中空玻璃结构胶计算
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1 隐框玻璃幕墙胶类及伸缩缝计算基本参数:1:计算点标高:88m ;2:玻璃分格尺寸:宽×高=B ×H=1100mm ×1380mm ;3:幕墙类型:全隐框玻璃幕墙4:年温温差:80℃;1.1 抗震设计下结构硅酮密封胶的宽度计算:(1)水平力作用下结构胶粘结宽度:C s1:风荷载和地震作用下结构胶粘结宽度最小值(mm);w k :风荷载标准值(N/mm2);q EAk :地震作用标准值(N/mm2),对于不等片合片的中空玻璃,取外片重量,其它情况,取组成板块的玻璃总重量,按公式5.3.4[JGJ102-2003]计算; a :矩形分格短边长度(mm);f 1:结构胶的短期强度允许值,取0.2N/mm2;C s1=(1.4×w k +0.5× 1.3×q EAk )×a/2f 1 ……5.6.3-2[JGJ102-2003]=(1.4×0.001364+0.5×1.3×0.000246)×1100/2/0.2=5.691mm(2)自重效应(永久荷载)作用下胶缝宽度的计算(玻璃与铝框间): C s2:自重效应下玻璃与铝框间结构胶粘结宽度最小值(mm);q G1:结构胶承担的玻璃单位面积重力荷载设计值(N/mm2),分项系数取1.35;a :分格短边长(mm);b :分格长边长(mm);f 2:结构胶的长期强度允许值,取0.01N/mm2;C s2=q G1ab/2(a+b)f 2 ……5.6.3-3[JGJ102-2003]=0.000415×1100×1380/2/(1100+1380)/0.01=12.701mm(3)自重效应(永久荷载)作用下胶缝宽度的计算(玻璃与玻璃间): C s3:自重效应下玻璃与玻璃间结构胶粘结宽度最小值(mm);q G2:结构胶承担的玻璃单位面积重力荷载设计值(N/mm2),分项系数取1.35;a :分格短边长(mm);b :分格长边长(mm);f 2:结构胶的长期强度允许值,取0.01N/mm2;C s3=q G2ab/2(a+b)f 2 ……5.6.3-3[JGJ102-2003]=0.000207×1100×1380/2/(1100+1380)/0.01=6.335mm实际玻璃与铝框间胶缝宽度取8mm.玻璃与玻璃间胶缝宽度取8mm.1.2 结构硅酮密封胶粘接厚度的计算:(1)玻璃与铝框间温度作用下结构胶粘结厚度:u s1:在年温差作用下玻璃与玻璃附框型材相对位移量(mm);b :玻璃板块最大边(mm);Δt :年温差:80℃a 1:铝型材线膨胀系数,2.3×10-5;a 2:玻璃线膨胀系数,1×10-5;u s1=b Δt(a 1-a 2)=1380×80×(2.3-1)×10-5=1.435mmt s1:温度作用下结构胶粘结厚度计算值(mm);δ1:温度作用下结构硅酮密封胶的变位承受能力:10%t s1=u s1/(δ1(2+δ1))0.5=1.435/(0.1×(2+0.1))0.5=3.131mm(2)地震作用下结构胶粘结厚度:u s2:在地震作用下玻璃与玻璃附框型材相对位移量(mm);θ:风荷载标准值作用下主体结构层间位移角限值(rad);(取值见表20[GB/T21086-2007])h g :幕墙玻璃面板高度(mm);u s2=θh g ……5.6.5-2[JGJ102-2003]=1/550×1380=2.509mmt s2:地震作用下结构胶粘结厚度计算值(mm);δ2:地震作用下结构硅酮密封胶的变位承受能力:12.5%t s2=u s2/(δ2(2+δ2))0.5 ……5.6.5[JGJ102-2003]=2.509/(0.125×(2+0.125))0.5=4.868mm实际玻璃与铝框间胶缝厚度取6mm.玻璃与玻璃间胶缝厚度取6mm.1.3 结构胶设计总结:按5.6.1[JGJ102-2003]规定,硅酮结构胶还需要满足下面要求: 1:粘接宽度≥7mm ;2:12mm ≥粘接厚度≥6mm ;3:粘接宽度大于厚度,但不宜大于厚度的2倍,但是在实际情况下,不大于厚度的3倍是可以的;综合上面计算结果,本工程设计中玻璃与铝框间结构胶不满足规范要求。
中空玻璃中空层结构胶粘接宽度的计算如今,建筑师们对建筑控制的要求越来越高,因此有很多工程我们幕墙设计师在设计时都使用了尺寸特别大的玻璃板块,特别是高层和超高层建筑的玻璃幕墙,我们更应该对中空玻璃中空层结构胶的宽度进行验算校核,然而在我们做结构计算时有些软件往往会忽略了中空玻璃中空层结构胶粘接宽度的计算。
为了避免幕墙在施工后造成不必要的损失,我们幕墙设计师必须要对中空玻璃(特别是分格尺寸较大的)中空层结构胶粘接宽度进行计算校核。
一、中空玻璃中空层结构胶粘接宽度1.中空玻璃中空层结构胶粘接宽度的设计要求《规范》中对于结构胶的粘接宽度有以下要求:硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。
在风荷载、水平地震作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f 1,f1应取为0.2N/mm2;在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f2,f2应取为0.01N/mm2。
2.计算简图3.在风载荷和水平地震作用下,中空玻璃中空层结构胶粘结宽度的计算(抗震设计):C sa =a×β×W /2×f1式中: Csa: 中空玻璃中空层结构胶粘结宽度 (mm)W: 风荷载设计值a: 矩形玻璃板的短边长度f1: 硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取0.2N/mm2 β——风荷载分项系数当d1≤ d2时,β≈1/2 则β=1/2当d1> d2时,β> 1/2 则β=14.在玻璃永久荷载作用下,中空玻璃中空层结构胶粘接宽度的计算:C sb = Wg/2×f2×h式中: Csb: 中空玻璃中空层结构胶粘结宽度 (mm)Wg:外片玻璃的自重(N/mm)h:外片玻璃宽度或长度尺寸(mm)f2: 结构胶在永久荷载作用下的强度设计值,取0.01N/mm2 5.中空玻璃中空层结构胶粘接宽度可取第3、4款计算的最大值。
