金属屋面课件.ppt
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1、,金属屋面,蔡昭昀,2022/12/2,1,1 金属屋面系统概述,2022/12/2,2,1.1系统概念,金属屋面通常是指采用压型金属板或金属夹芯板通过固定支架、紧固件与支撑系统连接,通过支撑系统将屋面荷载传递至主体结构,且屋面板与水平方向夹角小于75的屋顶围护系统。,2022/12/2,3,1.2金属板屋面分类(按屋面类型),单层金属板屋面:用于没有保温隔热要求的建筑;双层板复合保温屋面:用于有保温隔热要求的普通工业与民用建筑;多层压型板复合保温屋面:根据构造不同,可用于有节能、气密要求的工业与民用建筑或潮湿环境的建筑,有声效要求的重要建筑,如机场航站楼、体育建筑、会展建筑等;压型钢板复合保
2、温防水卷材屋面:用于对保温、隔热、防水有较高要求的重要建筑,如机场航站楼、体育建筑、会展建筑、重要生产车间、有较高要求的仓储建筑等,以及有较多构件穿出的屋面;保温夹芯板屋面:用于有保温隔热要求的普通工业与民用建筑。由于保温夹芯板属于工厂复合板材,其产品规格受运输条件限制,一般板长不大于12m,连接方式也多为螺栓连接。,2022/12/2,4,1.2金属板屋面分类(按防水层材料种类),压型金属板作为防水材料:压型金属板在屋面构造层最上面,通过压型板之间的可靠搭接,形成一个刚性防水的整体屋面;单层防水卷材作为防水材料:单层防水卷材在屋面构造的最上面,起到防水的作用。卷材屋面为柔性防水屋面,其搭接方
3、式为热风焊接或粘接。搭接部位的连接强度不得低于母材性能。防水卷材材料应符合单层防水卷材屋面技术规程的要求。,2022/12/2,5,2 金属屋面系统设计原则,2022/12/2,6,2.1防水原理,在金属屋面系统的防水设计中,应主要防止两种水,即围护系统外部水和围护系统冷凝水。(一)外部水1、包括:雨水、积雪融化水等。2、防外部水除了要防止外部淋水,还要防止外部毛细渗水。3、金属板围护系统存在大量接缝,要想控制毛细水渗入,就必须合理控制板缝的尺寸,控制了板缝尺寸也就是消除了缝隙内外两侧的压力差,也就是“雨屏原理”。4、根据试验得知,接缝的缝隙宽度大于0.5mm时,一般不再出现毛细渗水的现象。当
4、金属板之间存在一定的缝隙时,就避免了压力差和毛细现象,利用雨屏原理构造设计的接缝称之为“压力平衡缝”或“防水空腔接缝”。,2022/12/2,7,2.1防水原理,搭接缝构造对比图,在自攻螺钉固定压型钢板时,将上下两块板紧密压实,容易出现毛细渗水现象。,在板搭接之处,上下两块板压出不同形状,产生空腔,有效防止毛细渗水。,2022/12/2,8,2.1防水原理,(二)冷凝水1、产生冷凝水,俗称“结露”,表现为在屋面围护系统内部或屋面围护系统室内侧出现水迹甚至水珠,致使屋面系统内保温绝热层浸湿、发霉,乃至屋面系统出现渗水等现象。2、造成结露现象的条件有两个:温度、湿度。3、湿空气的露点温度是判断是否
5、结露的重要依据。露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。使一个镜面处在采样湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。4、空气结露的根本原因就是当室内空气温度降到低于其露点温度时就会结露,就会有冷凝水产生。在同一温度时,相对湿度越高,水蒸气压力越大,则露点温度也越高,越易结露。同理,相对湿度相同时,温度越高,露点温度也越高,也就容易结露。,2022/12/2,9,2.2设计原则,(一)水密性设计1、提高金属屋面系统水密性,防止外部水浸入。2、屋面工程技术规范GB5034
