U型玻璃组合节能幕墙设计及应用要点
U型玻璃幕墙设计与施工技术研究
2011.9墙材革新与建筑节能U 型玻璃幕墙设计与施工技术研究石宇熙(江苏技术师范学院,常州213001)1工程概况某高校图书馆工程建筑面积365220m 2,檐高48.2m ,为九层框架结构,整体建筑为圆弧型。
南、北主立面采用铝方管装饰线条,东、西立面及一层部分墙体采用U 型玻璃幕墙结构,幕墙颜色为淡绿色,墙体为银灰氟碳漆,色彩新颖柔和,整体造型典雅流畅,突出大学文化氛围(图1)。
2U 型玻璃幕墙材料性能U 型玻璃因横断面呈U 型故得名,其原料为废旧玻璃和石英砂,原料在1470℃左右温度下熔化,采用压延成形法连续生产出来。
从压延机组出来的玻璃带温度约为850℃~900℃,连续玻璃带随即被送入U 型玻璃成形机,成形后的U 形玻璃带要在退火窑中接受退火处理,以保证良好的退火质量。
U 型玻璃在透光、隔热、保温、隔音方面性能良好,其机械强度较高,施工简便,有着独特的建筑与装饰效果,并能节约大量金属材料。
隔音方面:5mm~6mm 厚的U 型玻璃单排安装,其隔音能力与相同厚度的单片平板玻璃大体相同,即达到27dB ,双排安装的U 型玻璃达到38dB ,隔音能力强于单排,减音效果高10dB ,且双层U 玻隔音效果不低于传统粘土砖墙体。
热传导性方面:单排U 玻幕墙传热系数为4.95W/(m 2·K ),双排传热系数为2.4W/(m 2·K ),采用双排安装能达到节能要求。
透光效果方面:表面有小花纹的U 玻,单排安装时透光率为89%,双排安装时透光率为81%,能满足东、西两侧楼梯的采光要求。
U 玻表面压有花纹图案,使其具有光漫射特性,幕墙外观视觉较为舒适。
机械强度方面:由于U 玻具有槽钢式的断面,因此比普通平板玻璃的机械强度和刚度高,抗压强度可达到700N/mm 2~900N/mm 2,抗拉强度可达到30N/mm 2~50N/mm 2,抗弯强度达到38N/mm 2,莫氏硬度达到6~7,弹性模量达到60000N/mm 2~70000N/mm 2,线膨胀系数达到(温度每升高1℃)75~85×10-7。
u型玻璃施工安装方案
u型玻璃施工安装方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020U型玻璃节能幕墙施工安装方案江苏悦新装饰有限公司2016年12月08日U型玻璃组合节能幕墙施工安装方案一、U型玻璃的施工注意事项1.U型玻璃的端面和平面应无锯齿状缺口或裂纹;2.各独立的U型玻璃构件应支撑在具有均匀、弹性的衬垫上;3.玻璃与邻近的金属件、混凝土和砂浆结构之间不能有硬性接触;4.在U型玻璃的上端与更高处的建筑物件(如过梁、大梁、屋面板等)之间必须留有缝隙;5.必须用弹性密封材料填充U型玻璃条之间的纵缝;6.U型玻璃上端与邻近的上部结构之间的空气缝隙不应小于25mm,该缝隙的主要用途是:应付温度变形、蠕变变形及收缩;采用完全预制的支撑结构时便于U型玻璃的安装;维修更换时不用破坏支撑结构,只需将U型玻璃条往上托,使其下端脱出,便可取下旧的,换上新的。
二、安装U型玻璃所用的材料1.本工程选用铝型材,用作U型玻璃结构体的四框;2.密封材料,通常有二组分的聚硫塑料、硅酮胶、柔性聚氯乙烯型材等,用于U形玻璃与固定件、U型玻璃条之间的密封;3.圆绳,用于U型玻璃与边框之间的密封;4.条形衬垫、柔性聚氯乙烯型材、浸过沥青的条带、硬泡沫塑料等,用做U型玻璃与边框之间的涨缝和滑缝;5.膨胀螺栓等,用于固定边框。
三、U型玻璃的安装本工程U型玻璃主要用于构筑窗户、墙体,采用插入法安装,即将U型玻璃条插进U型截面的铝框或钢框中。
1.施工顺序按常规,U型玻璃结构体的施工顺序大体如下:1)固定边框;2)在边框内侧底部放置硬泡沫塑料,作为胀缝;3)在边框两翼内侧贴上垫条,作为滑缝;4)将起稳定作用的嵌入件放入框中5)将U型玻璃条依次插入;6)在边框与玻璃间的缝中塞入垫条和圆绳;7)在边框与玻璃、玻璃与玻璃、边框与建筑结构体的接缝中填入弹性密封材料,实施密封;8)结构体做好后,将表面的污垢清除干净。
幕墙玻璃节能设计方案
幕墙玻璃节能设计方案
一、整体设计思路
本次幕墙玻璃节能设计方案旨在通过优化玻璃材料选择、采用隔热隔音技术以及增加遮阳措施,从而有效降低建筑能耗、提升室内舒适度。
二、玻璃材料选择
1.选用低辐射、双层中空玻璃:通过在玻璃内层镀膜,减少热量的辐射传递,降低能耗。
2.选择低透光系数的玻璃:降低室内阳光照射,减少室内热量累积。
3.采用传热系数较小的玻璃材料:减少热量传导,提高隔热效果。
三、隔热隔音技术应用
1.采用气密隔热设计:确保室内与室外之间的气密性,减少热量透过隙缝的损失。
2.增加玻璃内腔:通过在玻璃中间隔加入腔体,有效隔离热量传导,提高隔热性能。
3.采用隔音中空层设计:在双层玻璃中夹层填充隔音材料,以减少外界噪音对室内的干扰。
四、遮阳措施
1.设计外挑式遮阳装置:在幕墙的外侧设置遮阳装置,有效阻挡太阳直射,减少热量积聚。
2.采用窗帘遮阳:结合智能化系统,根据室内光线情况自动控制窗帘的开启和关闭,合理利用自然光。
3.选择遮阳防紫外线玻璃:减少紫外线透射,保护室内器具和人体健康。
五、其他节能建议
1.设置智能化控制系统:通过温度、湿度、光照等传感器实时监测室内环境状况,智能调控幕墙的透光和隔热性能。
2.加强幕墙施工监督:确保幕墙施工质量,提高节能效果和安全性能。
六、总结
通过以上方案的综合应用,能够有效降低建筑的能源消耗,提高室内的舒适度。
同时,在设计过程中,需要充分考虑建筑外观、结构安全性以及用户需求。
环保节能U型玻璃
环保节能U型玻璃摘要U型玻璃亦称槽形玻璃,是一种新型建筑节能墙体型材玻璃,.它由碎玻璃和石英砂等原料制成因截面呈U型,使之比普通平板玻璃具有采光性好、隔热保温、隔音防噪、机械强度高、防老化、耐光照等特点。
造型为条幅型,具有挺拔、清秀、线条流畅的时代气息,并有独特的装饰效果。