第一部分、标高17.2m(按大面荷载)点式幕墙一、荷载计算计算标高:17.2m面板类型:12+16A+10+SPG+10中空钢化夹胶玻璃最大分格:2400×3000计算部位:大面处1、自重荷载G SAK:中空玻璃板块平均自重(不包括铝框):玻璃的体积密度为: 25.6(kN/m3) (JGJ102-2003 5.3.1)BL_w:中空玻璃外层玻璃厚度: 12mmBL_n:中空玻璃内层玻璃厚度: 12mmG SAK=25.6×Bt_w+BL_n1000=25.6×12+12 1000=0.6144kN/m22、风荷载计算W k: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)z : 计算高度17.2mμz: 17.2m高处风压高度变化系数(按A类区计算): (GB50009-2001 7.2.1)μz=1.379×(z10)0.24=1.57069μf: 脉动系数: (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.12-0.16))×(z10)-0.12=0.362688βgz: 阵风系数: (GB50009-2001 7.5.1-1) βgz=0.92×(1+2×μf) = 1.58735μspl:局部正风压体型系数,采用给定值,取1。
μsnl:局部负风压体型系数,采用给定值,取-1.4。
面板正风压风荷载标准值计算如下W kp=βgz×μz×μspl×W0(JGJ102-2003 5.3.2)=1.58735×1.57069×1×0.5=1.24662 kN/m2面板负风压风荷载标准值计算如下W k n=βgz×μz×μsnl×W0(JGJ102-2003 5.3.2)=1.58735×1.57069×(-1.4)×0.5=-1.74526 kN/m2风荷载设计值计算W: 风荷载设计值: kN/m2γw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.1.6条规定采用面板风荷载作用计算Wp=γw×W kp=1.4×1.24662=1.74526kN/m2Wn=γw×W k n=1.4×(-1.74526)=-2.44337kN/m23、水平地震作用计算G AK: 面板和构件平均平米重量取0.7kN/m2αmax: 水平地震影响系数最大值:0.08q Ek: 分布水平地震作用标准值(kN/m2)q Ek=βE×αmax×G AK(JGJ102-2003 5.3.4) =5×0.08×0.7=0.28kN/m2r E: 地震作用分项系数: 1.3q EA: 分布水平地震作用设计值(kN/m2)q EA=r E×q Ek=1.3×0.28=0.364kN/m24、荷载组合计算幕墙承受的荷载作用组合计算,按照规范,考虑正风压、地震荷载组合: Szkp=W kp=1.24662kN/m2Szp=W kp×γw+q Ek×γE×ψE=1.24662×1.4+0.28×1.3×0.5=1.92726kN/m2考虑负风压、地震荷载组合:Szkn=W k n=-1.74526kN/m2Szn=W k n×γw-q Ek×γE×ψE=-1.74526×1.4-0.28×1.3×0.5=-2.62537kN/m2综合以上计算,取绝对值最大的荷载进行强度演算采用荷载组合标准值为1.74526kN/m2荷载组合设计值为2.62537kN/m2二、点式玻璃计算1、玻璃计算模型玻璃为六点支撑形式B: 该处玻璃幕墙分格宽: 2.4mH: 该处玻璃幕墙分格高: 3mA: 该处玻璃板块面积:A=B×H =2.4×3 =7.2m22、玻璃强度计算选定面板材料为:12(钢化)+16A+10+SPG+10(钢化)中空夹胶玻璃校核依据: σ≤fgq: 玻璃所受组合荷载: 2.62537kN/m2to:中空玻璃外层玻璃厚度: 12mmti:中空玻璃内片夹层玻璃厚度: te=3to3+ti3=12.6E: 玻璃弹性模量: 72000N/mm2荷载分配计算:qo=q×to 3to 3+ti 3=2.62537×to 3to 3+ti 3=1.44395qi=q×ti 3to 3+ti 3=2.62537×ti 3to 3+ti 3=1.31269玻璃最大应力计算:σwo=60.0N/mm 2 ≤fg=84N/mm 2玻璃外片荷载大于内片荷载,因此玻璃的强度满足 ! 3、玻璃挠度计算校核依据: df≤dflim=215060×1000=35.8mmν: 玻璃泊松比: 0.2E: 玻璃弹性模量 : 72000N/mm 2te: 中空玻璃的等效厚度te=0.95×=14.7mmqk: 玻璃所受组合荷载标准值:1.74526kN/m2df: 玻璃组合荷载标准值作用下挠度最大值df=27.67mm≤dflim=35.8mm玻璃的挠度满足!三、玻璃肋计算1、玻璃肋宽度选用本工程选用玻璃肋种类为: 12+1.14+12+1.14+12 钢化夹胶玻璃L b: 玻璃肋截面高度:(mm)q: 玻璃肋所受组合荷载设计值: 2.625 kN/m2B: 两玻璃肋间距: 2.4mHcal: 玻璃肋上下两支承点之间距离: 16mSrf: 玻璃肋强度设计值: 58.8N/mm2t: 玻璃肋的有效厚度: 12+12+12=36mmL b =3×q×B×Hcal 24×Srf×t ×103 (JGJ102-2003 7.3.2-2) =3×2.625×2.4×1624×58.8×36×103=756 mm实际取800mm 。
浅谈斜玻璃幕墙的计算如今,建筑幕墙的运用随处可见,它打破传统的建筑造型模式,给予建筑外立面很强的观赏性、艺术美和现代感;它本身的重量较轻,安装简易、维护简单方便,与传统的墙体施工相比大大的缩短了工期,易于实现旧建筑的改造和更新的需要。
建筑师们对建筑效果控制的要求越来越高,因此有很多工程在设计时都使用了倾斜的玻璃幕墙,然而在我们做结构计算时有些软件往往不会有倾斜玻璃幕墙的专项计算。
为了避免此类幕墙软件给幕墙设计师带来的结构计算的不便,我们幕墙设计师必须要对斜玻璃幕墙进行严格的计算校核。
一、内倒斜玻璃幕墙的计算如下:1.计算简图2.计算单元选取墙角区,立杆间距W=1119mm,玻璃分格a×b=1050×2865mm,立杆受力模型为简支梁结构L=4922mm;幕墙与水平面的夹角为α=75°。