6、5中对关于“防水层”的定义为:能够隔绝水而不使水向建筑物内部渗透的构造层。3、根据防水层的定义判断,从严格意义上讲金属屋面中的压型金属板面板和金属夹芯板均属于有缝连接材料,无论怎样的板型与构造都无法完全隔绝水分的渗透,金属屋面中最外层的金属面板系统理论上不具有水密性,属于构造排水系统,主要功能是快速排除屋面外部水,因此对于防水要求较高的屋面系统,就需要增加防水垫层或防水透气层,来帮助屋面系统增加水密性标准,防止外部水渗漏。,2022/12/2,10,2.2设计原则,(二)气密性设计1、提高金属屋面系统气密性和传热系数,防止屋面系统冷凝水产生。2、根据冷凝水产生的原理,设置相应的构造层,阻止含有
7、水汽的气流在屋面系统构造层之间移动,上述构造层中,隔汽层与防水透汽层都是极为重要的构造层次。3、隔汽层:阻止水蒸汽进入保温层,避免当保温材料含水率增加后热阻下降以及结露现象。4、防水垫层或防水透汽层:具有防风、防水透汽功能,将外界水与空气气流阻挡在建筑外部,阻止冷风渗透,同时能将室内及墙体中的潮汽排到室外。,2022/12/2,11,2.2设计原则,(二)气密性设计5、同时加强金属屋面系统的传热系数的稳定性,在支撑系统部位增加相应构造,减少系统热桥,防止屋面围护系统内表面温度过低产生结露现象。,金属屋面支撑系统放热桥构造,2022/12/2,12,2.2设计原则,(三)排水设计1、按照构造排水
8、方式的原则设计金属屋面系统构造排水方式的特征是通过快速排除雨水来达到防水效果,如果雨水不能迅速排除,渗漏问题就会不可避免的发生,故及时有效的排除雨水对保证系统防水能力至关重要。2、地域气候特征、金属屋面坡度、面板板型波高、横向连接方式、竖向搭接长度、屋面泛水处理、天沟蓄排水能力等因素都直接影响整体屋面系统的排水能力,因此对于金属屋面系统的防水性能设计必须从多方面综合考虑,做到以排为主、防排结合。,2022/12/2,13,2.2设计原则,(四)安全连接设计1、可靠安全的连接技术是金属屋面安全性的重点。在金属屋面系统的设计中,风荷载是一个极其重要的设计荷载,在风力作用下,屋面常受到很大的吸力,如
9、果自重等荷载作用不足以抵抗风吸力,屋面必将会被掀起而破坏。 因此对金属屋面系统进行风荷载作用下的连接受力性能研究是十分必要的。2、关于金属屋面实际的抗风能力在国标屋面工程技术规范GB50345、国标坡屋面工程技术规范 GB50693、国标压型金属板应用技术规范(报批稿)中关于金属屋面的抗风揭能力有如下约定:“压型金属板屋面系统,应经抗风揭试验验证其系统整体抗风揭能力满足设计要求。”,2022/12/2,14,3 金属屋面系统设计方法及材料选择,2022/12/2,15,3.1防水设计,(一)防水设计标准1、屋面工程技术规范 GB503452、坡屋面工程技术规范 GB50693。3、压型金属板应
10、用技术规范JGJ/T 316-2013,2022/12/2,16,3.1防水设计,(二)防水设计内容及方法排水为主,防排结合。1、屋面构造形式:根据建筑物的使用性质及环境情况进行选择。2、板型选择:充分考虑屋面排水坡长的因素,坡长长的屋面,宜选择波形高的板型。在北方地区,还应考虑积雪因素,在金属板搭接部位做防水密封处理。3、屋面采光、通风:屋面需设置采光窗或采光带时,宜将采光带高出金属板屋面250mm,避免两种材料在温度变形时因变形不一致产生错动而导致雨水渗漏。4、细部节点构造处理:屋面上尽量不要设置穿出屋面的构件,如必须要设,尽量集中在屋脊部位。如不能设在屋脊部位,要注意穿出屋面部位迎水面的
