建筑幕墙玻璃计算公式
- 格式:docx
- 大小:133.86 KB
- 文档页数:14
第五部分、半隐框玻璃幕墙结构计算(转角)第一章、荷载计算一、基本参数计算高度:95.3 m计算位置:副楼北立面半隐框玻璃幕墙幕墙最大分格:B×H=1.250×3.000 mB:玻璃宽度H:玻璃高度设计地震烈度:7度地面粗糙度类别:C类二、荷载计算1、水平风荷载标准值计算βgz:阵风系数,取βgz=1.62按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)表7.5.1 μS:风荷载体型系数,取μS=-1.79μZ:风压高度变化系数,取μZ=1.64按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)表7.2.1W0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.75 KN/m2按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)附表D.4(按50年一遇)W K:作用在幕墙上的风荷载标准值W K=βgz·μS·μZ·W0=1.62×(-1.79)×1.64×0.75=-3.588 KN/m2(表示负风压)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5.4.2条W:作用在幕墙上的风荷载设计值W=r W·W K=1.4×3.925=5.023 KN/m23、幕墙构件重量荷载玻璃采用6(low-e)+12A+6钢化中空玻璃 G AK :幕墙构件自重标准值,取0.45 KN/m 2G A :幕墙构件自重设计值G A =1.2×G AK =1.2×0.45=0.54 KN/m24、地震作用q EK :垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值 (KN/m 2) q E :垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值 (KN/m 2) βE :动力放大系数,可取5.0αmax :水平地震影响系数最大值,取0.08G AK :幕墙构件(包括玻璃和龙骨)的重量标准值,取0.45 KN/m 2q EK =AK G ××max E αβ =5.0×0.08×0.45 =0.18 KN/m 2q E =γE ×q EK =1.3×0.18 =0.234 KN/m2 5、风荷载和水平地震作用组合计算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5.4.3条 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5.4.3条 q K :风荷载和水平地震作用组合标准值q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×3.925+0.5×0.18=4.015 KN/m 2 q :风荷载和水平地震作用组合设计值q=ψW ·W+ψE ·q E =1.0×5.495+0.5×0.234=5.612 KN/m 2第二章、玻璃面板计算一、计算说明玻璃面板选用6(low-e)+12A+6钢化中空玻璃,玻璃面板的最大分格尺寸为,a=950 mm ,b=1250mm 。
玻璃肋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裙楼全玻幕墙部分。
该处幕墙的最大标高为8.4 m。
计算标高为8.4 m。
二、玻璃幕墙的自重荷载计算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+12A+TP8 mm厚的中空钢化玻璃G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2G GK:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值G GK=0.55 KN/m22、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5.4.2条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=1.2×0.55=0.66 KN/m2三、玻璃幕墙承受的水平风荷载计算1、水平风荷载标准值计算βgz:阵风系数,取βgz=2.164按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.5.1μS:风荷载体型系数,取μS=-1.2或+1.0按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.3.3条该体型系数分别为一个垂直于幕墙方向向外的荷载值和一个垂直于幕墙方向相里的荷载值,计算时,我们选择最不利的一种荷载进行组合,所以我们在计算时,选-1.2作为我们的计算风荷载体型系数。
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7.2.1W0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m2按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇)W K:作用在幕墙上的风荷载标准值W K=βgz·μS·μZ·W0=2.164×(-1.2)×0.74×0.45=-0.865 KN/m2(表示负风压),故取W K=-1.0 KN/m2。
