4.6 典型玻璃结构-26张
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精巧的钢结构连接——点支式玻璃幕墙多图赏析点支式玻璃幕墙是一种以精巧的钢连接构件(一般为不锈钢)以点支承的方式(每块玻璃为四点固定最为常见)将无框安全玻璃与内部或外部的支撑结构固定在一起的一种玻璃幕墙结构系统。
德国柏林索尼中心的点支式玻璃幕墙建筑师:海墨特·扬(Helmut Jahn)点支式全玻幕墙玻璃面板固定的形式点支式全玻幕墙面板固定的形式常有以下三种:钻孔固定式:玻璃钻孔后以金属结构件固定,通过特殊的金属驳接爪固定于背后支撑结构上,即常称的DPG(Dot Pointed Glass)方式,这也是国内点支式全玻幕墙采用最多的模式。
图1 不同的开孔式点支玻璃构造示意图各种接驳金属件上海东方艺术中心建筑师:保罗.安德鲁钢管结构支承的异形点支式玻璃幕墙,不锈钢支承头隐藏于夹层玻璃中,远看幕墙如同全隐框胶粘玻璃幕墙。
夹固式点支幕墙的典型示意图采用夹固式的点支玻璃幕墙最大的优点在于玻璃无需钻孔,避免了玻璃开孔后的应力集中,简化了施工程序,降低了成本。
这种模式更为适合中空玻璃面板,避免两片玻璃穿孔及孔周圈的密封,减少中空玻璃失效的几率。
法国巴黎德方斯新区某建筑特殊的金属夹固件形成了玻璃幕墙的特殊肌理。
(本建筑幕墙应该是传统框架式玻璃幕墙夹固件的构造,虽然从受力特征上不属于点支承玻璃幕墙,但作为夹固件的形式可以参考。
)不同形式的点支式玻璃幕墙面板固定形式示意图点支式玻璃幕墙的玻璃面板的划分形式从理论上讲可以有多种选择,考虑到经济投入,实际中一般多为横平竖直的矩形,偶尔也有一些其他规则的形式如菱形、三角形。
某建筑呈菱形布置的玻璃面板(钢管柱体支撑结构)匈牙利布达佩斯某建筑双层幕墙外层(非密闭)的点支式三角形玻璃板块及菱形钢管支承网架点支式玻璃幕墙支撑结构形式点支式玻璃幕墙根据其背后支撑结构的形式大致可分为以下类型:点支式玻璃幕墙支撑结构形式示意图(由左-右,由上-下分别为:玻璃肋、柱体、桁架、索网、拉杆、索杆、索桁架支承结构)(1)玻璃肋板支承式:以玻璃肋板作为支撑结构。
安全玻璃百科名片安全玻璃一类经剧烈振动或撞击不破碎,即使破碎也不易伤人的玻璃。
包括钢化玻璃、夹层玻璃等。
用于汽车、飞机和特种建筑物的门窗等。
建筑物使用安全玻璃,可以抵御子弹或每小时100千米的飓风中所夹杂碎石的攻击,这对主体玻璃结构的现代建筑具有特别重要的意义。
目录安全玻璃图书信息衍生产品展开编辑本段安全玻璃实例介绍1998年2月9日夜,格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽在乘一辆奔驰汽车回家途中,突然,从夜色笼罩下的密林里窜出20多个杀手,向总统座车疯狂扫射并投掷手榴弹,汽车伤痕累累,但幸运的是谢瓦尔德纳泽毫发无损!是什么保护总统躲过了这场灾难呢?这要归功于德国政府赠送给他的这辆从价值50万美元的奔驰牌防弹汽车。
那么防弹汽车为什么能够防弹呢?原来是它安装了一种安全玻璃--防弹玻璃。
基本介绍安全玻璃是由坚韧的塑料内层(PVB)将两片玻璃在一定温度和压力下粘贴而成,也称为夹层玻璃或胶合玻璃,其塑料内层可以吸收冲击和爆炸过程中所产生的部分能量和冲击波压力,即使被震碎也不会四散飞溅。
夹层玻璃根据不同的需要可用普通玻璃、钢化玻璃、热增强玻璃来制成,也可制成中空玻璃。
安全玻璃具有良好的安全性,抗冲击性和抗穿透性,具有防盗、防弹、防爆功能。
针对住宅和商业区的经常发生盗窃,盗贼的目标往往是那些易于得手且不易被发现的目标。
玻璃门窗通常是受攻击的目标,安全玻璃能抵御锤子、铁棍和砖头击打,犯罪分子常用作盗窃工具的无声玻璃切割刀,可有效地阻止或延迟罪犯盗窃和强行侵人,大大提高了防范效果。
使用地点安全玻璃通常用在一些重要设施,如银行大门、贵重物品陈列柜、监狱和教养所的门窗等。
这些部位有可能遭到持各式各样凶器的群匪连续袭击。