11、排水设计,让水从两侧排走,不要在此处形成积水。节点重点部位还包括:屋脊、檐口、屋面与墙体相交部位、变形缝等。5、防冷凝水:避免热桥造成局部构件温度低而形成冷凝水。充分考虑环境湿度,如室内环境湿度较大,应在保温层内侧设置隔汽层,如屋面漏水隐患较多,应在金属板下侧设置防水垫层,并有将水排出的可靠措施。,2022/12/2,17,3.2排水设计,金属板屋面排水方式的选择,应根据建筑物屋顶形式、气候条件、使用功能等因素确定。屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。金属压型板屋面用压型金属板波高(肋高)不宜小于50mm, 搭接型及扣合型压型金属板不宜用于形状复杂的建筑屋面。压型金属板锁扣、搭接方向应顺
12、横向坡向(若有)或与当地常年主导风向一致。压型金属板采用咬口锁边连接时,屋面的排水坡度不宜小于5%;压型金属板采用紧固件连接时,屋面的排水坡度不宜小于10%。当采用单层防水卷材屋面时,屋面坡度宜大于3%。,2022/12/2,18,3.2排水设计,金属板屋面采用的金属檐沟、天沟宜向落水口方向纵向找坡,坡度宜为0.5%;外檐沟在条件不允许时可不设找坡,雨水利用水力坡度排向落水口。檐沟、天沟内侧深度不应小于250mm,沟宽宜大于300mm。檐沟、天沟应按当地不少于30年一遇暴雨强度设置排水系统,其过水断面宜适当大于相同汇水面积的混凝土屋面的檐沟、天沟。金属板屋面的檐沟设计时应保证沟内雨水不会溢过檐
13、沟内测高度,因此设计时金属檐沟外侧应低于檐沟内测不少于50mm。有女儿墙的金属屋面的檐沟及内天沟应设溢流口等溢流设施,以防遇大雨或其他原因导致沟内排水不畅,造成雨水从檐沟与屋面板交界处倒灌。,2022/12/2,19,3.3连接设计,(一)金属板防水层连接方式根据连接、固定方式不同,金属板防水层可分为搭接型板(穿透式固定板型)、扣合型板和咬合型板。搭接型板是成型板纵向边为可相互搭合的压型边,板与板自然搭接后通过紧固件与结构连接的压型金属板。,(a)搭接型板连接构造(无固定支架) (b)搭接型板连接构造(有固定支架) 搭接型金属板连接构造 1-屋面板;2-结构用紧固件;3-支承结构,2022/1
14、2/2,20,3.3连接设计,扣合型板是成型板纵向边为可相互搭接的压型边,板与板安装时经扣压结合并通过固定支架与结构连接的压型金属板。,扣合型金属板连接构造 1-屋面板;2-结构用紧固件;3-支承结构;4-连接用紧固件,2022/12/2,21,3.3连接设计,咬合型板是成型板纵向边为可相互搭接的压型边,板与板自然搭接后,经专用机具沿长度方向卷边咬合并通过固定支架与结构连接的压型金属板。,(a)咬合型板一(180o咬合) (b)咬合型板二(270o咬合) (c)型板连接构造三(360o咬合) 咬合型金属板连接构造 1-屋面板;2-结构用紧固件;3-支承结构;4-连接用紧固件,2022/12/2
15、,22,3.3连接设计,(二)单层卷材防水连接方式1)点式固定点式固定是最常见的单层卷材防水连接方式。在相邻两幅防水卷材的搭接部位,沿搭接边纵向方向,采用专用紧固件,将下层防水卷材固定于金属压型钢板基层,再采用可靠的连接方法(如TPO、PVC防水卷材,采用热风焊接方法将两副卷材连接),将上层防水卷材与下层防水卷材连接。,2022/12/2,23,3.3连接设计,(二)单层卷材防水连接方式2)线式固定线性固定是一种非常灵活的防水卷材连接方式,固定件的位置不受防水卷材幅宽的影响。防水卷材铺设好后,采用专用压条和螺钉将防水卷材固定于金属压型钢板基层,再用与防水卷材同质的卷材覆盖条带将压条覆盖,最后采
