玻璃幕墙热工计算汇总表
玻璃幕墙计算表
幕墙工程设计计算书玻璃幕墙结构设计计算基本参数: 幕墙计算处标高(米) 70设计层高Hsjcg(米): 2.9分格宽(米) B= 1.3分格高(米) H= 1.3抗震设防烈度7一、幕墙承受荷载计算:1. 风荷载标准值计算: 本幕墙设计按50年一遇风压计算 Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2) Wo:东莞50年一遇十分钟平均最大风压(kN/m^2): 0.65根据现行<<建筑结构荷载规范>>GBJ9-87附图 (全国基本风压分布图)中数值采用2.25βz: 瞬时风压的阵风系数取:1.5μs: 风荷载体型系数:按C类区计算 μz: 计算高处风压高度变化系数:1.552μz=0.713(Z/10)^0.4= Wk=βz×μz×μs×W0 (5.2.2)= 3.745 kN/m^22. 风荷载设计值:W: 风荷载设计值: kN/m^2 rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96(5.1.6)条规定采用 W=rw×Wk= 5.243 kN/m^23. 玻璃幕墙构件重量荷载:GAk:玻璃幕墙构件(包括玻璃和铝框)的平均自重: 400 N/m^2Gk: 玻璃幕墙构件(包括玻璃和铝框)的重量:H: 玻璃幕墙分格高(m): 1.3B: 玻璃幕墙分格宽(m): 1.3Gk=400×B×H/1000 =0.676kN4. 地震作用: 垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用: qEAk: 垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用 (kN/m^2) βE: 动力放大系数: 可取5.0 按5.2.4条规定采用0.016αmax: 水平地震影响系数最大值: 按5.2.4条规定采用 Gk: 玻璃幕墙构件的重量(kN): 0.676B: 玻璃幕墙分格宽(m): 1.3H: 玻璃幕墙分格高(m): 1.3qEAK=3×αmax×GK/B/H (5.2.4)=0.16kN/m^2二、玻璃的选用与校核:[1]、玻璃规格BxH本工程选用玻璃种类为: 钢化玻璃1. 玻璃面积: B: 玻璃幕墙分格宽(m): 1.3H: 玻璃幕墙分格高(m): 1.3A: 玻璃板块面积(m^2): A=B×H= 1.692. 玻璃厚度选取: W: 风荷载设计值(kN/m^2): 5.243A: 玻璃板块面积(m^2): 1.69K3: 玻璃种类调整系数: 3试算: C=W×A×10/3/K3 =9.845T=2×(1+C)^0.5-2 = 4.586mm玻璃选取厚度为(mm): 83. 玻璃板块自重: GAk: 玻璃板块平均自重(不包括铝框): t: 玻璃板块厚度(mm): 8玻璃的体积密度为: 25.6(KN/M^3) 按5.2.1采用 GAk=25.6×t/10000.204kN/m^2 4. 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用:0.016αmax: 水平地震影响系数最大值: qEAk: 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用(kN/m^2) qEAk=3×αmax×Gak=0.009kN/m^2 rE: 地震作用分项系数: 1.3 qEA: 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用设计值(kN/m^2) qEA=rE×qEAk=1.3×qEAK=0.011kN/m^25. 玻璃的强度计算: 校核依据: σ≤fg=84.000 q: 玻璃所受组合荷载: a: 玻璃短边边长(m): 1.3b: 玻璃长边边长(m): 1.3t: 玻璃厚度(mm): 8ψ: 玻璃板面跨中弯曲系数, 按边长比a/b查出(b为长边边长) 表5.4.1得: 0.065σw: 玻璃所受应力: 采用Sw+0.6SE组合: q=W+0.6×qEA = 5.249kN/m^2σw=6×ψ×q×a^2×1000/t^2 =53.994N/mm^253.994≤fg=84.000N/mm^2 玻璃的强度满足 6. 