而且安装方便,综合造价低,能节省大量金属材料、以及施工简便等优点,适用于建筑的内外墙、隔断、屋面及窗等.关键字U型玻璃;建筑材料;节能环保引言玻璃科学与生产技术经过几个世纪的研究,已经日臻完美,但是玻璃应用技术的研究,特别是玻璃在建筑领域中的应用研究却相对滞后。
不同种类的玻璃都具有其特殊的性质,会在一定程度上影响到建筑能耗,特别是空调能耗的大小,一般建筑用玻璃为平板构型,给人带来的审美和节能价值也接近穷尽,而U型玻璃作为一种新型的建筑材料带来了全新的经济和艺术价值。
目前国外生产的槽型玻璃大部分是无色的,如果想生产彩色的槽型玻璃,只需按规定的剂量将着色剂随原料送入琉璃炉加以搅拌,使玻璃着色均匀。
槽型玻璃的主要生产国家有德国、法国、比利时、匈牙利、前苏联、加拿大和美国等。
U型玻璃落户中国,起源于上世纪80年代,当时的德国总理科尔访华时向中国领导人的推荐。
云南家华公司于上世纪90年代中期引进并建设了U型玻璃生产线,十几年过去了,北京奥运会、上海世博会等重点工程出现了U型玻璃的身影。
槽型玻璃可用于商场、餐厅、展览馆、体操房等外部竖向非承重结构与营业大厅、办公大楼、建筑物的内外墙,还有暖房、月台、游泳池、外廊等的透光屋顶,以及大面积采光窗口、天窗、厅门、阳台围护栏板等。
在欧洲、北美、日本等许多国家,槽型玻璃已被广泛应用于工业与民用建筑的楼宇上。
正文1.U型玻璃概述U型玻璃只是对玻璃建材的形态做了定义,其制作材料可以是具有不同功能的玻璃,并且由于其槽型形态的特点,可以有不同的组合方式,从而具有了平面玻璃无法比拟的优点和功能。
按颜色分类:无色、喷涂各色、贴膜各色,常用无色。
探析U型玻璃幕墙设计与施工技术要点研究
探析U型玻璃幕墙设计与施工技术要点研究摘要:随着社会的不断发展,人们的节能环保意识不断增强,节能建筑也开始慢慢得到人们的认可,目前越来越多的建筑节能材料及技术出现在建筑市场,例如U型玻璃在建筑幕墙的使用,它是一种有效隔热保暖的材料,并且能有效加快建筑工程的进度。
本文以某办公楼为例,从玻璃幕墙的设计要点入手,进而对其施工工艺进行分析论述,为同类工程提供一些相关经验。
关键词:U型玻璃幕墙;设计要点;施工工艺一、U型玻璃概述U型玻璃又常称为槽形玻璃,U型玻璃是一种新颖的建筑玻璃型材,因截面呈U型,使之比普通平板玻璃有较高的机械强度,并具有理想的透光性,较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量金属材料,同时具有施工简便、造型美观等优点,适用于建筑的内外墙、隔断、屋面及窗等。
与普通玻璃幕墙相比,U型玻璃墙体系统能节省大量金属型材,施工更为简便。
由于非光面U型玻璃的透光不透视性能,运用于墙体时能够产生柔和的光线漫射效果,使室内照度更为均匀,避免了阳光直射引起的不适。
二、U型玻璃幕墙设计要点2.1 构造要求U型玻璃可用于室内,也可用于室外。
用于建筑外围护结构的U型玻璃,其外观质量应符合《建筑用U型玻璃》JC/T867-2000优等品的规定,且应进行钢化处理。
U型玻璃幕墙可采用单排构造,也可采用双排构造,双排构造可采用对缝布置,也可采用错缝布置。
单排构造的玻璃幕墙隔声性和热工性较差,因此对U型玻璃幕墙有隔声或热工性能要求时,应采用双排构造。
2.2 设计要点(1)结构完整性幕墙结构的完整性以及可靠性是幕墙设计首先要考虑的要点。
幕墙的自重可使横框构件产生垂直挠曲,全部元件都会沿着风荷作用向产生水平挠曲,而挠度的大小,决定着幕墙的正常功能和接缝的密封性能,过大的挠度会导致玻璃的破裂。
因此,完整、合理的结构布置,能够有效传递幕墙的自重和风荷载,有效控制温度变化引起的变形,从而防止幕墙渗漏甚至倒塌。
(2)活动量幕墙设计时要考虑构件之间的相对活动和与建筑结构之间的相对活动。
U型玻璃应用于Trombe墙
U型玻璃应用于Trombe墙(特洛姆墙)(发表于《中国建材报》)在现代建筑中玻璃作为“现代”元素得到了广泛、大量的应用,但玻璃的节能似乎是一个瓶颈。
特别在夏热冬暖地区,建筑的隔热和保温是建筑师十分关切的问题。
Trombe墙是当今生态建筑中所普遍采用的一项先进技术,被誉为“会呼吸的皮肤”,是以法国设计师Felix trome菲列克斯·特洛姆命名的被动式太阳能利用在建筑。
它是在朝南方向的蓄热墙,在墙外有一个玻璃墙,两者之间有约1英吋(25.4mm) 的距离蓄热墙厚约8-16英吋(200-400mm),当太阳光穿透玻璃,玻璃与墙之间的空气被加热而产生对流,夏日可将热气流释放出去,冬天可引入室内同时墙内蓄热也向室内辐射。
日本仙台媒体大厦是较早在建筑幕墙上进行被动式太阳能的创意设计。
双层结构玻璃(这里很大部份采用的是U型玻璃)幕墙的上部都设置了开合窗户,夏季时窗户开放,使幕墙内外玻璃之间产生上升气流;冬季则关闭上部窗户,使幕墙内外玻璃之间形成暖气层。
该建筑投入使用后,通过冬、夏季热循环的检侧,证明效果良好。
为防灾设计的防火墙设置于东、北两个立面。
根据各层的用途,每层的玻璃幕墙外装都有所不同。
值得一提的是,这个建筑内部自上而下还设立独特管状通道结构。
根据这个创意,我们建议用U型玻璃是非常适合作Trombe墙的材料,由于U型玻璃自身的承载能力较高,它与框材结合能较简便地满足Trombe墙的构造,具体地讲,在建筑实墙外(一般是南墙)设置-道用双层U玻密闭的墙,U玻墙的两端留一个空腔,空腔的两端有可以控制的进风口和出风口。
开启的孔,上下孔都通入房间,这两个孔将U玻墙与实体墙的气流自上孔进入室内又从下孔回到夹层(也另设一个通向室外的阀门)完成了对流循环。
根据季节调整上下孔的阀,利用冷热空气上下对流的原理,可充分调节室内的温度,在冬季,关闭进出风口,双层玻璃之间形成一个“阳光温室”,提高围护结构表面的温度;夏季,打开进出风口,利用“烟囱效应”在空腔内部实现自然通风,使玻璃之间的热空气不断的被排走,达到降温的目的。
U型玻璃应用设计——皮尔金顿ProfilitTM U型玻璃“为设计而生”
两层 建筑结 构 , 建筑 的外 表面设 计 为双层 的皮 新