双层玻璃幕墙的节能计算公式和设计方案双层玻璃幕墙是一种新型的建筑幕墙设计,具有较高的节能性能。
在建筑设计中,节能是一种非常重要的考虑因素,因为它不仅可以节省能源,还可以减少建筑使用过程中的费用和对环境的影响。
双层玻璃幕墙的节能效果取决于其设计方案和其垂直隔热系数,其节能计算公式如下。
1、垂直隔热系数计算公式垂直隔热系数是衡量一个双层玻璃幕墙节能性能的最重要指标之一。
其计算公式如下:U(value) = 1/{(1/RSo) + (1/RF) + (1/K)} + ε/3其中,U(value) 表示垂直隔热系数;RSo 表示室外太阳射线的热传导阻值;RF 表示玻璃幕墙的热传导阻值;K 表示玻璃幕墙与建筑物外墙的热传导阻值;ε 表示玻璃幕墙表面的辐射率系数。
2、双层玻璃幕墙节能设计方案双层玻璃幕墙的节能设计方案,可以从以下多个方面考虑:(1)选择适合的玻璃材料玻璃幕墙的热性能依赖于其玻璃性能。
选择低透光的玻璃材料能更好地隔离室内外的温度差异,从而减少室内空调冷热的消耗。
(2)选择合适的空气隔间室内外的空气隔间是双层玻璃幕墙的一个重要组成部分,它能够有效地隔离室内外的温差。
选择合适的空气隔间可以减少能源消耗。
(3)选择适当的隔热材料双层玻璃幕墙需要使用隔热材料进行隔热,选择适当的隔热材料可以有效地减少能源消耗和室内空调的开销。
(4)双层玻璃的设计双层玻璃的设计也很重要,它能够有效地隔离室内外的温差。
在设计过程中应该考虑到物理特性、光线透过性以及隔热性等多个方面。
同时,还需要考虑到建筑环境和使用条件等多个因素。
总之,双层玻璃幕墙的节能性能取决于其设计方案和垂直隔热系数等多个因素。
只有通过合理的设计和选择适当的材料才能达到最佳的节能效果。
构建优质幕墙是建筑节能的关键,它能有效地降低能耗,提升室内舒适度和生活质量,对于建筑设计和运维有着不可替代的作用。
LOGO明框玻璃幕墙结构计算在此输入你的公司名称明框玻璃幕墙结构计算第一章、龙骨荷载计算一、计算说明取风荷载计算部分表3-1中明框玻璃幕墙风荷载进行计算,该处位于大面区,体型系数为,该部分玻璃幕墙承受的风荷载为W K= KNM2, W=KN/m2 明框玻璃幕墙水平分格为B=1200 mm竖向分格为H=1600 mm层高为m二、明框玻璃幕墙自重荷载计算1、玻璃面板自重荷载标准值计算G K:玻璃面板自重面荷载标准值玻璃采用TP6+12A+TP6 mrff钢化中空玻璃G AK= (6+6) X 10-3 X = KN/m2G G K:考虑龙骨和各种零部件后的幕墙面板自重面荷载标准值2G G K= KN/m22、玻璃面板自重荷载设计值计算「G:自重作用效应分项系数,取P G=按〈〈玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第条规定G:考虑龙骨和各种零部件后的幕墙面板自重面荷载设计值2G G=r •GG K=X = KN/m三、明框玻璃幕墙承受的水平风荷载计算W:作用在幕墙上的风荷载标准值2W= KN/mW作用在幕墙上的风荷载设计值2W= KN/m四、明框玻璃幕墙承受的水平地震荷载计算1、幕墙玻璃面板承受的水平地震荷载标准值计算a max:水平地震影响系数最大值,取a max=查〈〈玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003表:动力放大系数,取6 E=按〈〈玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第条规定q EK:作用在幕墙上的地震荷载标准值计算q EK= a max • 3 E -GG K= XX = KN/m22、幕墙玻璃面板承受的水平地震荷载设计值计算”:地震荷载作用效应分项系数,取r E=按〈〈玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第条规定q E:作用在幕墙上的地震荷载设计值2q E=r E• q EK=x = KN/m五、荷载组合1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算+ w:风荷载作用效应组合系数,取小W按〈〈玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第条规定小E:地震荷载作用效应组合系数,取小E=按〈〈玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第条规定Q K= Ip W • VK+ Ip E , q EK=x +x2=KN/m2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算q=小w • W却E - q E=x +x=KN/m2第二章、玻璃面板计算一、计算说明玻璃面板选用TP6+12A+TP6 mmB的中空钢化玻璃。
幕墙计算分析概述随着高层建筑的出现和建筑自重向轻型化的发展,建筑幕墙越来越多的被应用在建筑当中。
幕墙可以使建筑从外观上具有明亮和挺拨的效果,使建筑艺术构思和造型别具一格,是建筑师乐意采用的外围护结构之一。
近年来,根据国家有关部门的要求,我国土木工程界全面开展了工程结构可靠度设计标准的编制。
以概率理论为基础的极限状态设计法取代以经验为主的定值表达的容许应力设计法。
建筑幕墙是建筑物的围护结构,它亦采用上述方法进行高度设计计算。
而建筑结构设计的标准是在正常荷载作用下不产生损害,在这种情况下,幕墙亦处于弹性状态。
因此,其构件的内力计算应采取弹性计算方法进行。
由于幕墙承受多种荷载和作用,产生内力情况相当复杂,采用承载力表达式不很方便为了便于设计人员应用表达式较为合适,也就是采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。
