定《安全施工协议书》,并写进《安装工程承揽合同书》的内容里,方可进入施工现场。
2、安装工艺的制定:进入施工现场前,结合实际制定“安装工艺”,并将安装工艺的基本要求发到每一个操作工人的手中,要求操作工人熟读并会熟练操作,必要时组织地面培训,特别是安全操作规范,任何人都不得违反。
3、安装的基本要求:通常用专用的铝型材边框材料,亦可根据用户的要求用不锈钢边框或黑色金属材料,当采用金属型钢材时要有良好的防腐防锈处理。
边框材料及墙面或建筑洞口应有牢固的固定,每延长米应不少于2个固定点。
4、安装高度计算:U型玻璃是安装在四方框洞中的透光墙体,玻璃长度为框洞的高度减25㎜~30㎜,宽度可不予考虑建筑模数,因U型玻璃可以任意切割。
5、0-8米搭脚手架,高层安装一般采用吊篮方法,安全、快捷、实用方便。
南京创安科技有限公司是一家专业从事U型玻璃研发、制造、加工、安装为一体的公司。
U型玻璃是通过压延法一次成型的建筑装饰产品,通过钢化,喷砂,蒙砂玉化,贴膜等手段丰富其美感,更能彰显建筑的美。
U型玻璃强度计算
基本参数:
1:计算点标高:50m;
2:力学模型:按简支梁形式计算;
3:玻璃跨度:L=3500mm;
4:玻璃类型:双层U型玻璃;
5:玻璃翼朝向:室内;
6:玻璃安装方式:双排连接,垂直布置;
7:玻璃材料物理性能级截面参数:
玻璃强度设计值:30MPa;
玻璃弹性模量E:70000MPa;
玻璃截面积A:2508mm2;
翼板部分截面抗弯矩Wx1:37700mm3;
板面部分截面抗弯矩Wx2:12400mm3;
绕Y轴截面抗弯矩Wy:181020mm3;
X轴截面惯性矩Ix:438500mm4;
Y轴截面惯性矩Iy:24076300mm4;
(对于夹层玻璃,该处的各抗弯矩和惯性矩采用的是内片玻璃参数)
U型玻璃可以按支撑于两点的简支梁力学模型进行设计计算,受力模型如下:型玻璃荷载计算:
(1)风荷载作用的线荷载集度(按矩形分布):
qwk:风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm);
wk:风荷载标准值(MPa);
B:U型玻璃宽度,也就是承载宽度(mm);
qwk=wkB
=0.001×260
=0.26N/mm
qw:风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm);
qw=1.4qwk
=1.4×0.26
=0.364N/mm
(2)水平地震作用线荷载集度(按矩形分布):
qEk:水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm);
qEAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);
βE:动力放大系数,取5.0;
αmax:水平地震影响系数最大值,取0.16;
Gk:幕墙构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架);
A:幕墙构件的面积(mm2);
qEAk=βEαmaxGk/A……5.3.4[JGJ102-2003]
qEk=qEAkB
qEk=5.0×0.16×0.0000256×2508
=0.0514N/mm
qE:水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm);
qE=1.3qEk
=1.3×0.0514
=0.0668N/mm
(3)幕墙受荷载集度组合:
用于强度计算时,采用Sw+0.5SE设计值组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=qw+0.5qE
=0.364+0.5×0.0668
=0.397N/mm
用于挠度计算时,采用Sw标准值:……5.4.1[JGJ102-2003] qk=qwk
=0.26N/mm
(4)U型玻璃在组合荷载作用下的弯矩设计值:
Mx:弯矩组合设计值(N·mm);
Mw:风荷载作用下产生的弯矩设计值(N·mm);
ME:地震作用下产生的弯矩设计值(N·mm);
L:U型玻璃跨度(mm);
采用Sw+0.5SE组合:
Mw=qwL2/8
ME=qEL2/8
Mx=Mw+0.5ME
=qL2/8
=0.397×35002/8
=607906.25N·mm
型玻璃的抗弯强度计算:
按简支梁抗弯强度公式,应满足:
σ=Mx/Wnx≤fg
上式中:
Mx:弯矩组合设计值(N·mm);
对于单片的U型玻璃,该参数就是上面计算得到的Mx;
对于双层的U型玻璃,参考JGJ102-2003关于夹层玻璃计算的规定,该参数为参数Mx再乘以系数1/2,2层玻璃强度相同;
Wnx:在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(mm3),翼板朝向室外时取面板部分的抗弯矩,翼板朝向室内时取翼板部分抗弯矩;
对于双层U型玻璃,该参数采用内片玻璃参数;
fg:玻璃的抗弯强度设计值,取30MPa;
则:
σ=Mx/Wnx
=607906.25/37700
=16.125MPa≤30MPa
U型玻璃抗弯强度能满足要求。
型玻璃的挠度计算:
根据简支梁挠度计算公式,得:
df=5qkL4/384EIx
对于单片的U型玻璃,该处qk就是上面计算得到的qk;
对于双层的U型玻璃,按等刚度分配原理,该处qk为上面计算所得参数qk再乘以系数1/2;
对于双层U型玻璃,公式中的惯性矩采用内片玻璃参数;
df=5qkL4/384EIx
=5×0.26×35004/384/70000/438500
=16.551mm
而df,lim=3500/200=17.5mm
所以,U型玻璃挠度能满足规范要求。