3.风荷载计算此处按常规软件及最新规范计算(省略)4.面板玻璃计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)1.中空玻璃强度校核:σ: 外侧玻璃所受应力:采用S W+0.5S E组合:σ=1.4×σWK+0.5×1.3×σEK×(1/ sin α)σ: 内侧玻璃所受应力:采用S W+0.5S E组合:σ=1.4×σWK+0.5×1.3×σEK×(1/ sin α)5.固定片(压板)计算此处按常规软件及最新规范计算(省略)6.硅酮结构密封胶计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)1.硅酮结构密封胶宽度的计算:C s1: 结构胶在风载荷作用下的粘结宽度 (mm)C s1=(W+0.5×q E)×a/(2000×f1) ×(1/ sin α)C s2: 结构胶在自重效应下的粘结宽度 (mm)C s2=1.35×25.6×(B t_l+B t_w)×(a×b)/(2000×(a+b)×f2)×(1/ sin α)2.胶缝厚度在水平风荷载作用下的校核:t s: 结构胶在风荷载作用下的粘结厚度t s=θ×h g×ψ/(δ2×(2+δ2))0.5×(1/ sin α)7.幕墙立柱计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)1.幕墙立柱强度的校核:A. 内套承载力计算:校核依据: σ=N×10/A n+M×103/(1.05×W n) ×(1/ sin α)B. 外套承载力计算:校核依据: N×10/A n+M·E a·Y a1/(E a·I a+E s·I s)/1.05×(1/ sin α)2.幕墙立柱刚度的校核:d f: 立柱最大挠度d f=5×q Wk×H sjcg4×1000)/(384×(E a×I a+E s×I s))×(1/ sin α)3.立柱与主结构连接:N: 连接处总合力(N):N=(N12+N22)0.5×(1/ sin α)8.幕墙预埋件截面面积计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)锚筋截面积计算总值: 依据GB50010 10.9.1-1和10.9.1-2等公式计算A s1=V/(αr×αv×f y)+N/(0.8×αb×f y)+M/(1.3×αr×αb×f y×Z) ×(1/ sin α)A s2=N/(0.8×αb×f y)+M/(0.4×αr×αb×f y×Z) ×(1/ sin α)9.幕墙预埋件焊缝计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)角焊缝强度校核:((σf/βf)2+τf2)0.5×(1/ sin α)10.幕墙横梁计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)1.横梁剪应力的校核:τx=V y×S x/(I x×t x) ×(1/ sin α)τy=V x×S y/(I y×t y) ×(1/ sin α)2.横梁刚度的校核:由风荷载作用产生的横梁水平方向挠度:d fw=q wk×W fg4×1000/(0.7×I x×120) ×(1/ sin α)自重作用产生的挠度:d fG=5×G K×W fg4×1000/(384×0.7×I y) ×(1/ sin α)11.横梁与立柱连接件计算此处局部按常规软件及最新规范计算(省略)1.横梁与立柱间连结(1)横向节点(横梁与角码)N1: 连接部位受总剪力:采用S w+0.5S E组合N1=(Q w+0.5×Q E)×1000×(1/ sin α)(2)竖向节点(角码与立柱)N: 连接处组合荷载:采用S G+S W+0.5S EN=(N12+N22)0.5×(1/ sin α)二、内倒斜玻璃幕墙的计算如下:1.计算单元选取墙角区,立杆间距W=1119mm,玻璃分格a×b=1050×2865mm,立杆受力模型为简支梁结构L=4922mm;幕墙与水平面的夹角为α=15°。
各类幕墙材料计算规则材料消耗量计算规则说明本计算规则仅适用于投标预算报价。
材料消耗量指各项材料分摊到工程分享单位面积的用量,包括损耗率;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;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;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;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%;各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~~%,石材1~2%,铝单板1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐候胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%;铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费;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。
玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。
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。
玻璃幕墙玻璃面材: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,明框玻璃幕墙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)。
钢材:以千克计(先计算长度,再这算程重量)。
(表面处理可另行列项按展开面积计算)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)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)。
幕墙工程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)。