一、荷载和作用在建筑幕墙设计计算中需要考虑的荷载与作用主要有结构自重、风荷载、地震作用、温度作用和雪荷载及撞击荷载等。
1、结构自重结构自重为材料的重力体积密度与该材料的体积之乘积。
重力不象自然界其它的力,它是静止不变的,因为幕墙所用的材料较轻,只承担自身的重量,因而这是一个次要的力,很少能带来严重的设计问题。
它作用和依附于框架上,这各种载荷能引起框架的挠曲,因而必须有足够的相对活动量。
考虑材料规格尺寸的偏差及附属性构造零件,其荷载分项系数为rG=1.2。
2、风荷载风作用在幕墙上所产生的力,在很大程度上支配了幕墙结构的设计,同时风也是促成水泄漏的一个主要因素。
作用在幕墙上的风荷载标准值可按下式计算,并且不应小于1.0KN/m2。
WK =βDμZμSWO式中:WK为作用于建筑幕墙上的风荷载标准值;βD为阵风系数,根据我国采用风压转换成3秒瞬时风速的变换系数1.5,风压与风速平方成正比,故阵风系数βD 取为βD=1.52=2.25μZ为风压高度变化系数。
将地面粗糙度类别分为A、B、C、D四类。
框支承幕墙玻璃设计计算书工程所在地:上海,地区类型:C ,抗震设防烈度7度,幕墙标高 = 5.2m ,抗震设防类别:标准设防类Ⅰ.设计依据:《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223—2008《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《铝合金建筑型材第1部分:基材》 GB/T 5237.1-2008《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》 GB 5237.2-2008《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003《建筑幕墙》 JG 3035-1996《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001《平板玻璃》 GB 11614-2009《半钢化玻璃》 GB/T 17841-2008《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2005《镀膜玻璃第1部分阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002《镀膜玻璃第2部分低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2002《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》《现代建筑装饰-铝合金玻璃幕墙与玻璃采光顶》《BKCADPM集成系统(BKCADPM2010版)》Ⅱ.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和城市郊区;--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。
全隐框玻璃幕墙设计计算书设计:校对:审核:批准:目录一、计算引用的规范、标准及资料 (1)1.幕墙设计规范 (1)2.建筑设计规范 (1)3.铝材规范 (1)4.玻璃规范 (1)5.钢材规范 (2)6.胶类及密封材料规范 (2)7.门窗及五金件规范 (2)8.《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3)9.土建图纸 (3)二、基本参数 (3)1.幕墙所在地区: (3)2.地区粗糙度分类等级: (3)3.抗震烈度: (3)三、幕墙承受荷载计算 (3)1.风荷载标准值计算: (3)2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (4)3.作用效应组合: (4)四、幕墙立柱计算 (5)1.立柱型材选材计算: (5)2.确定材料的截面参数: (6)3.选用立柱型材的截面特性: (7)4.立柱的抗弯强度计算: (7)5.立柱的抗剪计算: (7)五、幕墙横梁计算 (8)1.横梁型材选材计算: (9)2.确定材料的截面参数: (10)3.选用横梁型材的截面特性: (11)4.幕墙横梁的抗弯强度计算: (11)5.型材的抗剪计算:(三角荷载作用下) (12)六、幕墙玻璃的选用与校核: (13)1玻璃板块荷载计算: (13)2.玻璃的强度计算: (14)3.玻璃最大挠度校核: (15)七、连接件计算: (16)1.横梁与角码间连接: (16)2.角码与立柱连接: (17)3.立柱与主结构连接 (19)八、幕墙埋件计算(土建预埋): (20)1.荷载标准值计算: (21)2.埋件计算: (21)3.锚板总面积校核: (22)九、幕墙焊缝计算: (22)1.受力分析: (22)2.焊缝特性参数计算: (23)3.焊缝校核计算: (23)十、隐框玻璃幕墙胶类及伸缩缝计算: (24)1.抗震设计下结构硅酮密封胶的宽度计算: (24)2.结构硅酮密封胶粘接厚度的计算: (24)3.结构胶设计总结: (25)4.耐侯胶胶缝计算: (25)5.立柱连接伸缩缝计算: (25)十一、幕墙板块压板计算: (26)1.压板的弯矩设计值计算: (26)2.压板的应力计算: (26)3.螺栓抗拉强度验算: (27)全隐框玻璃幕墙设计计算书一、计算引用的规范、标准及资料1.