尔金顿 Po l U型玻 璃玻 璃 ,用 T r6i WD嵌 板 ( 热表 面) 替 了进 光 口。两种 建筑 材料 的连接 处 成功地 完 代
在 杜 塞 尔 多夫 的 U a e k s me Gr yWo d ie ln n a e 。 e r w d l 广 告有 限责 任 公 司原 址 上 的 修 复 工程 由 P t i a Pn ez k ik建筑 师 设 计 n 杜 塞 尔 多 夫
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参赛 者外 ,还 允许 来 自奥地 利 和瑞 士 的参赛 者参 加 , 对产 品使 用 ( 门面或 者 室 内 ) 建 筑 类 型方 面 未 做 任 或 何 限制 。因此 到活 动截止 日期 , 参赛 作 品涵 盖 了皮 尔
金 顿 Po lT U型 玻 璃 的 全部 应 用 领域 :从 工 业 建 rfi it M
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皮尔 金 顿 Po lT U型玻 璃 对项 目整体 形 象所 rfiM it
项 目的 日间, 间效果 夜 应 用过 程 中 的功能 性变 化 : 表面 、 表面 及室 冷 热 设计 实施 中结构 和设 计 的一致 性
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6个 项 目的 获 奖 者 均 从 皮 尔 金 顿 公 司 获 得 了 金 额 高达 5 0 0 0欧元 的产 品奖金 。 这次 大赛 , 了德 国的 除
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筑办 公室 对 总计 4 个 参赛 作 品进 行 了评 审 。所有 送 1
来 的作 品均 通 过其 具 有 说 服力 和 竞 争 力 的项 目资 料
而脱 颖 而出 , 因此 委员 会 的任务 即用 多级 选择 的方 法
节能建筑与U型玻璃
节能建筑与U型玻璃一、节能建筑的基本要求2005年建设部制订了《公共建筑节能设计标准》。
当前公共建筑在全年能耗中,大约50%—60%消耗于空调制冷与采暖系统,20%—30%用于照明。
在空调制冷与采暖这部分能耗中约有20%—50%是由外围护结构传热所消耗。
U型玻璃是作为墙体材料来应用的,材料的传热系数自然影响着建筑的节能效果。
在“基准建筑”围护结构构成中的外墙K值:哈尔滨为1.28W/m2.k,北京为1.70W/m2.k,上海为2.0W/m2.k,广州为2.35W/m2.k。
再来看外窗的K值:哈尓滨为3.26W/m2.k,北京、上海、广州均为6.4W/m2.k。
遮阳系数SC均取0.80。
此外还规定外窗可开启面积不小于30%,玻璃幕墙只能占到墙面70%等规定。
二、U型玻璃性能的有关参数1、可见光透过率:单层为89%,双层为81%;2、传热系数(K值):单层为4.95W/m2.k,双层为2.39W/m2.k3、隔声能力:单层为27dB,双层为38dB。
三、降低U型玻璃传热系数的措施由此看釆U型玻璃的上述参数尚不能满足节能建筑的要求(指传热系数)。
但降低传热系数的措施是很多的,以下分别来叙述:1、在双层U型玻璃空腔內填充隔热材料通常U型玻璃是采用双层安装,如果是搭扣式,两层玻璃之间的空气层(或空腔)约有35mm,如果是对接式则有70mm的间隙,一味地増加空气层并不能较大幅度改善K值。
在德国是将透明的聚碳酸酯做成蜂窝状的条块填充在空腔内,孔洞垂直于玻璃面,具有光的导向作用。
据称传热系数可以达到0.8—0.5W/m2.k。
2、U型玻璃表面镀膜处理同平板玻璃一样,U型玻璃可以在內表面进行镀膜处理。
这里有必要介绍阳光控制镀膜玻璃(solar control coated glass) 和低辐射镀膜玻璃(low emissivity glass)。
阳光控制镀膜玻璃对波长范围350—1800nm的太阳光具有一定控制作用;低辐射玻璃是对4.5—25μm的远红外线有较高的反射比。
U型玻璃与节能建筑
综上所述 , u型玻璃 的表面处理后 , 对 是完全
一
38一
3 降低 U型玻 璃传 热 系数 的措 施
上述参数 尚不 能满 足节 能建筑的要求 ( 指传
热 系数 ) 。 () 双层 u型 玻 璃 空 腔 内填 充 隔 热材 料 : 1在 通
常 U型玻璃是采用双层安装 的, 如果是搭扣式 , 两 层玻璃之间的空气层 ( 或空腔 ) 约有 3m 如果是 5 m, 对接式则有 7m 0 m的间隙 。一味地增加 空气层并 不能较大幅度改变 值 。在德国是将透明的聚碳 酸酯做成蜂窝状的条块填充在空腔 内, 孔洞 垂直 于玻璃面 , 具有光 的导 向作用 。传热 系数可 以达 到 08 05 m2k .~ . W/ .。 () 2 U型玻璃表面 的镀膜处理 : 同平板玻璃一
2 U型 玻璃 性 能 的有关 参数
() 1可见光透过率 : 单层为 8%, 9 双层为8 %。 1 () 2传热系数( )单层为 4 5 m  ̄ , 值 : . W/ 2 双层 9 k 为 2 9 m  ̄。 . W/ 2k 3 () 3 隔声能力 : 单层为 2d , 7B 双层为3d 。 8 B
u型玻璃是作为墙体材料来应用的 , 材料的传 热系数 自然影 响着建筑的节能效果。在“ 准建 基 筑” 围护 结 构 的 构 成 中 的 外 墙 值 : 尔滨 为 哈 1 8 m ., . W/2k北京 为 1 0 m2 , 海为 20 m ., 2 . W/ . 上 7 k . W/2k 广州为 2 5 m ・。再来看外窗的K : . W/2 3 k 值 哈尔滨为 3 6 m2 , 京 、 海 、 州 均 为 64 m k . W/ . 北 2 k 上 广 . W/ 。遮 阳系数 S 均取08 。此外还规定外 窗可开启面积 C . 0 不小于 3%, 0 玻璃幕墙 只能占到墙面7 %等。 0
U型玻璃组合节能幕墙设计及应用..