16、用可靠的连接方法(热塑性防水卷材,如TPO、PVC防水卷材,采用热风焊接方法将卷材覆盖条带与大面防水卷材连接;热固性防水卷材,如EPDM,通常采用专用的可自粘的EPDM覆盖条带与大面防水卷材连接),将覆盖条带与大面防水卷材连接。,2022/12/2,24,3.3连接设计,(二)单层卷材防水连接方式3)无穿孔固定以上介绍的两种防水卷材与金属压型钢板基层的连接方式,可以看出都有一个显著的特点,即屋面大面防水卷材毫无例外地都被固定件穿透。下面介绍一种屋面大面防水卷材不被固定件穿透的连接方式,即无穿孔固定连接方式。根据热塑性和热固性防水卷材类别的不同,无穿孔固定可分为针对TPO、PVC防水卷材的无穿孔
17、固定及EPMD防水卷材的无穿孔固定。,2022/12/2,25,3.3连接设计,(一)单层卷材防水连接方式(1)TPO、PVC防水卷材的无穿孔固定将带有TPO或PVC涂层的垫片用螺钉固定于金属压型钢板基层,其上铺设相对应的防水卷材,再采用专用电磁感应焊接设备将防水卷材与带涂层的垫片焊接在一起。,2022/12/2,26,3.3连接设计,(二)单层卷材防水连接方式(2)EPDM防水卷材的无穿孔固定将EPDM卷材专用无穿孔自粘固定条带用专用紧固件固定于金属压型钢板基层,其上铺设EPDM防水卷材,再将EPDM防水卷材与固定条带粘接在一起。,2022/12/2,27,3.3连接设计,(二)单层卷材防水
18、连接方式(2)EPDM防水卷材的无穿孔固定将EPDM卷材专用无穿孔自粘固定条带用专用紧固件固定于金属压型钢板基层,其上铺设EPDM防水卷材,再将EPDM防水卷材与固定条带粘接在一起。,2022/12/2,28,3.4抗风揭,1)风荷载设计要求根据建筑结构荷载规范(GB 50009)的规定,金属板屋面系统应满足0 SdR,即:荷载作用 屋面抗力。式中:0 金属板结构重要性系数Sd -荷载组合的效应设计值,即风荷载作用值R 金属板系统结构抗力设计值(1)金属板系统承受风荷载作用值的确定金属板承受的风荷载设计应按工程所在地区的最大风力、建筑物高度、屋面坡度、基层状况、建筑环境和建筑形式等因素,按照现
19、行国家标准建筑结构荷载规范(GB 50009)的有关规定计算风荷载;按照建筑结构荷载规范(GB 50009)不能确定体形系数的复杂建筑,宜采用风洞试验报告数据计算设计风荷载值。(2)金属板系统抗风能力确定金属板系统抗风揭能力应按设计要求根据抗风揭试验确定。(3)金属板系统结构重要性系数应参照国内外相关规范标准取值或设计师要求进行取值。,2022/12/2,29,3.4抗风揭,2)抗风揭试验关于金属屋面系统抗风揭性能试验,目前国内尚没有专门检测标准,但国内已有一些实验室参考相关国内外标准开展了金属屋面抗风揭性能检测,主要有:(1)国家建材工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心(苏州)实验室和中
20、冶建筑研究总院金属屋面抗风实验室,采用静态循环实验方法,执行标准为FM 4471:2010 Approval Standard for Class I Panel Roofs,试验设备、标准完全按照FM标准进行,是美国FM标定并认可的实验室。(2)香港、澳门金属结构协会金属围护系统测试中心(珠海)实验室,采用动态实验方法,参照CSA A123.21-10 Standard test method for the dynamic wind uplift resistance of membrane-roofing systems进行,与香港理工大学合作,自行设计制造了专门实验设备,专业开展金属屋