幕墙设计规范《建筑幕墙》 JG3035-1996《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《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 GB/T15226《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 GB/T15227《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 GB/T15228《建筑幕墙保温性能测试方法》 GB84842.建筑设计规范《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001《建筑设计防火规范》 GBJ16-2001《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-94《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-89《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50210-2001《钢结构设计规范》 GB50017-2003《冷弯薄壁钢结构设计规范》 GB50018-2002《建筑钢结构焊接规程》 GB/T8162《中国地震动参数区划图》 GB18306-2000《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-873.铝材规范《铝合金建筑型材》 GB/T5237-2000《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜的总规范》 GB8013-87《铝及铝合金板材》 GB3380-974.玻璃规范《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97《浮法玻璃》 GB11614-1999《钢化玻璃》 GB/T9963-1999《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB/T17841《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《建筑用安全玻璃》 GB15763.1-2001《夹层玻璃》 GB9962-1999《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第二部分低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 5.钢材规范《碳素结构钢》 GB/T700《优质碳素结构钢》 GB/T699《合金结构钢》 GB/T3077《不锈钢棒》 GB/T1220《不锈钢冷加工棒》 GB/T4226《不锈钢冷扎钢板》 GB/T3280-92《不锈钢热扎钢板》 GB/T4237-92《不锈钢热扎钢带》 GB/T5090《不锈钢和耐热钢冷扎钢带》 GB/T4239《高耐候结构钢》 GB/T4171《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172-2000 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274《结构用无缝钢管》 JBJ102《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912《碳钢焊条》 GB/T5117《低合金钢焊条》 GB/T51186.胶类及密封材料规范《硅酮建筑密封胶》 GB/14683-2003 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-97《聚硫建筑密封胶》 JC483-92《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T883-2001 《工业用橡胶板》 GB/T5574《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-987.门窗及五金件规范《铝合金门》 GB/T8478《铝合金窗》 GB/T8479《地弹簧》 GB/T9296《平开铝合金窗执手》 GB/T9298《铝合金窗不锈钢滑撑》 GB/T9300《铝合金门插销》 GB/T9297《铝合金窗撑挡》 GB/T9299《铝合金门窗拉手》 GB/T9301《铝合金窗锁》 GB/T9302《铝合金门锁》 GB/T9303《闭门器》 GB/T9305《推拉铝合金门窗用滑轮》 GB/T9304《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277《十字槽盘头螺钉》 GB/T818《紧固件机械性能螺栓螺钉和螺柱》 GB/T3098.1《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB/T3098.2《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB/T3098.4《紧固件机械性能螺栓自攻螺钉》 GB/T3098.5《紧固件机械性能不锈钢螺栓螺钉和螺柱》 GB/T3098.6《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T3098.158.《建筑结构静力计算手册》(第二版)9.土建图纸二、基本参数1.幕墙所在地区:xxx地区;2.地区粗糙度分类等级:幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)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和城市郊区;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;依照上面分类标准,本工程按C类地区考虑。