U型玻璃组合节能幕墙设计及应用1. 概述建筑用U型玻璃(亦称槽型玻璃)事用先压延后成型的方法连续生产出来的,因其横截面呈“U”型,故得名。
U型玻璃品种很多,有着理想的透光性、隔热性、保温性和较高的机械强度,不但用途广泛、施工简便,而且有着独特的建筑与装饰效果,并能节约大量轻金属型材,所以被世界上许多国家的城乡建筑所采用。
世界上最早生产U型玻璃的国家之一是奥地利,该过的Moosbrunner Glasfubrik公司从1957年开始生产底宽为262mm的U型玻璃,在此前后,比利时的Glaverbel公司、法国的Saint-Gobuin公司和Boussois公司、英国的皮尔金顿公司、原联邦德国的BauglassindustrieAG公司、美国的LOF公司和AFG公司、加拿大PPG工业公司和日本板硝子也先后建起了U型玻璃生产线。
东欧国家以前苏联为最早,1965年,俄联邦的首条U型玻璃生产线在波尔斯克玻璃厂投产,年产量为3万m2。
随后,在鲍尔玻璃厂、红五月玻璃厂、切尔尼亚金玻璃厂、古雪夫玻璃厂、莫斯利石棉隔热材料联合公司等11家企业先后建起10多条U型玻璃生产线,到了1975年,前苏联的U型玻璃产量已达到400万m2。
前民主德国以及罗马尼亚、匈牙利、南斯拉夫、葡萄牙等国的U型玻璃生产,也大多始于60年代后期。
阿尔及利亚奥兰玻璃公司一窑双线的U型玻璃于1992年年底投产,开创了非洲U型玻璃生产之先河。
在我国,介绍U型玻璃的资料出现于70年代末期。
因为玻璃生产企业和有关建筑部门对这种玻璃都十分陌生,所以这种新型建筑玻璃一直没得到开发,更谈不上推广和应用。
1995年,云南省昆明创安U型玻璃有限公司从国外引进了关键设备,由秦皇岛玻璃工业研究设计员配套设计,于199 6年初建成了我国第一条U型玻璃生产线,现已正式投产从而填补了我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,在我国建筑和装饰设计部门、生产部门和流通领域等各方面的共同努力下,这种新型建筑玻璃在我国一定能够得到推广和应用,取得快速的发展。
U型玻璃墙设计
U型玻璃墙设计
一、一般规定
1、用于建筑外围护结构的U型玻璃,其外观质量应符合现行行业标准《建筑用U型玻璃》JC/T 867优等品的规定,且应进行钢化处理。
2、对U型玻璃墙体有热工或隔声性能要求时,应采用双排U型玻璃构造,可在双排U型玻璃之间设置保温材料。
双排U型玻璃可以采用对缝布置,也可采用错缝布置。
3、采用U型玻璃构造曲形墙体时,对底宽260mm的U型玻璃,墙体的半径不应小于2000mm;对底宽330mm的U型玻璃,墙体的半径不应小于3200 mm;对底宽500mm的U型玻璃,墙体的半径不应小于7500m。
4、当U型玻璃墙高度超过4.5m时,应考虑其结构稳定性,并应采取相应措施。
二、U型玻璃的设计计算
1、U型玻璃用于外墙时应进行风荷载作用下的承载力计算,有抗震设计要求时尚应考虑地震作用。
风荷载和地震作用及其组合应按第3章执行。
2、U型玻璃强度设计值f a应取17MPa,钢化U型玻璃强度设计值f a应取51 MPa。
3、U型玻璃的承载力可按下式计算:
式中:N——U型玻璃的轴力设计值(N);
M——U型玻璃的弯矩设计值(N·mm);
A n——U型玻璃的净截面面积(mm2);
W n——U型玻璃在弯矩作用下的净截面抵抗矩(mm3);γ——U型玻璃截面塑性发展系数,可取1.00;
f a——U型玻璃的设计强度设计值(N/mm2)。
4、在风荷载标准值作用下,U型玻璃的挠度u应符合下列要求:
式中:u——U型玻璃的挠度(mm);
L——U型玻璃长度(mm)。
超高层建筑U型玻璃幕墙采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法
超高层建筑U型玻璃幕墙采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法超高层建筑U型玻璃幕墙采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法一、前言随着城市化进程的加快,超高层建筑的需求越来越大。
而U型玻璃幕墙作为超高层建筑外立面的一种常用形式,具有良好的光线透过性、隔热和隔音效果,因此被广泛应用于超高层建筑中。
而采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法可以增加玻璃幕墙的稳定性和密封性,提高其应力分布效果。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析,并通过一个工程实例加以说明。
二、工法特点该工法的特点主要包括:1. 采用U型玻璃幕墙结构,具有良好的透光性和隔热性能;2. 双排翼的设计可以增强幕墙的稳定性和密封性,减少幕墙的变形和漏水现象;3. 通过成对咬合排列的方式,使玻璃幕墙在外力作用下分布均匀,增加幕墙的抗风压能力;4. 采用组合施工工法,将U型玻璃幕墙分段安装,提高施工效率和质量。
三、适应范围该工法适用于超高层建筑的U型玻璃幕墙施工,特别适用于那些高风压、大温差等恶劣气候条件下的超高层建筑。
四、工艺原理该工法的实际应用是基于以下原理:1. 双排翼的设计能有效增加玻璃幕墙的抗风压能力,减少变形和漏水;2. 成对咬合的排列方式能够均匀分布幕墙的外力,提高幕墙的应力分布效果。
五、施工工艺1. 现场准备:清理施工场地,搭建临时设施,配备所需机具设备。
2. 安装U型玻璃幕墙骨架:按照设计图纸,在建筑结构上安装U型玻璃幕墙骨架,并进行固定和防腐处理。
3. 安装双排翼:将双排翼安装在U型玻璃幕墙骨架上,并进行调整、排列和固定。
4. 安装玻璃幕墙:将玻璃板按照设计要求进行安装和固定,保证排列成对咬合。
5. 进行密封和防水处理:应用密封材料进行幕墙的接缝和连接处的密封,进行防水处理。
六、劳动组织在施工过程中,需要组织施工人员进行场地准备、骨架安装、双排翼安装、玻璃安装等工作。
超高层建筑U型玻璃幕墙采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法(2)
超高层建筑U型玻璃幕墙采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法超高层建筑U型玻璃幕墙采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法一、前言超高层建筑的外墙幕墙工法在现代建筑中起着非常重要的作用,其中U型玻璃幕墙是一种常见的设计方案。