ANSYS技术在幕墙体系中的应用发表时间:2018-06-05T11:40:37.600Z 来源:《基层建设》2018年第10期作者:倪镇国[导读] 摘要:大型通用有限元软件ANSYS由于具有方便的建模功能,快速的求解能力及强大的后处理能力,可以方便的、比较准确的对结构及其构件进行计算分析。
上海远大铝业工程有限公司 201816 摘要:大型通用有限元软件ANSYS由于具有方便的建模功能,快速的求解能力及强大的后处理能力,可以方便的、比较准确的对结构及其构件进行计算分析。
由于幕墙相应的规范中很少介绍ANSYS在幕墙体系中的应用,所以本文尝试利用有限元计算程序ANSYS对幕墙规范中没有规定或者按照规定条款计算非常复杂的情况进行数值模拟计算,通过模拟分析,可以验证公式并弥补幕墙规范中理论公式的不足,同时提高幕墙产品的设计速度及精度,为非标准及非常规幕墙的计算提供了新的思路和设计依据。
关键词:ANSYS;幕墙;数值模拟;理论验证 1.引言建筑幕墙是一种外围护结构,是现代时尚建筑的重要标志,幕墙行业在我国经过几十年的跨越发展,幕墙的材料及构造均不断推陈出新,尤其是幕墙结构形式日新月异,现行《玻璃幕墙工程技术规范》很难对所有结构计算都提供理论公式,所以急需相应的计算方法对规范提供一定的补充。
ANSYS是一种结合结构、热、流体、电磁和声学于一体的大型通用有限元分析软件,它不断吸收当今世界最新的计算方法和计算机技术,可广泛应用于土木、航空航天、机械、汽车交通、电子等工程的分析和科学研究,已逐渐成为工程师实现工程创新和产品创新的得力助手和有效工具,因此本文将通过ANSYS软件,对幕墙工程中的几个案例分别进行数值模拟,为非常规幕墙的计算提供了新的算法,通过计算分析,即保证了幕墙的安全性及使用性能,同时又为幕墙设计及施工提供计算依据。
2.ANSYS在冷弯玻璃中的应用玻璃冷弯技术是实现曲面建筑外饰效果采用的主要方法,在幕墙设计时,现行规范中没有相应的计算依据及方法,只能通过实验和数值模拟来检验是否可行,本文通过在ANSYS中对玻璃一个角点施加位移荷载,使四点不共面,进行计算分析,根据计算结果得到冷弯玻璃应力分布基本规律,为实际工程提供参考依据。
为了规范中空作业流程及工艺,确保产品品质能够稳定的达到标准要求。
铝条切割配片准备铝条折弯干燥剂灌组框清洗干燥检验边部除膜压紧套丁基胶涂布复框装饰条复片压合边胶涂布气体填充附框施工养护固化检验包装入库4.1.1 作业前应认真审核作业单和相关作业计划,根据生产,工艺,质量和材料要求安排生产。
4.1.2 普通玻璃边部最好经过磨边处理,以防止玻璃伤人或者割坏清洗机毛刷,并减少破损。
4.1.3 离线LOW-E 玻璃边部及其孔边必须经过特殊除膜工艺处理,除膜应使用除膜机或者专门除膜工具,除膜操作时操作工必须佩带专用手套和口罩。
除膜宽度应以膜界线平分丁基胶宽度为宜。
4.1.4 配片作业应适当掌握时间提前量,操作时应注意不要碰伤碰坏玻璃。
4.1.5 上片前核对玻璃尺寸,分清玻璃品种,镀膜玻璃要分清膜面,异性玻璃和有方向要求的制品要确认合片方向,并统一上片方向。
4.1.6 间隔框,干燥剂,密封胶胶种及其深度应严格按照,标准,设计或者合同要求,不得擅自更改。
4.2.1 使用生产线配套的专业立式清洗机进行玻璃的清洗和干燥。
4.2.2 洗涤介质宜选用纯净水,水温以20 摄氏度摆布为宜,但不得低于5 摄氏度,离线软LOW-E 玻璃则必须使用去离子水和专用软毛刷4.2.3 清洗机两级水箱都要时常冲刷,滤网要定期更换,清洗机内胆和毛刷要定期进行除垢处理。
4.2.4 清洗机运转时严禁镀膜玻璃停滞在清洗机内。
4.2.5 当环境温度低于10 摄氏度时,应根据实际情况开启风机加热,风机滤网也应根据实际污染情况随时更换。
4.3.1 铝间隔条的使用A .铝条在使用前如有污渍或者灰尘必须经过去污处理,保证表面清洁,无斑点,无变形,要求气孔均布通透,但不能有颗粒状干燥剂漏出。
B .经切割好或者组装好的铝框应架空放置或者置于清洁的场所,不得直接置于地上,以防止尘土污染。
C.切割铝条应合理优化用料,要求断面平直,切口整齐无毛刺,尺寸控制在标准要求的0.1 范围内。
我们要计算6+6+12+6中空夹胶玻璃的重量。
首先,我们需要了解玻璃的重量计算公式。
玻璃的重量(W)和其面积(A)以及厚度(T)之间的关系可以用以下的数学公式表示:W = A × T × ρ
其中,ρ 是玻璃的密度,一般取2.5 g/cm^3。
这个公式告诉我们怎样根据玻璃的面积和厚度计算其重量。
对于6+6+12+6的中空夹胶玻璃,总厚度是6+6+12+6=30mm,或者3cm。
假设我们知道玻璃的面积是A平方厘米,那么我们可以将A、T和ρ代入上式求得答案。
所以,6+6+12+6中空夹胶玻璃的重量公式为:W = A × 3 × 2.5 = 7.5*A g。
这意味着,只要我们知道玻璃的面积,就可以使用这个公式来计算其重量。
玻璃夹胶操作规程一、准备阶段:1、夹胶合片工对钢化工序送达的玻璃半成品进行验收.发现划伤、爆边角、尺寸、孔位、内外片、弯曲度等不符时第一时间与钢化车间主任,有明确处理结果后方可进行下一步操作。
2、按生产任务单及相应图纸将所需玻璃及PVB胶片备料,设备运转良性,清洗机蓄水池注满清水,平压机设定前段138℃,后段128℃开始升温预热。
3、根据待加工玻璃规格准备自备架,清除架子上的杂物,架子防护损坏的,修缮或更换.二、合片阶段:1、上片工1。
1 对照生产加工单,启动清洗系统,设定进片速度为360~400转/min检查原片外观后,测量边线允许偏差2mm、对角线尺寸允许偏差2~3mm,将合格品间隔300mm持续配套上片,异形玻璃对照相应图纸及样板上片。
1。
2视合片室合片速度,随时控制清洗进片速度,以防止玻璃发生碰撞碎角。
1。
3不良品归类摆放,不允许上片,标签明示,工作结束后清理不良品及场地.2、合片工2。
1根据生产任务单及相应图纸,准备好相应PVB胶片。
2。
2合片室内环境保持清洁、明亮,温度控制在22~25摄氏度之间,相对温度控制30%~40%左右。
2.3合片时操作工穿戴工作服和帽子(头发要全部罩于帽子内),细白纱手套、口罩,上岗证,禁止穿拖鞋、高跟鞋。
2。
4清洗后的玻璃有水迹的必须再擦干净,表面保持洁净干燥。
2.5合片后上下叠差及孔位等应不大于2mm.2。
6 PVB胶片的利用要合理套料,合片后的余胶割下保持2~ 4mm,持续合片。