玻璃幕墙面积计算规则玻璃幕墙是一种非常流行的建筑材料,它可以使建筑物的外观更加美观,同时又能够保护室内空间免受外界侵扰。
不过,它的建筑应用也带来了一定的计算难度,特别是在计算玻璃幕墙面积这一环节上。
因此,在安装玻璃幕墙之前,有必要先了解玻璃幕墙面积计算规则,以保证安装的质量。
玻璃幕墙面积计算规则一般包括以下几个部分:首先,确定玻璃幕墙的宽度和高度。
在确定玻璃幕墙的尺寸时,应根据建筑物的整体构造和室内空间的使用要求确定。
其次,确定玻璃的类型和规格。
玻璃的类型一般有单层钢化玻璃、双层钢化玻璃和隔热玻璃等。
玻璃的规格一般是指厚度,选择玻璃厚度时要根据玻璃幕墙的结构特点和使用环境来确定。
然后,计算玻璃幕墙面积。
玻璃幕墙面积的计算公式为:玻璃幕墙面积=(宽度+3mm)×(高度+3mm)。
此外,玻璃幕墙面积的计算还必须考虑玻璃间框架的面积,而玻璃和框架之间的接缝处也要考虑在内。
最后,处理玻璃幕墙两边的连接部位。
通常,这部分应该采用铝合金钢化玻璃窗角框,它可以有效地将玻璃幕墙与墙体连接起来,从而使玻璃幕墙结构牢固,并减少玻璃幕墙安装过程中的风险。
以上就是玻璃幕墙面积计算的基本原则和规则。
只有恰当地计算玻璃幕墙面积,才能保证玻璃幕墙的建造质量。
同时,安装玻璃幕墙还需要进行细致的工程设计计算,以确保玻璃幕墙的安装完成程度,以及满足安装安全标准。
综上所述,玻璃幕墙面积计算是安装玻璃幕墙的重要环节,应当精确计算,以保证安装玻璃幕墙的质量。
在安装玻璃幕墙之前,应了解玻璃幕墙面积计算规则,掌握正确的计算方法,才能确保玻璃幕墙的安装质量。
双层玻璃幕墙热工计算1.双层玻璃幕墙传热系数应按封闭状态和通风状态取值。
2.封闭状态:2.2双层幕墙传热系数K CW,D 计算公式:,,,111--CW D se s si cw ecw iK R R R K K =++(2-1),,1cw e si cw e seK R R R =++∑(2-2),,1cw i si cw i seK R R R =++∑(2-3)式中K cw,e ——外层幕墙的传热系数(W/m2·K);R se ——幕墙外表面的换热阻值,取Rse=0.04(m2·K/W); R s ——空气间层热阻值(m2·K/W);R si ——幕墙内表面换热阻值,透明部分取R si =0.13(m2·K/W),非透明部分取Rsi=0.11(m2·K/W);K cw,i ——内层幕墙的传热系数(W/m2·K)。
其中,外层幕墙平均热阻值∑Rcw,e 和内层幕墙平均热阻值∑Rcw,i 均可按下式分别计算:012001122B B cw B B B B A A A R K A K A K A ++∑=++(2-4)式中∑R cw ——外层、内层幕墙平均热阻(m2·K/W);K 0——幕墙面板传热系数(W/m2·K); K B1——横龙骨传热系数(W/m2·K); K B2——竖龙骨传热系数(W/m2·K); A 0——幕墙面板面积(m2);A B1——幕墙单元中横龙骨投影面积(m2);A B2——幕墙单元中竖龙骨投影面积(m2)。
3.通风状态:3.1 当玻璃幕墙开口开启时,空气间层的热阻应根据开口面积与高度的比值不同,按不同的公式计算得出。
当0<开口面积与高度的比X<0.0125 m2/m时,空气间层热阻按下式估算R s=-3.0606X+0.1804 (3-1)当开口面积与高度的比X>0.0125 m2/m时,空气间层热阻按下式估算R s=-0.5506X+0.133 (3-2)3.2双层幕墙传热系数K CW,D按式(2-1)到(2-4)计算。
各种玻璃板重量计算公式一览玻璃板的重量计算是通过考虑玻璃的密度和尺寸来确定的。
玻璃的重量计算公式可以根据不同的形状和尺寸有所不同。
下面是几种常见的玻璃板重量计算公式一览。
1.矩形玻璃板矩形玻璃板的重量可以通过以下公式计算:Weight = Length x Width x Thickness x Density其中,Weight是玻璃板的重量,Length是玻璃板的长度,Width是玻璃板的宽度,Thickness是玻璃板的厚度,Density是玻璃的密度。
2.圆形玻璃板圆形玻璃板的重量可以通过以下公式计算:Weight = π x Radius^2 x Thickness x Density3.玻璃棒或管玻璃棒或管的重量可以通过以下公式计算:Weight = π x (Outer Radius^2 - Inner Radius^2) x Length x Density其中,Weight是玻璃棒或管的重量,π是圆周率,Outer Radius是外半径,Inner Radius是内半径,Length是玻璃棒或管的长度,Density 是玻璃的密度。
4.三角形玻璃板三角形玻璃板的重量可以通过以下公式计算:Weight = Base x Height x Thickness x Density / 2其中,Weight是玻璃板的重量,Base是三角形底边的长度,Height是三角形的高度,Thickness是玻璃板的厚度,Density是玻璃的密度。
以上是几种常见形状的玻璃板重量计算公式一览。
使用这些公式,您可以根据玻璃的尺寸和密度来准确计算玻璃板的重量。
请注意,以上公式仅为参考,实际应用中可能因为玻璃板的特殊形状或其他因素而有所不同。
因此,在实际计算中,最好根据具体情况选择适合的公式进行计算。