21、面板系统抗风揭性能试验。(3)国内实验室,例如国家建筑工程质量监督检验中心幕墙门窗质检部,采用动态实验方法,参照UL 580. Tests for uplift resistance of roof assemblies进行,特制实验设备开展实验。(4)国内其它实验室,采用动态实验方法,参照建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法(GB/T15227),利用标准规定的设备开展屋面承受正、负风压性能检测实验。目前国内相关研究机构正在研究、制订我国金属屋面板系统抗风揭试验方法和标准,待标准制定后,可根据标准执行。,2022/12/2,30,3.5 材料选择,(一)金属板建筑围护用金属板包括镀层钢板、
22、彩色涂层钢板、铝合金板、不锈钢板、钛锌合金板、铜板、铅板等。建筑用彩色涂层钢板分为基板、镀层和涂层三部分。,2022/12/2,31,3.5 材料选择,1)基板选择建筑用彩色涂层钢板镀层的基板应采用热浸镀类结构级钢板。基板钢材按屈服强度级别宜选用250级(MPa)与350级(MPa)结构级钢。用作屋面板时,其基板厚度宜为0.61.2mm。钢板基本厚度0.6mm时,屋面板可作为接闪器。压型铝合金板的材料一般采用变形铝及铝合金牌号表示方法(GB/T 16474-1996)及变形铝及铝合金化学成分(GB/T 3190-2008)中规定的3004或3005铝镁锰合金。有可靠依据时,可采用其他铝合金板材
23、。压型铝合金板应采用卷板制作,用作屋面板时,其基板厚度宜为0.91.2mm。,2022/12/2,32,3.5 材料选择,2)镀层选择钢基板的镀层有热镀锌、热镀锌铁合金、热镀铝锌、热镀锌铝等四种。3)涂层选择彩色涂层钢板的涂层包括面漆和底漆。A)面漆种类有以下四种:a)聚酯(PE)是目前使用量最大的面漆涂料,漆膜附着力良好,颜色丰富,在成型性和室外耐久性方面范围较宽,抗化学药品中等,成本低。b)硅改性聚酯(SMP)漆膜硬度良好,耐磨性和耐热性良好,室外耐久性和抗粉性良好,光泽保持性、柔韧性一般,成本中等。c)高耐久性聚酯(HDP)具有优良的颜色保持性和抗紫外线性能,优异的室外耐久性和抗粉化性,
24、漆膜附着力好,颜色丰富,性价比优秀。d)聚偏氟乙烯(PVDF)具有优异的颜色保持性和抗紫外线性能,优异的室外耐久性和抗粉化性良好的成型性和抗污染性,颜色有限,成本高。B)底漆常用的底漆种类有环氧、聚酯、水溶性丙烯酸、聚氨酯等底漆。底漆厚度通常为57m。a)环氧底漆与基材的附着力良好、耐水、耐碱、抗化学腐蚀性好、柔韧性差。b)聚酯底漆与基材的附着力好、柔韧性好、对潮湿环境敏感、耐化学药品不如环氧底漆。c)水溶性丙烯酸底漆与基材的附着力良好、具有的柔韧性、有机溶剂含量低、能够低温固化。d)聚氨酯底漆耐化学药品性、耐久性、柔韧性均好。,2022/12/2,33,3.5 材料选择,4)板型选择用于屋面
25、的压型金属板波高应30mm,单坡较长的屋面压型金属板波高宜70mm。环境温差较大地区或单坡较长屋面,宜选用具有消除屋面板涨缩应力功能的滑动型屋面。,压型钢板典型屋面板型,压型铝合金板典型屋面板型,2022/12/2,34,3.5 材料选择,5)规格压型金属板一般用1000mm宽卷板压型而成,板宽根据板型确定。如在工厂压制的金属板,考虑运输因素,宜12m,如在施工现场压制,可根据施工条件及工程要求确定板长。咬边连接及扣合连接的板型一般不能在板长方向搭接,因此板长需单坡通长。,2022/12/2,35,3.5 材料选择,(二)单层卷材1)TPO防水卷材TPO防水卷材的中文名称为热塑性聚烯烃防水卷材
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