三、压合阶段:1、平压机操作工1.1根据合片的玻璃及胶片厚度,调整好平压总厚度,负责先期平压开机预热;1。
2设定好平压预热的前后段温度及相应传动速度(随季节的不同要灵活运用参数)1.3密切关注下片外观质量,及时进行参数调整及重压,确保产品质量;2、下片工2。
1场地整洁有序,进釜车,下片台摆放合理,戴好保护手套,准备好割胶美工刀;2。
2平压后的玻璃每片均进行外观检测,略有雾状的半成品进行重压;2。
玻璃幕墙结构胶规范1.前言我国现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对建筑幕墙用硅酮结构密封胶的设计和选用做出相应规定,同时国内外有关建筑用硅酮结构胶的多个标准也提出技术指标要求,目前主要有我国国家标准GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》、建工行业标准JG/T475-2015《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》、美国标准ASTM C1184-2005《硅酮结构密封胶》、欧洲标准ETAG 002-2012《结构密封胶装配套件(SSGK)欧洲技术认证指南》、EN15434-2010《建筑用玻璃-结构用或预防光线直射密封胶产品标准(用于结构密封装配或外露密封中空玻璃单元)》。
硅酮结构密封胶的设计和选择涉及建筑幕墙安全,选用合理的标准以便做出规范的设计对幕墙安全起着关键作用,本文通过分析国内外相关标准,对幕墙设计采用标准的合理性做出探讨。
2.产品标准与设计相关的要求2.1 ASTM C1184美国标准ASTM C1184中对结构胶粘结强度的试样方法为取5个试样进行拉伸试验,记录5个试样的很大拉伸强度并计算其平均值,要求23℃强度平均值≥0.345MPa[3]。
按照强度设计值0.14 MPa计算,其很小设计安全系数约为2.5。
虽然很小设计安全系数不大,但是标准ASTM C1184中要求结构胶在高温88℃、低温-29℃、浸水、水紫外光照老化后的强度平均值均≥0.345MPa,即结构胶老化后的拉伸粘结强度性能和初始的要求一致,且经过老化后设计安全系数仍保持在2.5以上,意在保证结构胶的耐久稳定性。
但实际上,有些结构胶产品为通过该标准要求,将初始强度提高至很大,即使老化后有大幅度的衰减,仍然能够满足标准要求。
例如:产品初始强度1.5MPa,经老化试验后强度衰减70%,仅仅保留30%,则老化后强度值为0.45MPa,仍然满足标准中≥0.345MPa 的要求。
2.2 GB16776GB 16776-2005主要参照美国标准ASTM C1184编制,23℃拉伸粘结性的考察也是取5个试样进行拉伸试验,要求5个试样的拉伸粘结强度平均值≥0.60MPa[4]。
吴忠市人民医院迁建工程全科医师培训楼玻璃幕墙计算书设计单位:_________________________________________________计算人:___________________________________________________检查:____________________________________________________审核:__________________________________________________基本计算公式(1) . 场地类别划分 :地面粗糙度可分为 A 、B 、C D 四类:--A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;--B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇; --C 类指有密集建筑群的城市市区;--D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
(2) . 风荷载计算 :幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 规定采用,垂直于 建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:1 当计算主要承重结构时W k = 3 z y s y z W o (GB50009 8.1.1-1)2当计算围护结构时W k =3 gz y s1y z W o (GB5ooo9 8.1.1-2) 式中:其中 : W k --- 垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值 (kN/m 1 2) ;定。
根据不同场地类型,按以下公式计算:3 gz=1+2g l io (Z/1O)-"其中g 为峰值因子,取值2.5 ,a 为地面粗糙度指数,l io 为10m 高名义湍流度。
经化简, 得:可按下列规定采用局部风压体型系数y S1:一、外表面按表 8.3.1-1 采用;取-1.2 取-2.0对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取 -0.2 或 0.2。
1 正压区 2负压区 — 对墙面,— 对墙角边, 二、内表面A 类场地 : y z =1.284X (Z/10) 0.24B 类场地 : y z =1.000X (Z/10) 0.30 C 类场地 : y z =0.544 X (Z/10) 0.44 D 类场地 : y z =0.262 X (Z/10)0.60按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 第 833 条y z --- 风压高度变化系数 , 按《建筑结构荷载规范》根据不同场地类型 , 按以下公式计算 验算围护构件及其连接的强度时,3 gz --- 高度 Z 处的阵风系数 , 按《建筑结构荷载规范》 GB5ooo9-2o12 第 8.6.1 条取A 类场地 3 gz =1+0.6 X (Z/10) -0.12B 类场地C 类场地D 类场地3 gz =1+0.7 X (Z/10) 3 gz =1+1.15X (Z/10)3 gz =1+1.95X (Z/10) -0.15 -0.22 -0.30GB50009-2012 第 8.2.1 条取定。