风压力=抗风压力× 风力系数抗风压力=0.56 × 风力系数× 风速的2次方比如风力系数是1 玻璃设计抗风压力是1500N/㎡1500=0.56 × 1 × 风速的2次方所以此玻璃最大可以抵抗风速51.7米/秒玻璃抗风压设计4.1风荷载的确定4.1.1 作用在建筑玻璃上的风荷载标准值应按下式计算:wk=βgz μs μz Wο(4.1.1)式中wk——作用在建筑玻璃上的风荷载标准值,kPa;βgz——阵风系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用;μs——风荷载体型系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用;μz——风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用;Wο——基本风压(kPa),应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用。
4.1.2 按本规程式(4.1.1)计算的风荷载标准值小于0.75 kPa时,应按0.75 kPa采用,高层建筑玻璃风荷载标准值宜按计算值加大10%采用。
4.2抗风压设计4.2.1 幕墙玻璃抗风压设计应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102执行。
4.2.2 四边支承玻璃的最大许用面积可按本规程附录A选用,也可按下列公式计算:式中 wk ——风荷载标准值,kPa;Amax ——玻璃的最大许用面积,m2t——玻璃的厚度,mm;钢化、半钢化、夹丝、压花玻璃按单片玻璃厚度进行计算;夹层玻璃按总厚度进行计算;中空玻璃按两单片玻璃中薄片厚度进行计算;α——抗风压调整系数,应按表4.2.2的规定采用。
若夹层玻璃工作温度超过70℃,调整系数应为0.6;钢化玻璃和单片防火玻璃的抗风压调整系数应经试验确定;组合玻璃的抗风压调整系数应采用不同类型玻璃抗风压调整系数的乘积。
表4.2.2 玻璃的抗风压调整系数α安全玻璃最大许用面积2010/1/14 14:52:50 来源:中国建筑装饰网【摘要】本文介绍的建筑玻璃抗风压设计计算方法考虑了矩形玻璃长宽比、平板玻璃、半钢化玻璃和钢化玻璃内应力状态以及中空玻璃荷载分配系数等因素,较之目前采用的仅考虑玻璃抗风压调整系数计算玻璃的最大许用面积的方法精确高。
【摘要】本文介绍的建筑玻璃抗风压设计计算方法考虑了矩形玻璃长宽比、平板玻璃、半钢化玻璃和钢化玻璃内应力状态以及中空玻璃荷载分配系数等因素,较之目前采用的仅考虑玻璃抗风压调整系数计算玻璃的最大许用面积的方法精确高。
【关键词】建筑玻璃,抗风压,计算方法1、前言建筑玻璃在风荷载作用下是典型的薄板弯曲问题,薄板在垂直荷载作用下的弯曲问题在弹性力学中有解析解,可准确计算薄板中最大弯曲应力和位置以及最大挠度和位置。
但弹性力学解决薄板弯曲问题的基本假设之一是薄板的最大挠度不超过板厚的三分之一,建筑玻璃厚度一般为4mm——15mm之间,在弹性力学范围内允许的玻璃挠度变形一般为1mm——5mm,而实际上玻璃在风荷载作用下的挠度变形一般可达几十毫米,甚至上百毫米,已远远超出弹性力学的适用范围,继续采用弹性力学的方法计算出的结果过于保守,原因是其几何非线性必须加以考虑。
目前在日本和澳大利亚采用一种半理论、半经验的计算公式,经试验验证,计算结果与实验结果比较符合。
日本的公式:上述风压公式都满足w k·A=f(t)的形式,其中f(t)是玻璃厚度t的函数,确定风压公式的关键在于f(t)的函数形式及其参数。
在公式(1)、(2)和(3)中,对于任何长宽比的矩形玻璃,都采用同一面积,这里存在着误差,因为同等面积条件下,不同长宽比的矩形玻璃,其承载力是不同的。
对于平板玻璃、半钢化玻璃和钢化玻璃,仅采用抗风压调整系数处理也存在着误差,因为这三种玻璃沿玻璃断面的内应力分布是不同的,因此其承载力也不同。
由于玻璃在风荷载作用下的力学性能研究试验量巨大,耗时长,因此各国在当时基本上都是采用类似的计算方法,我国的工程行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113——2003也采用了这种方法,基本能满足设计要求。
澳大利亚国家标准AS1288——2006版中采用了新的方法,考虑了矩形玻璃长宽比的影响,将原来计算玻璃板面积,改为计算不同长宽比条件下的最大跨度。
考虑了不同种类玻璃的各自特性,对平板玻璃、半钢化玻璃和钢化玻璃分别采用不同的计算参数。
中空玻璃由原来两片玻璃同时考虑,改为按荷载分配系数各自独立计算,同时增加了玻璃板挠度限值计算方法,其精确度比1989版的更高、更合理、更全面,本文在此介绍这种新方法。
2、玻璃承载力极限状态计算玻璃承载力极限状态设计时,四边支撑和两对边支撑单片平板矩形玻璃、单片半钢化矩形玻璃、单片钢化矩形玻璃和普通夹层矩形玻璃的最大许用跨度应按下式计算:(4)式中w——风荷载设计值,kPa;L——玻璃的最大许用跨度,mm;k1、 k2、k3 、k4 ——常数,根据玻璃种类、长宽比和厚度应按表1——表4采用。
长宽比超过5时按5取值,表中没有的长宽比可分别计算其相邻两长宽比条件下的最大需用跨度,然后采用线性插值法计算最终的最大需用跨度。
夹层玻璃的厚度采用去除胶片后玻璃净厚度。
三边支撑可按两对边支撑取值。
对于任意尺寸的矩形玻璃,其边长分别为b 和a ,其长宽比为b/a ,根据选择的品种,如浮法、半钢化、钢化或夹层玻璃,试选其厚度,采用表1——4中相应的k1 、k2 、k3 、k4 参数,可计算出最大需用跨度L ,如果L 大于a ,则计算通过,满足玻璃承载力极限设计条件。
如果L 小于a ,则需增加玻璃厚度,直至L 大于a 。