为了提高施工效率和确保施工质量,我们提出了一种采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例,以期为读者提供参考。
二、工法特点采用双排翼在接缝处成对咬合排列的组合施工工法具有以下特点:1. 提高施工效率:该工法采用了双排翼的组合施工方式,能够减少施工工序和人力投入,从而提高施工效率。
2. 提高施工质量:咬合排列的设计使得U型玻璃幕墙的接缝处更加紧密,能够有效防止渗水和气体渗透,提高施工质量和建筑物的整体性能。
3. 节省材料成本:通过优化设计,该工法减少了U型玻璃幕墙材料的使用量,从而降低了成本。
4. 增加建筑的美观性:对施工工法进行适当的调整和配合,可以使得幕墙表面的接缝处更加整齐美观。
三、适应范围该工法适用于超高层建筑U型玻璃幕墙的施工,特别适用于建筑高度较大、幕墙面积较大的项目。
四、工艺原理该工法的理论依据是通过双排翼在接缝处成对咬合排列的设计,使得U型玻璃幕墙的接缝处更加紧密。
在实际应用中,我们采取了以下技术措施:1. 对幕墙接缝处进行精确的测量和定位,确保双排翼能够精准咬合,保证施工精度。
2. 采用先进的玻璃嵌条制造工艺,确保玻璃在幕墙中的稳定性和密封性。
3. 使用高强度的连接件,确保U型玻璃幕墙的整体稳定性和安全性。
五、施工工艺施工工艺主要由以下几个阶段组成:1. 前期准备:包括工地布置、施工方案制定、材料准备等。
2. 幕墙制作:根据设计要求,制作U型玻璃幕墙的玻璃面板、铝合金框架和嵌条等材料。
3. 幕墙安装:按照设计图纸和施工工艺,将玻璃面板和铝合金框架逐层安装到建筑物外墙上,并进行调整和固定。
基于综合办公楼U型玻璃幕墙施工技术探讨
基于综合办公楼U型玻璃幕墙施工技术探讨结合U 型玻璃自身的节能环保性及经济性,阐述了U 型玻璃幕墙在某综合办公楼的施工技术,从安装准备、构件检查及现场制作安装探讨了具体的施工工艺。
【关健词】U 型玻璃特点;性能指标;施工工艺;U 型玻璃验收1 U型玻璃特点1.1 节能环保性U 型玻璃传热系数较低,采用双层设计具有良好的隔热保温性能。
U 型玻璃的透光率较高,应用于公用建筑时,可节约室内照明用电。
试验证明单排U 型玻璃透光率为89% ,双排U 型玻璃透光率为81% ,且其可回收利用再生产,有利于环境保护。
1.2 经济性U型玻璃是以玻璃配合料的连续烙化、压延、成型、退火为主要工艺生产的槽型玻璃,使建筑玻璃由板材发展到型材,充分利用玻璃本身的力学性能,以U 型玻璃本身为支撑结构,省去了传统幕墙铝或钢龙骨安装,制作安装简便快捷,大大缩短工期,节约成本。
2 U型玻璃性能指标U型玻璃性能指标:①隔声性能单排安装时为27dB,双排安装时为40dB;②耐火极限0.75h;③传热系数单排安装时为4.95W/ ( ㎡·K) ,双排安装时为2.39W/ ( ㎡·K) ;④机械强度抗压强度为700~900N /m㎡,抗拉强度为30~50N/ m㎡,莫氏硬度为6~7。
本工程采用双层U 型玻璃,内外两片U 型玻璃在翼面接缝处成对排列,玻璃之间采用硅酮密封胶密封,使本系统内外片U 型玻璃间形成较大的空气层,因此幕墙整体的传热系数大大降低,较之普通的中空玻璃有更好的隔热、保温及隔声性能( 见图1)。
3 工程概况南通市某大厦是集办公、车库、商务等为一体的综合楼公楼,总建筑面积约23000㎡,该工程外立面幕墙分为石材幕墙及玻璃幕墙,面积约7800㎡,其中玻璃幕墙分别采用U 型玻璃幕墙和T 型钢结构玻璃幕墙。
玻璃幕墙要求:空气渗透性能不低于Ⅲ级,保温性能不低于Ⅳ级,雨水渗漏性能不低于Ⅲ级,隔声性能不低于Ⅲ级,风压变形性能不低于Ⅱ级;玻璃辐射率≤0.15,U 型玻璃幕墙均采用(6+38+6)mm 石英砂中空玻璃。
双排对缝U型玻璃在幕墙工程中的应用
能够为之后的安装施工提供明确指导与规范;技术人员需
1 工程背景
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
要结合相关规范文件,保证 U 型玻璃幕墙结构满足构造
本次工程案例选择广州南沙新区地区建筑玻璃幕墙 要求,之后进行承载荷载的设计计算,且需要考虑 U 型玻
安装工程,建设地点位于广州南沙新区,结合《建筑结构荷 璃的自重荷载及风荷载参数,若有抗震需求则需要将地震
摘要院U 型玻璃是一种采用压延法生产出来的玻璃幕墙施工材料,横截面呈现“U”型;U 型玻璃的类型较多、种类丰富,根据不同
的表面处理方式可以分为彩色 U 型玻璃与压花 U 型玻璃,按照颜色可分为无色 U 型玻璃和有色 U 型玻璃。在现代建筑工程施工中,
U 型玻璃常被使用于幕墙施工中,具有外表美观、时尚性较强、机械强度较高、保温隔热性良好的特点。
载规范》内容,本次工程按 B 类地形考虑。
荷载计算纳入其中[3]。
本次工程安装中 U 型玻璃基本参数如下:
第一,自重荷载。结合本案例安装工程内容,结合 U
计算点标高:16.5m;
玻璃 264伊60伊7 型号、夹层玻璃的安装方式,合理设计自重
力学模型:按简支梁形式计算;
荷载,考虑幕墙对墙框的影响视支点位置的变化。
玻璃跨度:L=4100mm;
第二,风荷载。风荷载是 U 型玻璃幕墙的主要荷载之
玻璃类型:夹层玻璃;
一,技术人员需要计算正风力,之后对本次建筑的吸力进
玻璃翼朝向:室内;
行计算。
玻璃安装方式:双排连接,垂直布置; 材料物理性能及截面参数: U 玻璃型号:U 玻璃 264伊60伊7。 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
U 形玻璃幕墙能够自由伸缩。 榆U 型玻璃安装。将塑料件截成相应长度后,放入框
U型玻璃在建筑中的应用与局限性中期报告
U型玻璃在建筑中的应用与局限性中期报告
一、U型玻璃在建筑中的应用
1. 墙体: U型玻璃可作为幕墙的一部分,在现代建筑中广泛使用。
它可以充分利用玻璃的透明性,优美的折线和曲线以及创新的结构,以
实现建筑物的良好外观和内部视野。
2. 屋顶和天花板: U型玻璃能够有效地抵抗风、雨以及其他天气因素和爆炸性的破坏性冲击。
在现代建筑设计中,它通常用于建筑的天花
板和屋顶,使整个建筑看起来更加美观和现代化。
3. 地面和天窗: U型玻璃可用于地面和天窗,使建筑物内部的光线更加充足。
它还能够提供良好的保护层,防止室内和气候因素之间的传播。
二、U型玻璃在建筑中的局限性
1. 安全问题: U型玻璃在使用过程中容易破裂,并且会将碎片散落在地面上,给人带来潜在的伤害。
2. 热离散问题: U型玻璃通常不适用于寒冷地区,因为它不能很好地防止室内热量的损失,导致能源浪费。
3. 维护成本高昂:在日常使用中,清洁和保养U型玻璃需要特殊的清洁剂和工具,这可能增加建筑的维护成本。