《中空玻璃密封胶》团体标准解析程鹏【摘要】详细阐述了中国建筑玻璃与工业玻璃协会团体标准T/ZBH004-2018《中空玻璃密封胶》的编制目的、依据及主要内容,该标准技术要求、指标和试验方法在参照国内外先进标准的基础上,提出更加科学、合理、全面的要求,有助于提升我国中空玻璃密封胶产品质量,为建筑安全节能提供技术支持.【期刊名称】《粘接》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】6页(P45-50)【关键词】中空玻璃;密封胶;标准【作者】程鹏【作者单位】郑州中原思蓝德高科股份有限公司,河南郑州450001【正文语种】中文【中图分类】TQ43近年来随着国家节能、环保政策的深入实施,对建筑节能的要求越来越高,节能玻璃的应用得到了快速发展。
高性能中空玻璃的广泛使用,为人们创造了舒适的生活空间,为节能减排做出了贡献。
生产高质量的中空玻璃必须有高质量的配套材料,其中,中空玻璃密封胶的耐久性能是检验中空玻璃使用寿命的标准。
目前建筑中中空玻璃结露、渗水、甚至玻璃脱粘现象多有发生,主要原因是其使用的密封胶过早老化、透湿甚至粘接丧失[1]。
2012年修订实施的GB/T 11944—2012《中空玻璃》标准采用了EN 1279第2部分的要求和试验方法,相应提高了中空玻璃耐久性要求并提出预期使用寿命至少15年,相应对制作中空玻璃所用密封胶产品的质量提出了更高要求[2]。
2017年,中国建筑玻璃与工业玻璃协会及郑州中原思蓝德高科股份有限公司参照欧洲标准ETAG 002、EN 15434和EN 1279以及中国标准JC/T 914、GB/T 29755、JG/T 471、JG/T 475,对中空玻璃各类密封胶耐久性、气密性、力学特性等提出要求,并制订出较高水平中空玻璃用各类密封材料标准T/ZBH 004—2018《中空玻璃密封胶》,于2018年7月1日起实施 [3]。
本文详细阐述了该标准的主要内容,并分析了各项指标的意义及标准的先进性。
中空玻璃二道密封结构胶宽度中空玻璃是一种由两块玻璃之间填充干燥空气或其他气体的结构。
而中空玻璃的密封结构胶宽度则是指在两块玻璃之间进行密封的结构胶的宽度。
这个宽度的大小直接关系到中空玻璃的密封效果和保温隔热性能。
今天我们就来深入探讨一下中空玻璃二道密封结构胶宽度对于中空玻璃品质的影响。
1. 中空玻璃二道密封结构胶宽度的定义中空玻璃的密封结构胶宽度是指在两块玻璃之间填充的密封结构胶的宽度。
通常来说,这个宽度会根据中空玻璃的尺寸和设计要求进行精确的计算和施工。
一般来说,中空玻璃的密封结构胶宽度越宽,其密封性能和保温隔热性能就会越好。
2. 中空玻璃二道密封结构胶宽度对密封性能的影响密封结构胶的宽度直接关系到中空玻璃的密封性能。
一般来说,如果密封结构胶的宽度不够,容易导致密封不严密,从而影响中空玻璃的保温隔热性能。
确保中空玻璃二道密封结构胶宽度的合适是非常重要的。
3. 中空玻璃二道密封结构胶宽度对保温隔热性能的影响除了密封性能之外,密封结构胶的宽度也会对中空玻璃的保温隔热性能产生影响。
如果密封结构胶的宽度不够,就会导致中空玻璃的热传导增加,从而影响其保温隔热性能。
通过控制中空玻璃二道密封结构胶的宽度,可以有效提升中空玻璃的保温隔热性能。
4. 个人观点和理解在我看来,中空玻璃二道密封结构胶宽度的大小对中空玻璃的品质和性能有着重要的影响。
通过合理控制密封结构胶的宽度,可以有效提升中空玻璃的密封性能和保温隔热性能。
在生产和施工中,务必严格按照设计要求进行操作,以确保中空玻璃的品质和性能。
总结回顾起来,中空玻璃二道密封结构胶宽度的大小对中空玻璃的品质和性能有着重要的影响。
适当的密封结构胶宽度可以保证中空玻璃的密封性能和保温隔热性能。
在生产和施工过程中,需要特别重视中空玻璃二道密封结构胶宽度的控制,以提升中空玻璃的品质和性能。
通过对中空玻璃二道密封结构胶宽度话题的深入探讨,相信我已经更加全面、深刻和灵活地理解了这个主题。
关于中空玻璃结构胶粘接宽度计算目前经常会遇到在全隐工况下中空玻璃下订单时无法准确标定中空玻璃结构胶粘接宽度的情况。
而常规保守的做法是标定中空玻璃与铝附框的粘接宽度,给企业的正常经营带来很大不便甚至成本增加。
国家相关规范也未就该问题有明确的说明。
为此在充分理解现有规范的基础上总结出如下计算方式,供同行共同验证其正确性或仅作抛砖引玉。
1、依据JGJ102-2003规范P33页,作用于中空玻璃上的风荷载标准值可按下列公式分配到两片玻璃上:1) 直接承受风荷载作用的单片玻璃:1K W =1.1K W 323131t t t + ―――――(1)2) 不直接承受风荷载作用的单片玻璃:2K W =K W 323132t t t + ―――――(2)2、依据JGJ102-2003规范P27页,在风荷载作用下粘接宽度C S 应按下式计算:S C =12000f Wa ―――――(3) 式中:S C ─── 硅酮结构密封胶的粘接宽度(mm);W ─── 作用在计算单元上的风荷载设计值(KN/m 2); a ─── 矩形玻璃板的短边长度(mm);1f ─── 硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取0.2 N/m 2。
上述公式仅用来计算中空玻璃整体与铝附框粘接时的结构胶宽度计算。
3、中空玻璃用在全隐幕墙或全隐开启扇上的受力分析:中空玻璃内外片玻璃结构胶的粘接宽度计算有别于中空玻璃整体粘接到铝附框上的计算。
其主要原因在于中空玻璃中空层内的空气可以传递由外片玻璃传到内片玻璃的荷载,即能明显反映出中空层空气在工作状态下其体积和压强的关系。
而中空玻璃整体粘接到铝附框时的计算是基于玻璃室内所面对的房间内空气不会由于玻璃的挠曲变形而产生房间内空气的体积和压强的明显变化,即可以认定工况下房间内恒为1个标准大气压。
中空玻璃外片外侧的风荷载设计值应为1.4K W ,即(3)式中的W 值,既然在校核中空玻璃内片玻璃强度时可以引用规范中的(2)式那么就可以认为在工况下中空玻璃空气层的压强设计值就是1.42K W 。