表1 单片平板玻璃t(mm)常数 四边支撑:b/a 两边支撑 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 3 5 5 k1 2527.1 2227.9 2124.1 2159.0 2210.3 1901.2 1094.8 1074.2 959.3 k2 0.228312 0.182649 0.182649 0.273974 0.365299 0.273974 –0.27397 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 7.2 –2.4 –38.88 –21.6 –19.2 4.8 –14.4 0 06 k1 2990.8 2637.2 2511.3 2546.6 2602.4 2241.4 1301.2 1276.2 1139.7 k2 0.220697 0.176558 0.176558 0.264836 0.353115 0.264836 –0.26484 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 8.7 –2.9 –46.98 –26.1 –23.2 5.8 –17.4 0 08 k1 3843.7 3390.2 3222.3 3255.6 3317.7 2863.4 1683.3 1649.9 1473.4 k2 0.209295 0.167436 0.167436 0.251154 0.334872 0.251154 –0.25115 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 11.55 –3.85 –62.37 –34.65 –30.8 7.7 –23.1 0 010 k1 4709.2 4154.6 3942.6 3970.9 4036.8 3490.2 2074.0 2031.8 1814.4 k2 0.200004 0.160003 0.160003 0.240005 0.320006 0.240005 –0.24 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 14.55 –4.85 –78.57 –43.65 –38.8 9.7 –29.1 0 012 k1 5548.0 4895.6 4639.5 4660.5 4728.2 4094.0 2455.2 2404.1 2146.9 k2 0.192461 0.153969 0.153969 0.230953 0.307937 0.230953 –0.23095 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 17.55 –5.85 –94.77 –52.65 –46.8 11.7 –35.1 0 0表2 单片钢化玻璃t(mm)常数 四边支撑:b/a 两边支撑 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 3 5 5 k1 4429.2 3885.9 3826.2 4142.5 4452.0 3696.0 1712.3 1698.5 1516.8 k2 0.57078 0.456624 0.456624 0.684935 0.913247 0.684935 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 7.2 –2.4 –38.88 –21.6 –19.2 4.8 –14.4 0 06 k1 5241.9 4599.7 4523.7 4886.2 5241.8 4357.5 2035.1 2017.9 1801.9 k2 0.551743 0.441394 0.441394 0.662091 0.882788 0.662091 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 8.7 –2.9 –46.98 –26.1 –23.2 5.8 –17.4 0 08 k1 6736.6 5913.0 5804.5 6246.7 6682.5 5566.5 2632.7 2608.8 2329.6 k2 0.523238 0.41859 0.41859 0.627885 0.83718 0.627885 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 11.55 –3.85 –62.37 –34.65 –30.8 7.7 –23.1 0 010 k1 8253.7 7246.3 7101.9 7619.1 8131.1 6785.1 3243.8 3212.6 2868.8 k2 0.50001 0.400008 0.400008 0.600012 0.800016 0.600012 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 14.55 –4.85 –78.57 –43.65 –38.8 9.7 –29.1 0 012 k1 9723.8 8538.8 8357.3 8942.2 9523.6 7959.0 3839.9 3801.2 3394.5 k2 0.481152 0.384922 0.384922 0.577382 0.769843 0.577382 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 17.55 –5.85 –94.77 –52.65 –46.8 11.7 –35.1 0 0表3单片半钢化玻璃t (mm)常数 四边支撑:b/a 两边支撑 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 