4. 限制设计体量: U型玻璃的弧度和尺寸通常受到限制,这可能对建筑师在设计过程中的想象力带来一些局限性。
结论:
总的来说,尽管U型玻璃在建筑设计中有许多的应用,但是同时也
存在着一些局限性。
因此建筑师需要在设计过程中根据建筑的具体需求,以及可用预算和可行性分析,权衡利弊并进行选择,才能达到最佳效果。
浅谈节能型玻璃幕墙的设计与施工
浅谈节能型玻璃幕墙的设计与施工摘要:从设计、材料、施工等方面系统的分析了玻璃幕墙的节能技术措施。
阐述了玻璃幕墙节能设计的一般规定、遮阳体系设计和节点做法设计,分析了幕墙玻璃和型材的选用,并论述了玻璃幕墙施工中的节能控制要点和质量验收主控项目。
本文主要通过对玻璃暮墙类型的简单介绍,对玻璃幕墙设计技术关键要点进行了分析,希望有所帮助。
关键词:幕墙;节能设计;玻璃幕墙;结构设计一、幕墙的设计要求玻璃幕墙的主要设计形式是框格结构,其设计要求是指对其框格的组成、受力的组成进行分析。
对于隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙还要对其使用的硅酮结构胶的粘结性能进行分析,保证粘结力能将玻璃牢固的粘结在附框上,满足承载力的需求。
玻璃幕墙的设计要满足以下五条:①玻璃幕墙是一种建筑物的外围护结构,其主要功能是围护和装饰,对建筑物的主体基本没有大的影响,因此其只需按照围护结构进行计算设计,承载力满足幕墙自重、风荷载和地震的要求,不必考虑对建筑主体的承载和作用。
②玻璃幕墙应具有一定的位移能力,使其有足够的空间去减缓外力的破坏作用,减少幕墙因变形而造成的损害。
③幕墙墙体和连接构件的刚度、承载力要好,当幕墙受到大的不可抗力的摧毁时,也要保证玻璃不可破碎,幕墙整体结构不脱落。
④在地震多发区,要做好幕墙的防震设计,幕墙玻璃采用具有不破碎特征的纤维玻璃,幕墙骨架不能脱落,在受到地震作用后还可以进行修补使用。
⑤影响玻璃幕墙安全性能的因素较多,在设计时要综合考虑地震荷载、风荷载、温度作用、玻璃幕墙自身特点、横梁和立柱的受力方式、结构胶性能等。
二、设计方面的节能技术在设计方面,玻璃幕墙的节能涉及到隔热和得热、采光和遮阳、通风和热交换的关系,气密性、水密性和传热的关系等等,设计时要结合环境因素与项目的具体情况,参照标准规定与地方要求,认真落实国家有关节能政策,合理选型(幕墙的型式和窗墙面积比)、选材和构造,把握幕墙节能设计的细节。
2.1幕墙节能设计一般规定透明玻璃幕墙对建筑能耗高低的影响主要有两个方面,一是幕墙的热工性能影响到冬季采暖、夏季空调室内外温差传热;另外就是玻璃受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。
U型玻璃组合节能幕墙设计及应用
U型玻璃组合节能幕墙设计及应用摘要:概述了U型玻璃的特点、分类、性能及其物理性能;概述了U型玻璃幕墙的节点构造、结构设计及其应用图例。
关键词:U型玻璃、U型玻璃幕墙1.概述U型玻璃(U-Profile-Glass)亦称槽形玻璃,在我国目前还是一种新型建筑玻璃。
因截面呈U形,使之比平板普通玻璃有较高的机械强度并具有理想的透光性,较好的隔音性和保温隔热性,施工简便快捷等优点,主要适用于厂房、车站、体育馆、机场、写字楼等建筑的非承重外墙、建筑装饰室内隔墙、屋面及窗等。
U型玻璃可进一步加工成钢化玻璃、夹丝玻璃,能够比较方便地组装成节能玻璃幕墙。
2. U型玻璃幕墙特点2.1.节能性:U型玻璃的传热系数较低(双层U玻K=2.39W/m2k),有良好的隔热保温性能。
现有幕墙上常用的普通中空玻璃的传热系数在3.38 W/m2k和3.115 W/m2k之间,比双层U型玻璃的保温性能差。
2.2.经济性:U型玻璃是采用连续压延法成型的玻璃型材,使建筑玻璃由板材发展到型材,所以其综合成本相对较低,采用U型玻璃组合幕墙可节省大量钢或铝型材。
2.3. U型玻璃是绿色环保产品:因U型玻璃的透光率较高,应用于厂房等公共建筑时,既节约建筑物室内照明费用,又兼有人性化的工作环境。
而且U型玻璃可采用回收碎、废玻璃再生产,保护了环境。
2.4.U型玻璃安装施工简便快捷:因U型玻璃直接可以作为幕墙的主受力构件,相对于普通玻璃幕墙,省去了大量龙骨等附件,制作安装简便快捷,大大缩短了工期。
3.U型玻璃分类及其性能3.1.U型玻璃的定义U型玻璃是以玻璃配合料的连续烙化、压延、成形、退火为主要工艺生产的玻璃。
3.2.U型玻璃根据表面处理可分为普通压花玻璃,夹丝玻璃,彩色玻璃等。
3.2.1夹丝(网)U型玻璃内所夹的金属丝(网)应采用直径0.3-0.7mm的金属丝(网)。
3.2.2玻璃内所夹的金属丝应与玻璃的长度方向平行分布。
U型玻璃内所夹的金属丝间的距离应为30mm土5mm。
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U型玻璃组合节能幕墙设计及应用1. 概述建筑用U型玻璃(亦称槽型玻璃)事用先压延后成型的方法连续生产出来的,因其横截面呈“U”型,故得名。
U型玻璃品种很多,有着理想的透光性、隔热性、保温性和较高的机械强度,不但用途广泛、施工简便,而且有着独特的建筑与装饰效果,并能节约大量轻金属型材,所以被世界上许多国家的城乡建筑所采用。
世界上最早生产U型玻璃的国家之一是奥地利,该过的Moosbrunner Glasfubrik公司从1957年开始生产底宽为262mm的U型玻璃,在此前后,比利时的Glaverbel公司、法国的Saint-Gobuin公司和Boussois公司、英国的皮尔金顿公司、原联邦德国的BauglassindustrieAG公司、美国的LOF公司和AFG公司、加拿大PPG工业公司和日本板硝子也先后建起了U型玻璃生产线。
东欧国家以前苏联为最早,1965年,俄联邦的首条U型玻璃生产线在波尔斯克玻璃厂投产,年产量为3万m2。
随后,在鲍尔玻璃厂、红五月玻璃厂、切尔尼亚金玻璃厂、古雪夫玻璃厂、莫斯利石棉隔热材料联合公司等11家企业先后建起10多条U型玻璃生产线,到了1975年,前苏联的U型玻璃产量已达到400万m2。
前民主德国以及罗马尼亚、匈牙利、南斯拉夫、葡萄牙等国的U型玻璃生产,也大多始于60年代后期。
阿尔及利亚奥兰玻璃公司一窑双线的U型玻璃于1992年年底投产,开创了非洲U型玻璃生产之先河。
在我国,介绍U型玻璃的资料出现于70年代末期。
因为玻璃生产企业和有关建筑部门对这种玻璃都十分陌生,所以这种新型建筑玻璃一直没得到开发,更谈不上推广和应用。