钢绞线strand耐候密封胶weather proofing silicone sealant双面胶double-faced adhesive tape双金属腐蚀bimetallic corrosion处理方式:表面阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂隐框和半隐框玻璃幕墙粘结应采用中性硅酮结构密封胶,全玻幕墙和点支承幕墙镀膜玻璃时不可用酸性硅酮结构密封胶隔热条PA66GF25聚酰胺66+25玻璃纤维,浇注生产的PUR聚氨基甲酸乙酯玻璃幕墙用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,且镍含量不应小于8%碳素结构钢和低合金高强度结构钢应采用热侵镀锌防腐蚀处理中空玻璃双道密封,第一道丁基热熔密封胶,明框玻璃幕墙第二道采用聚硫类中空玻璃密封胶也可采用硅酮密封胶,中空玻璃孔板边缘应磨边和倒棱角PVB聚乙烯醇缩丁醛胶条:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶硅酮结构密封胶应进行与接触材料的相容性和玻璃粘接性试验,邵氏硬度,标准状态拉伸粘接性能。
粘接宽度不应小于7mm,厚度不应小于6mm宽度大于厚度,但不宜大于厚度2倍,隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的站街厚度不应大于12mm锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm锚栓承载力设计之不应大于其极限承载力的50%风荷载、水平地震作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f 1=0.2N/MM 2,在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f 2=0.01N/MM 2风荷载作用下,粘接宽度C s =wa/2000f 1(a 为矩形玻璃板的短边长度)风荷载和水平地震作用下,粘接宽度C s =(w+0.5q E )a/(2000f 1)水平倒挂硅酮结构密封胶C s =wa/2000f 1+q G a/2000f 2框支撑玻璃幕墙单片玻璃厚度不应小于6mm 夹层玻璃单片厚度不宜小于5mm ,夹层和中空玻璃的单片玻璃厚度差不宜大于3mm单片玻璃截面最大应力σwk =6mw k a 2η/t 2(η折减系数 单片玻璃刚度D= Et 3/12(1-υ2)(υ泊松比,t 玻璃的厚度)玻璃跨中绕度d f =uw k a 4η/D(u 绕度系数,η折减系数)四边支撑玻璃的绕度限值宜按其短边边长的1/60采用夹层玻璃等效厚度t e =33231t t +中空玻璃风荷载标准值:直接受风w k1=1.1w k t 13/(t 13+t 23);不直接受风w k2=w k t 13/(t 13+t 23)中空玻璃等效厚度t e =0.9533231t t +横梁:铝型材截面厚度,横梁小于1.2m 时不应少于2.0mm ,横梁大于1.2m 时,厚度不少于2.5mm钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm单组份、双组份结构胶的区别:双组份聚氨酯中空玻璃密封胶是采用先进科技配方,由纳米材料制造,属于新型的中空玻璃第二道密封剂.该胶固化生,具有良好的粘结力.无收缩现象.优异的耐气候老化,耐高低温性能,对铝和玻璃具有高强度.高粘结性.主要用于中空玻璃密封.使用说明表面清理:被粘材料表面必须清洁.干燥.无污物:混合工艺;A:B两组份配比范围是A:B=100(10-12)可通过调整A.B两组份的比例来调节密封胶的固化速度(A组份量越大,固化速度越大,)混合应均匀,无色差.涂胶工艺:需沿同一方向涂胶,以防气泡裹入胶中,影响中空玻璃密封性能.包装说明中桶包装: A组份30Kg B组份3Kg储藏说明本产品应放在阴凉.干燥.通风;保质期六个月注意事项:本产品不能与其它密封胶混合使用,否则出现不良反应或影响粘结性能;施工温度在5度以上,否则会影响固化速度和粘结性能.幕墙用的胶按组份分的不是玻璃胶,叫结构胶。
玻璃的钢化费用,一般来说5MM玻璃钢化费用是8-10/平方米,6MM玻璃钢化费用10-12/平方米,8MM玻璃钢化费用是12-15/平方米,10MM玻璃钢化费用是15-20/平方,玻璃越厚越费电,5mm的玻璃需要加热190-220秒,大约每平米4.5度电一般情况下:3.2mm玻璃每平方能耗在3度电左右4mm玻璃每平方能耗在3.5~4度电5mm玻璃每平方能耗在4~4.5度电6mm玻璃每平方能耗在4.5~6度电8mm、10mm、12mm玻璃每平方能耗在7~8.5度电15mm玻璃每平方能耗在10度电左右。
5+6A+5的大概成本(玻璃越小成本越高==分子筛铝材中空胶单位平方米的用量就多)今天国标5毫米原片16.8元/平方米切裁损耗算0.15 16.8*2*1.15=38.64元人工4.85米(切割1.65 中空2.8 装车0.4 不送货卸车)分子筛+铝材+胶9.85元(以大约1平方米/片计算)管理成本10% 综合成本就是:(38.64+4.85+9.85)*1.1=58.67元现在市面上5+6A+5的中空多是4.7+6A+4.7的成本要低3元中空玻璃加工费我们一般是这样计算的:聚硫胶:6A=20 9A==25 12A==32结构胶比聚硫胶贵5元/平方米玻璃成本:15--20元/平方*2=30—40元/平方(根据当地玻璃价格定) 中空玻璃辅件成本:8.59-11元/平米(1)、铝隔条:6A铝条 0.5元/米×4米/平方=2.0元/平米(加损耗=2*1.15=2.3元/平米)(直插:0.15元*4=0.6元/平米,合计2.3+0.6=2.9元/平米)(2)、丁基胶25元/公斤能涂155米(25/155)*4=0.65元/平米合计0.65*1.2=0.78(加损耗=0.80/平米)(3)、双组分胶:15元/公斤铝间隔条(6mm)与玻璃边距5mm 4元/平米20.5元/公斤铝间隔条(6mm)与玻璃边距5mm 5.47元/平米(加损耗=5.47*1.1=6元/平米)4/15=0.267KG/平米(4/15)/4=0.067KG/米(4)、拐角插件:0.035元/平米(5)、干燥剂:5元—8元/公斤0.45元/平米小计:6.89元/平米水、电费:(1)、水:4元/方×单班/天=4元/单班4元/单班/650平米成品中空玻璃/天=0.006元/平方米(2)、电:25千瓦/小时×8小时/天×1元/度=200元/天200元(水电费)/650平米成品中空玻璃/天=0.31元/平米小计:水电费: 0.32元/平米人工费、管理费:(每班按10人计算)人工:80元/天/人×1天×10人=800元管理:100元/天(800+100)元/650平米=1.38元/平米小计:人工费 1.38元/平米共合计40+8.59=43.59元/平米(此价格需根据当地市场材料和人工费用而定)备注:每天按照单班8小时计算。