3 5 5 k1 3370.0 2963.6 2872.6 3015.9 3165.4 2673.7 1377.1 1358.8 1213.4 k2 0.365299 0.292239 0.292239 0.438359 0.584478 0.438359 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 7.2 –2.4 –38.88 –21.6 –19.2 4.8 –14.4 0 06 k1 3988.4 3508.0 3396.3 3557.3 3727.0 3152.2 1636.7 1614.3 1441.6 k2 0.353115 0.282492 0.282492 0.423738 0.564985 0.423738 –0.1 0 0 k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881 –0.5 –0.58 k1 5125.6 4509.6 4357.8 4547.8 4751.4 4026.9 2117.3 2087.0 1863.7 k2 0.334872 0.267898 0.267898 0.401847 0.535796 0.401847 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 11.55 –3.85 –62.37 –34.65 –30.8 7.7 –23.1 0 010 k1 6279.9 5526.5 5331.9 5547.0 5781.4 4908.4 2608.8 2570.1 2295.1 k2 0.320006 0.256005 0.256005 0.384008 0.51201 0.384008 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 14.55 –4.85 –78.57 –43.65 –38.8 9.7 –29.1 0 012 k1 7398.5 6512.2 6274.4 6510.3 6771.5 5757.6 3088.2 3041.0 2715.6 k2 0.307937 0.24635 0.24635 0.369525 0.4927 0.369525 –0.1 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 17.55 –5.85 –94.77 –52.65 –46.8 11.7 –35.1 0 0表4普通夹层玻璃t(mm)常数 四边支撑:b/a 两边支撑 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 3 5 10 k1 4666.6 4117.0 3907.1 3935.8 4001.6 3459.4 2054.7 2013.0 1797.6 k2 0.200421 0.160337 0.160337 0.240505 0.320673 0.240505 –0.24051 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 14.4 –4.8 –77.76 –43.2 –38.4 9.6 –28.8 0 012 k1 5506.6 4859.1 4605.1 4626.5 4694.2 4064.3 2436.3 2385.7 2130.4 k2 0.192806 0.154245 0.154245 0.231367 0.30849 0.231367 –0.23137 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 17.4 –5.8 –93.96 –52.2 –46.4 11.6 –34.8 0 016 k1 7042.7 6216.4 5879.0 5881.5 5948.3 5162.3 3139.6 3072.2 2743.4 k2 0.181404 0.145123 0.145123 0.217685 0.290247 0.217685 –0.21769 0 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5k4 23.1 –7.7 –124.74 –69.3 –61.6 15.4 –46.2 0 020 k1 8590.8 7585.1 7160.0 7137.2 7198.3 6259.8 3854.9 3769.7 3366.3 k2 0.172113 0.13769 0.13769 0.206536 0.275381 0.206536 –0.206540 0 k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881 –0.5 –0.524 k1 10081.6 8903.5 8391.3 8338.8 8390.1 7308.9 4549.1 4446.2 3970.4 k2 0.16457 0.131656 0.131656 0.197484 0.263312 0.197484 –0.197480 0k3 –0.6124 –0.6071 –0.6423 –0.7112 –0.7642 –0.7255 –0.4881–0.5 –0.5 k4 35.1 –11.7 –189.54 –105.3 –93.6 23.4 –70.2 0 0由于夹丝玻璃、压花玻璃和平板玻璃同属退火玻璃,其沿玻璃厚度断面方向内应力相似,计算夹丝玻璃和压花玻璃最大许用跨度时,可按表1中平板玻璃的k1 、k2 、k3 、k4 采用相应系数,风荷载设计值应除以抗风压调整系数。