1995年,云南省昆明创安U型玻璃有限公司从国外引进了关键设备,由秦皇岛玻璃工业研究设计员配套设计,于199 6年初建成了我国第一条U型玻璃生产线,现已正式投产从而填补了我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,在我国建筑和装饰设计部门、生产部门和流通领域等各方面的共同努力下,这种新型建筑玻璃在我国一定能够得到推广和应用,取得快速的发展。
2.说明U型玻璃(U-Profile-Glass)亦称槽型玻璃,是一种新颖的建筑型材玻璃,国外有近40年的生产应用历史。
因截面呈U型,使之比普通平板玻璃有较高的机械强度并具有理想的透光性、较好的隔音性、保温隔热性、能节省大量金属材料、以及施工简便等优点,适用于建筑的内外墙、隔墙、屋面及窗等。
昆明创安U型玻璃有限公司与德国RULEX公司合作,引进德国U型玻璃生产技术和设备,其产品经国家玻璃质量监督检验中心按前苏联「OC T-21992-83标准,参照德国DIN1249标准进行检测,各项指标合格,并通过省级产品鉴定会鉴定。
3 .采用标准:A.异型玻璃(国家标准报批稿)2、U型玻璃/Q KYB01-1997B.建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88。
C.装饰工程施工及验收规范JGJ73-91。
D.中华人民共和国《U型玻璃外装修标准06J501》4.适用范围:由于U型玻璃具有较好的透光而不透视的特性和良好的装饰性,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内外墙、隔断、窗及屋面。
5.U型玻璃的建筑设计:A.U型玻璃按表面处理方式不同,有普通压花玻璃、夹丝玻璃、彩色玻璃等,设计选用时除普通压花玻璃外,选用其余玻璃应予注明。
B.U型玻璃属不燃烧材料,如有特殊要求时应按有关规范进行设计。
C.U型玻璃分类:?按颜色分:有色的和无色的。
?按表面状态分:有平滑的和带花纹的。
?按强度分:有钢化、贴膜、保温层?按规格分:有钢化、贴膜、保温层D.U型玻璃属不燃材料,如有特殊要求时按有关规范进行设计。
E.U型玻璃两翼的朝向测试结果表明两翼向迎风买内,强度高于两翼背风面。
F.型玻璃按造型及建筑使用功能分别采取以下组合方式:⑴单排翼朝外(或内)⑵单排楔形结构,互相咬合⑶单排楔形结构,互相贴合⑷双排翼在接缝处成对排列⑸双排翼对翼G.型玻璃隔墙长度大于6000,高度超过4500时,应核算墙身的稳定,采取相应的措施。
H.型玻璃用于湿度较大的房间且室内外温差较大时,应处理好玻璃表面露水的排泄及下滴问题。
I.型玻璃用于圆型墙及屋面时,曲率半径不应小于1500。
J.点构造详见国家标准图集《U型玻璃外装修标准06J501》。
6.性能指标?抗压强度700~900 N/mm2。
抗拉强度30~50 N/mm2。
?莫氏硬度6~7。
?弹性模量60000~70000 N/mm2。
?线膨胀系数(温度每升高1℃)(75~85)×10-7。
?化学稳定性0.18 mg。
?弯曲强度?透光率:当表面有小花纹装一排时为89%,装两排时81%。
?传热系数:①单排安装时3.65W/m2K。
②双排安装时1.74W/m2K。
③贴膜时1.57 W/m2K ④填充保温层1.2 W/m2K?隔声能力:单排安装时27db,双排安装时38dB。
?耐火极限:0.75h(单排)。
7.安装要点:?U型玻璃的端面和平面应无锯齿状缺口或裂纹。
?各独立的U型玻璃构件应支撑在具有均匀弹性的衬垫上。
?玻璃与临近的金属件、混凝土和砂浆结构之间不能有硬性接触。
?在U型玻璃的上端与更高处的建筑物件(如过梁、大梁、屋面板等)之间必须留有缝隙。
?U型玻璃上端与临近的上部结构之间的空气缝隙不应小于25mm,以应付其变形,便于安装更换。
?必须用弹性密封材料填充U型玻璃之间的纵缝。
?密封材料,通常有二组分的聚硫塑料、硅铜胶、柔性聚氯乙烯型材等,用于U型玻璃与固定件、U形玻璃条之间的密封。
?圆绳,用于U型玻璃与边框之间的密封。
?条形衬垫、柔性聚氯乙烯型材、浸过沥青的条带、硬泡沫塑料等,用作U型玻璃与边框之间的胀缝和滑缝。
?膨胀螺栓,用于固定边框规格(注:最大出厂长度并不等于使用长度)8.U型型玻璃的安装:A.用膨胀螺栓或射钉将边框料固定在建筑物的洞口中,边框可用指直角或斜角连接。
边框每侧应至少由个固定点。
上下框料每隔400~600应有一个固定点。
B.将起稳定作用的塑料件截成相应长度,放入框中上下型材内。
C.U型玻璃入框时,应将玻璃内面仔细擦洗干净。
D.将U型玻璃条依次插入。
U型玻璃插入上框料的深度应≥20。
插入下框料的深度应≥12,插入左右框料的深度应≥20。
当U型玻璃插至最后一块,洞口宽于玻璃宽不一致时,沿长度方向裁切玻璃,按18页“端头玻璃安装顺序”将所裁切玻璃装入,同时将塑料件截成与玻璃相应长度放入边框一侧。
E.在边框与玻璃间的缝中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框接触面不得少于10。
F.在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入玻璃胶类弹性密封材料(或称硅酮胶)密封。
玻璃与边框的弹性密封厚度最窄处≥2,深度应≥3,U型玻璃块之间的弹性密封厚度应在3-5之间。
G.玻璃全部安装完,将表面的污垢清除干净。
9.U型玻璃的验收:U型玻璃的验收除参照建筑装饰工程及验收规范(JGJ73-91)第三、四章门窗工程及玻璃工程有关章节外,还应重点检查:A.边框是否直接固定在建筑上,之间的缝隙是否密封。
边框承受的荷载应直接传给建筑,不应使U型玻璃受力。
B.玻璃与玻璃之间,玻璃与边框之间的缝隙,是否按上述要求进行密封。
C.应使U型玻璃在框了中沿玻璃长度方向能自由伸缩,在上框料与U 型玻璃之间要留有适当缝隙。
D.为防止膨胀螺栓等固定件与框料之间相互接触发生化学反应产生接触腐蚀,在钢膨胀螺栓等固定件与铝框之间应用合成材料垫圈或油漆类物质隔开。
10.U型玻璃使用长度的计算U型玻璃垂直安装时使用长度的计算在有风荷载的情况下,应通过计算来确定U型玻璃的最大使用长度。
不同规格的U型玻璃的抗弯模量见表12:Wf1=翼的抗弯模量Wst=底版的抗弯模量单排U型玻璃墙体的风荷载,在翼朝室内安装时,采用翼的抗弯模量计算最大使用长度在翼朝外安装时,采用底版的抗弯模量计算最大使用长度单排U型玻璃墙体的风荷载情况双排U型玻璃构造的墙体:外层玻璃承担一半风荷载和全部风量。
计算实例:采用单排500/41/6U型玻璃构筑垂直墙体,U型玻璃翼朝室内安装。