而高强度安全玻璃能在一段时间内抵御穿透,为其他装置作出反应赢得足够的时间。
世界上一些最著名的文物,如《蒙娜丽莎》和《独立宣言》就是用安全玻璃保护的。
防弹玻璃是由多层玻璃与多层PVB中间膜粘结加工而成,它可抵御住手枪、步枪甚至炸弹爆炸的强烈冲击。
玻璃分子结构
嘿,咱今天就来聊聊玻璃分子结构这玩意儿。
你说玻璃啊,那可是咱生活中常见得不能再常见的东西啦。
你看那窗户上的玻璃,亮晶晶的,能让阳光透进来,照亮整个房间。
还有那些漂亮的玻璃杯,用它喝个水都感觉特别有范儿。
那玻璃的分子结构是啥样呢?其实啊,就像是一群小伙伴手拉手站在一起。
这些小伙伴们排列得整整齐齐,形成了一个坚固的整体。
但它们可不是死死板板地站着哦,它们也有自己的小脾气呢。
有时候它们会调皮一下,让玻璃变得有点脆弱,一不小心可能就“啪”地碎了。
不过别担心,这也是玻璃的一种特别之处呀。
就好像人一样,都有自己的个性。
你想啊,要是玻璃分子结构都一模一样,那多没意思呀。
正是因为它们有点小特别,玻璃才能有各种各样的用途和表现呢。
想象一下,如果没有这些特别的玻璃分子结构,我们的生活得多无趣啊。
没有了明亮的窗户,没有了好看的杯子,那可真是少了很多乐趣呢。
所以啊,可别小看这玻璃分子结构。
它们虽然小小的,但是作用可大着呢。
它们让玻璃变得透明又坚固,给我们的生活带来了很多方便和美好。
哎呀,说了这么多,其实就是想告诉大家,生活中的每一个小细节都有它的意义和价值。
就像玻璃分子结构一样,看似普通,却有着不普通的一面。
咱下次再看到玻璃的时候,可别忘了想想它背后这些有趣的分子结构哦,说不定会让你对它又多了一份喜爱和珍惜呢!哈哈,这就是关于玻璃分子结构的那些事儿啦,是不是还挺有意思的呀!。
玻璃由硅酸盐矿物、氧化物等经加热、熔融、冷却成的一种无定形固态。
玻璃的结构理论,无规网络学说和微晶子学说一、玻璃结构理论玻璃的结构理论,与其它非晶态材料一样,主若是成立在无规网络学说和微晶子学说的基础上进展起来的。
非晶态材料无规网络及微晶子理论的提出,最先是扎哈里亚森(Zachariasen)(1932年)和列别捷夫(А.А.Лебедев)(1921年)从研究玻璃开始的。
至今,许多玻璃的微观结构正是通过这种理论观点并配合现代分析和实验手腕刻画出来的。
(一)玻璃结构的无规网络学说氧化物玻璃结构:由离子多面体(四面体或三角体)所组成,重复没有规律性。
一个氧最多同两个形成网络的正离子(M),如B、Si、P等连接,正离子的配位数是3~4。
氧多面体顶角不规那么方向相连,通过“氧桥”搭成向三度空间进展的无规那么持续网络。
错误!未找到引用源。
如果玻璃中有R+(Na+、K+等)和R++(Ca++、Mg++等)网络改变离子氧化物,网络中桥氧被切断而显现非桥氧,R+、R++位于被切断的桥氧离子周围的网络外间隙中,也具有必然配位数。
错误!未找到引用源。
形成稳固网络结构知足的四条规那么:1.每一个氧离子应当不与超过两个阳离子相连。
2.氧多面体中,阳离子的配位数为4或更小。
即包围中心阳离子的氧离子数量是3~4。
3.氧多面体彼此共角而不共棱不共面。
4.形成持续空间结构网,要求多面体至少有三个顶角与相邻多面体共用。
玻璃的无规那么网络结构:随玻璃的不同组成和网络被切断的不同程度而异,能够是三维骨架,也能够是二维层状结构或一维链状结构,乃至是大小不等的环状结构,也可能多种不同结构共存。
近程范围能够有必然程度的规那么区域,反映了玻璃内部结构近程有序,远程无序的特点。
径向散布函数描述玻璃:错误!未找到引用源。
表出了M-O间的距离和从峰下面积得出该原子M的配位数平均为4,玻璃中近程有序部份约10~12A。
氧化物玻璃中的三种氧化物类型:网络形成剂SiO2、B2O3、P2O5、V2O5、As2O3、Sb2O3等;网络改变剂Na2O、K2O、CaO、MgO、BaO等;中间剂Al2O3、TiO2等(二)玻璃结构的微晶子学说列别捷夫晶子观点:带有点阵变形的有序排列分散在无定形介质中,且从晶子到无定形区的过渡是慢慢完成的,二者之间无明显界限。