关于中空玻璃结构胶粘接宽度计算
目前经常会遇到在全隐工况下中空玻璃下订单时无法准确标定中空玻璃结构胶粘接宽度的情况。
而常规保守的做法是标定中空玻璃与铝附框的粘接宽度,给企业的正常经营带来很大不便甚至成本增加。
国家相关规范也未就该问题有明确的说明。
为此在充分理解现有规范的基础上总结出如下计算方式,供同行共同验证其正确性或仅作抛砖引玉。
1、依据JGJ102-2003规范P33页,作用于中空玻璃上的风荷载标准值可按下列公式分配到两片玻璃上:
1) 直接承受风荷载作用的单片玻璃:
1K W =1.1K W 323131t t t + ―――――(1)
2) 不直接承受风荷载作用的单片玻璃:
2K W =K W 323132t t t + ―――――(2)
2、依据JGJ102-2003规范P27页,在风荷载作用下粘接宽度C S 应按下式计算:
S C =1
2000f Wa ―――――(3) 式中:S C ─── 硅酮结构密封胶的粘接宽度(mm);
W ─── 作用在计算单元上的风荷载设计值(KN/m 2)
; a ─── 矩形玻璃板的短边长度(mm);
1f ─── 硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取
0.2 N/m 2。
上述公式仅用来计算中空玻璃整体与铝附框粘接时的结构胶宽度计算。
3、中空玻璃用在全隐幕墙或全隐开启扇上的受力分析:
中空玻璃内外片玻璃结构胶的粘接宽度计算有别于中空玻璃整体粘接到铝附框
上的计算。
其主要原因在于中空玻璃中空层内的空气可以传递由外片玻璃传到内片玻璃的荷载,即能明显反映出中空层空气在工作状态下其体积和压强的关系。
而中空玻璃整体粘接到铝附框时的计算是基于玻璃室内所面对的房间内空气不会由于玻璃的挠曲变形而产生房间内空气的体积和压强的明显变化,即可以认定工况下房间内恒为1个标准大气压。
中空玻璃外片外侧的风荷载设计值应为1.4K W ,即(3)式中的W 值,既然在校核中空玻璃内片玻璃强度时可以引用规范中的(2)式那么就可以认为在工况下中空玻璃空气层的压强设计值就是1.42K W 。
3、计算推导与结论:
通过作用在外片玻璃外侧、内侧的压力关系建立平衡方程应该为:
1.4K W ・a・b=1.42K W ・a・b+2000S A ・b・1f
式中:S A ─── 中空玻璃内外片之间硅酮结构密封胶的粘接宽度(mm); K W ─── 作用在计算单元上的风荷载标准值(KN/m 2);
2K W ─── 作用在计算单元中空玻璃内片上的风荷载标准值(KN/m 2);
a ─── 矩形玻璃板的短边长度(mm);
b ─── 矩形玻璃板的长边长度(mm);
1f ─── 硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取
0.2 N/m 2。
即S A =1
22000)(4.1f a W W K K - S A =1.4K W 323131t t t +・1
2000f a ―――――(4) 现幕墙规范中对中空玻璃中空层厚度的约定为应不少于9mm,如果同时引用另一约定即“硅酮结构密封胶的粘接宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍”那么中空玻璃合片其内外片之间结构胶的宽度至少应为9mm。
如果中空层为12mm 或16mm 呢?好像与现实中实际情况并不符合,现姑且将规范中上述两个约定反过来理解,
即宽、厚概念互换。
即中空层分别为9mm、12mm、16mm 时,对应的粘接“宽”度按照构造要求分别不小于4.5mm、6mm、8mm,依此类推。
本文暂对其命名为“构造要求”。
这样(4)式的计算结果与构造要求对比,取其极大值作为中空玻璃结构胶定量设计的“宽”度依据。
4、关于抗震设计时的结论:
上述公式(4)为仅在风荷载作用下的计算,若同时考虑地震作用,则:
S A =〔1.4K W 323131t t t ++0.5E q 〕・1
2000f a ―――――(5) 式中:E q ─── 作用在计算单元外片玻璃上的地震作用设计值(KN/m 2)。
E q =1.3・E β・αmax ・1t ・25.6
式中:1t ───外片玻璃的厚度(m );
αmax ───水平地震影响系数最大值,8度抗震设计取0.16;
E β ───动力放大系数,取5.0。
这样(5)式的计算结果与构造要求对比,取其极大值作为抗震设计时中空玻璃结构胶定量设计的“宽”度依据。
5、例证:
1)、上海某建筑300米高度K W =2.755KPa,该处全隐玻璃尺寸1500×2000,玻璃配置为8(T)+12A+6(T),分别计算玻璃与铝附框粘接时的结构胶宽度以及中空玻璃内外片合片时的结构胶宽度。
S C =1.4K W ・1
2000f a =14.46mm S A =1.4K W 32313
1t t t +・12000f a =10.17mm 8度抗震设计时
S C =〔1.4K W +0.5E q 〕・1
2000f a =15.16mm
S A =〔1.4K W 323131t t t ++0.5E q 〕・1
2000f a =10.57mm 考虑本文构造要求,中空玻璃内外片之间结构胶粘接宽度应为11mm。
2)、上海某建筑某高度K W =1KPa,该处全隐玻璃尺寸1500×2000,玻璃配置为8(T)+12A+6(T),分别计算玻璃与铝附框粘接时的结构胶宽度以及中空玻璃内外片合片时的结构胶宽度。
S C =1.4K W ・1
2000f a
=5.25mm
S A =1.4K W 32313
1
t t t +・1
2000f a =3.69mm
8度抗震设计时
S C =〔1.4K W +0.5E q 〕・1
2000f a
=5.95mm
S A =〔1.4K W 32313
1t t t ++0.5
E q 〕・
1
2000f a
=4.09mm 考虑本文构造要求,中空玻璃内外片之间结构胶粘接宽度应为6mm。
不妥之处请指正!
谢谢!。