U型玻璃的最大使用长度用下式计算:式中:L=U型玻璃最大使用长度(m)=U型玻璃的弯曲应力(N/mm2)Wf1=U型玻璃翼的抗弯模量(cm3)Wst=U型玻璃翼的抗弯模量(cm3)P=风荷载(KN/m2)A=U型玻璃的底宽(m)1000=转换系数设:风荷载P=0.5KN/m2弯曲应力=30N/mm2=2.31由计算得知,在已知风荷载和弯曲应力(一般为30N/mm2)的情况下,使用规格为500/41/6的U型玻璃构筑单排墙体,U型玻璃的最大使用长度为2.31m。
11.U型玻璃露点的计算根据《采暖通风与空气调节设计规范》A.根据用户的要求,确定以下参数,B.室内计算温度16℃,相对湿度60%,室外温度-23℃,风速0.2m/s。
C.根据给定参数,求出U型玻璃墙内表面的温度:∑=tm-Rn/R0×(tn-twn)。
设中∑-U玻墙内表面温度,Rn-内表换热阻取0.11 W/(m2.k),R0-总热阻双层U玻(两翼相对安装)取0.476W/(m2.k),tn-室内计算温度,twn-室外计算温度,U玻墙内表面温度是∑=14.99℃,近视为15℃。
D.根据要求:室内16℃,相对湿度60%,含水量为12.477g/m3,而-23℃相对湿度100%时,相对湿度含水量为12.84 g/m3,由12.477g/m3<12.84 g/m3 ,因此不会结露。
12.U型玻璃的保温性能衡量建筑材料的保温性能通常以传热系数或传热阻来评价。
在物理手册中,我们很容易查到一些材料的热传导率,如玻璃的传导率为0.7-0.9W/(M.K),与红砖0.8W/(M.K)差不多,而空气的热传导率为0.03W/(M.K),仅为玻璃的1/27,U型玻璃墙体就是应用了这一原理,在两块玻璃中间留有空气层作为介质,那么这个空气层对玻璃来讲,就是热阻,从而使玻璃的传热系数降低,起到保温的性能,中空玻璃就是根据这个原理而加工制成的。
以22MM厚的中空玻璃为例:它是由两片5MM的玻璃,中间夹有12MM厚的空气层,它的传热系数为3.17W/(M2.K),厚度等于5 5 12=22MM,那么等厚的22MM的普通玻璃的传热系数为4.93-5.0W/(M2.K)。
双层安装U型玻璃(等于两片6MM的玻璃加上一个35MM厚的空气层)其传热系数为2.8W/(M2.K),及相当于240MM厚的粘土砖墙。
如果用双层翼高60MM的U型玻璃(等于两片8MM厚的玻璃加上52MM厚的空气层)。
其传热系数进一步降低至2.1W/(M2.K)。
及相当于270MM厚的粘土砖墙。
13. U型玻璃幕墙大样节点:U型玻璃立面图U型玻璃安装平面投影图U型玻璃安装剖面图U型玻璃端头安装顺序14、U型玻璃工程实例:15.U型玻璃的计算方法:基本参数:1:计算点标高:100m;2:力学模型:按简支梁形式计算;3:玻璃跨度:L=4050mm;4:玻璃类型:单片玻璃P260/60/7;5:玻璃翼朝向:室内;6:玻璃安装方式:单排连接,垂直布置;7:玻璃材料物理性能级截面参数:玻璃强度设计值:30MPa;玻璃弹性模量E:70000MPa;玻璃截面积A:25.62mm2;翼板部分截面抗弯矩Wx1:53780mm3;板面部分截面抗弯矩Wx2:13710mm3;绕Y轴截面抗弯矩Wy:170230mm3;X轴截面惯性矩Ix:655500mm4;Y轴截面惯性矩Iy:22129400mm4;(对于夹层玻璃,该处的各抗弯矩和惯性矩采用的是内片玻璃参数)U型玻璃可以按支撑于两点的简支梁力学模型进行设计计算,受力模型如下:15.1 U型玻璃荷载计算:(1)风荷载作用的线荷载集度(按矩形分布):qwk:风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm);wk:风荷载标准值(MPa);B:U型玻璃宽度,也就是承载宽度(mm);qwk=wkB=0.001×260=0.26N/mmqw:风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm)qw=1.4qwk=1.4×0.26=0.364N/mm(2)水平地震作用线荷载集度(按矩形分布):qEk:水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm);qEAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);βE:动力放大系数,取5.0;αmax:水平地震影响系数最大值,取0.16;Gk:幕墙构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架);A:幕墙构件的面积(mm2);qEAk=βEαmaxGk/A ……5.3.4[JGJ102-2003]qEk=qEAkBqEk=5.0×0.16×0.0000256×25.62=0.0005N/mmqE:水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm);qE=1.3qEk=1.3×0.0005=0.0007N/mm(3)幕墙受荷载集度组合:用于强度计算时,采用Sw+0.5SE设计值组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=qw+0.5qE=0.364+0.5×0.0007=0.364N/mm用于挠度计算时,采用Sw标准值:……5.4.1[JGJ102-2003]qk=qwk=0.26N/mm(4)U型玻璃在组合荷载作用下的弯矩设计值:Mx:弯矩组合设计值(N•mm);Mw:风荷载作用下产生的弯矩设计值(N•mm);ME:地震作用下产生的弯矩设计值(N•mm);L:U型玻璃跨度(mm);采用Sw+0.5SE组合:Mw=qwL2/8ME=qEL2/8Mx=Mw+0.5ME=qL2/8=0.364×40502/8=746313.75N•mm15.2 U型玻璃的抗弯强度计算:按简支梁抗弯强度公式,应满足:σ=Mx/Wnx≤fg 上式中:Mx:弯矩组合设计值(N•mm);对于单片的U型玻璃,该参数就是上面计算得到的Mx;对于夹层的U型玻璃,参考JGJ102-2003关于夹层玻璃计算的规定,该参数为参数Mx再乘以系数1/2,2层玻璃强度相同;Wnx:在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(mm3),翼板朝向室外时取面板部分的抗弯矩,翼板朝向室内时取翼板部分抗弯矩;对于夹层玻璃,该参数采用内片玻璃参数;fg:玻璃的抗弯强度设计值,取30MPa;则:σ=Mx/Wnx=746313.75/53780=13.877MPa≤30MPaU型玻璃抗弯强度能满足要求。