玻璃幕墙的设计与计算.ppt
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1、6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述一、玻璃幕墙的类型与构成1 组成:玻璃面板、连接件、支承结构2 分类:全玻璃幕墙-玻璃肋 框式玻璃幕墙-铝合金框架 点支式玻璃幕墙-刚性、柔性支承体系3 连接方式化学方式:指通过结构胶将玻璃面板直接胶结或通过连接 件胶结于支承体系。机械方式:指将玻璃面板嵌固或钻孔后通过爪件连接于支 承体系。,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述二、全玻璃幕墙1 定义2 特点:通透性好、构造简单,结构无锈蚀问题,适用于大堂、大厅及共享空间。3 截面构成:(1)全玻璃幕墙连接方法:胶结和爪件连接 胶结是玻璃面板与玻璃肋通过结构胶垂直粘结在一起,玻璃肋与玻璃面板可平齐连接,也可后
2、置连接。爪件连接通过金属连接件连接玻璃肋和玻璃面板(2)玻璃要求单片玻璃面板10-19mm,夹层单片8mm 玻璃肋:截面高度hr100mm,厚度t12,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述二 全玻璃幕墙4 与主体结构的连接方式 悬挂在主体结构上-面板、玻璃肋受拉 下端支承于主体结构-面板、玻璃肋受压力 下端支承全玻璃幕墙最大高度,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述三 框式玻璃幕墙1 定义2 分类 明框玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙 单元式幕墙 称为隐框幕墙的原因?因为框架在玻璃的内侧,隐框幕墙一般采用镀膜玻璃,由于镀膜玻璃是单向透像性,从而从外侧看不到框架,看到的全是玻璃,达到隐框的效果,6 玻璃幕
3、墙计算与设计,第一节 概述三 框式玻璃幕墙3 材料和型材(1)玻璃(2)立柱(3)横梁(4)组合截面,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述三 框式玻璃幕墙4 连接构造 构件式框式幕墙,横梁一般通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,立柱连接于主体结构中。(1)横梁与立柱的连接构造(2)立柱与主体结构的构造连接,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述三 框式玻璃幕墙(2)立柱与主体结构的构造连接 A幕墙与主体结构连接设计考虑的基本要求对重力荷载、风荷载、地震作用和温度作用有足够抵抗力在以上荷载作用下,不应使幕墙构件产生有害变形。当主体结构和幕墙产生相对位移时,不影响幕墙性能。B荷载传递路线 C预埋件设计要
4、求,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述三 框式玻璃幕墙(2)立柱与主体结构的构造连接 D连接件要求连接件与主体结构的锚固力应大于连接件本身的承载力 R幕墙 R连接件R锚固R主体结构旧建筑物加装幕墙,向主体结构打入膨胀螺栓做锚固件。新建建筑,幕墙通过预埋件与主体结构连接,预埋件在混 凝土施工时预先埋入。,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述三 框式玻璃幕墙(2)立柱与主体结构的构造连接 E立柱施工安装方式 从下至上-立柱悬挂受拉,较为经济 从上至下-立柱受压,需考虑稳定 为什么通常立柱安装采用从下至上?从上至下方式安装时,由于稳定性的要求,必定截面尺寸过大,材料消耗过多。从下而上方式,可以缩短
5、工期,6 玻璃幕墙计算与设计,第一节 概述四 点支式玻璃幕墙1 定义2 优点3 连接件 连接件支承头采用 爪件形式(浮头式、沉头式)夹板形式4 支承结构形式5 与主体结构的连接,6 玻璃幕墙计算与设计,第二节 硅酮结构密封胶设计计算一、胶缝标准设计1 胶层、界面区与基材表面共同组成了胶缝。2 胶缝连接方式分为搭接和对接。(1)玻璃与铝框的连接属搭接胶缝,搭接胶缝要承受自重效应、风荷载效应、地震作用效应、温度变化效应。(2)两个结构玻璃装配组件间的胶缝属对接胶缝,对接胶缝主要承受结构玻璃装配组件因温度变化伸缩产生的效应及各种变位产生的效应,用于幕墙表面填缝。,6 玻璃幕墙计算与设计,第二节 硅酮
6、结构密封胶设计计算一、胶缝标准设计3 结构胶缝对各种荷载产生的效应和计算简图 隐框玻璃幕墙结构玻璃装配胶缝属搭接胶缝,它要承受风荷载、自重、温度变化、地震作用产生的效应,为适应这些效应,胶缝的宽度、厚度均要有相对的尺寸,一般按风荷载和自重效应,计算胶缝宽度;按温度变化和地震作用效应计算胶缝厚度,再根据两者之间的构造宽、厚比确定采用的宽度和厚度.,6 玻璃幕墙计算与设计,第二节 硅酮结构密封胶设计计算一、胶缝标准设计3 结构胶缝对各种荷载产生的效应和计算简图风荷载效应 在风压力作用下,胶缝受压产生压应力,胶缝失效;在风吸力作用下,胶缝受拉伸长胶缝产生拉应力,它的破坏有4种可能 a密封胶抗拉强度超
7、过它的极限承受能力而拉断 b密封胶与铝框的粘接失效导致玻璃掉落 c密封胶与玻璃粘接失效而破坏 d镀膜玻璃的镀膜层与玻璃粘接失效而使玻璃掉落,一般密封胶受风吸力破坏的危险率大于风压力,这就要求镀膜层与玻璃有牢固的粘接力,要求结构密封胶有很好的抗拉强度与粘附强度,同时要有足够的宽度,胶缝的风荷载效应宽度计算如下,6 玻璃幕墙计算与设计,第二节 硅酮结构密封胶设计计算风荷载效应(1)当矩形结构玻璃装配组件长宽比大于等于2:1时,按单向板考虑,这时玻璃承受的风荷载全部传给长边,由胶缝传给组件框架,可取一单位长度1m来进行分析。此时玻璃镶板上的风荷载等于Wk x 1m x S/2,需要胶缝的承载能力为f
8、1 x 1m x B1,即Wk x 1m x S/2=f1 x 1m x B1,B1=(Wk x S/2)/f1 f1结构密封胶短期荷载强度设计值,6 玻璃幕墙计算与设计,第二节 硅酮结构密封胶设计计算风荷载效应(2)当矩形结构玻璃装配组件长宽比小于2;1时,按双向板考虑,这时玻璃上承受的风荷载,梯形面积分布传给长边,三角形面积分布传给短边,这时ab段和C点胶缝的应力最大,在ab段上取单位长度(1m)进行计算,如果在ad(be)段上取一单位长度,实际荷载分布可能是梯形或三角形,但为了留有余地,仍按矩形面积计算。如果在短边取一单位长度,也为留有余地,取矩形受荷面积,由于为等角直角三角形,两直角边
9、相等,矩形的另一边也等于s/2,这样也可按单向板条件计算,6 玻璃幕墙计算与设计,第二节 硅酮结构密封胶设计计算风荷载效应(3)从圆上截取a角扇形面积为计算单元,弧长为1的圆面积为A=1/2 rx1,圆面积上的风荷载为1/2 rx1 xWk,胶缝面积为1xB1即1/2 rx1 x Wk=1xB1xf1B1=1/2 r x Wk/f1,6 玻璃幕墙计算与设计,风荷载效应(4)规则四边形,即四条边中有二条对边平行的四边形,作每一角的角平分线,并作平分线交点的连线,平分线交点到边的垂高y相等,矩形的原理取单位长度1m的面积,其面积为y x 1m,其所承受风荷载为1 m x y x Wk,胶缝能承受力
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