玻璃温度应力计算:58.8N/mm^2校核依据: σmax≤[σ]= (1)在年温差变化下, 玻璃边缘与边框间挤压在玻璃中产生的 挤压温度应力为: E: 玻璃的弹性模量:0.72×10^5N/mm^2α^t: 玻璃的线膨胀系数: 1.0×10^-5△T: 年温度变化差(℃): 80c: 玻璃边缘至边框距离, 取 5mm d: 施工偏差, 可取:3mm ,按5.4.3选用 b: 玻璃长边边长(m): 1.3在年温差变化下, 玻璃边缘与边框间挤压在玻璃中产生的 温度应力为: σt1=E(a^t×△T-(2c-d)/b/1000)=-330.092 N/mm^2计算值为负,挤压应力取为零.0.000N/mm^2< 58.8N/mm^2 玻璃边缘与边框间挤压温度应力可以满足要求 (2)玻璃中央与边缘温度差产生的温度应力:μ1: 阴影系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》 得1.000 μ2: 窗帘系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》 得1.100 μ3: 玻璃面积系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》 得1.086 μ4: 边缘温度系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》 得0.400 Tc: 玻璃中央部分温度: a: 玻璃线胀系数: 1.0×10^-5a0: 玻璃吸热率:0.142a1: 室外热传递系数, 取15W/m^2K t0: 室外设计温度-10.000℃ t1: 室内设计温度35.000℃ Tc=(a0×700+15×t0+8×t1)/(15+8)=(0.142×700+15×(-10.000)+8×35.000)/(15+8)=9.974℃Ts: 玻璃边缘部分温度: Ts=(15×t0+8×t1)/(15+8)=(15×(-10.000)+8×35.000)/(15+8)=5.652℃△t: 玻璃中央部分与边缘部分温度差: △t=Tc-Ts =4.322℃玻璃中央与边缘温度差产生的温度应力: σt2=0.74×E×a×μ1×μ2×μ3×μ4×(Tc-Ts)=0.74×0.72×10^5×1.0×10^-5×μ1×μ2×μ3×μ4×△t=1.100N/mm^2玻璃中央与边缘温度差产生的温度应力可以满足要求 7. 玻璃最大面积校核: Azd: 玻璃的允许最大面积(m^2) Wk:风荷载标准值(kN/m^2): 3.745t: 玻璃厚度(mm): 83α1: 玻璃种类调整系数: A: 计算校核处玻璃板块面积(m^2) 1.69Azd=0.3×α1×(t+t^2/4)/Wk (6.2.7-1)= 5.767m^2 A= 1.69 ≤Azd= 5.767m^2 可以满足使用要求三、幕墙杆件计算: 幕墙立柱按铰接多跨梁力学模型进行设计计算: 1. 选料: (1)风荷载设计值的线密度: qw: 风荷载设计值的线密度 rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 Wk: 风荷载标准值(kN/m^2): 3.745B: 幕墙分格宽(m): 1.3qw=1.4×Wk×B = 6.815kN/m(2)立柱弯矩: Mw: 风荷载作用下立柱弯矩(kN·m)qw: 风荷载设计值的线密度(kN/m): 6.815Hsjcg: 立柱计算跨度(m) 2.9Mw=qw×Hsjcg^2/10 = 5.731kN·mqEA: 地震作用设计值:qEAK: 地震作用(kN/m^2): 0.16γE: 幕墙地震作用分项系数: 1.3 qEA=1.3×qEAk =0.208kN/m^2qE: 地震作用设计值的线密度: qE=qEA×B =0.27kN/mME: 地震作用下立柱弯矩(kN·m):ME=qE×Hsjcg^2/10 =0.227kN·mM: 幕墙立柱在风荷载和地震作用下产生弯矩(kN·m)采用Sw+0.6SE组合M=Mw+0.6×ME = 5.867kN·m(3)W: 立柱抗弯矩预选值(cm^3)W=M×10^3/1.05/84.2 =66.361cm^3 qWk: 风荷载标准值线密度(kN/m) qwk=Wk×B= 4.868kN/m qEk: 地震作用标准值线密度(kN/m) qEk=qEAk_M×B=0.208kN/m (4)I1,I2: 立柱惯性矩预选值(cm^4) I1=900×(qwk+0.6×qEk)×Hsjcg^3/384/0.7=407.71cm^4I2=3000×(qwk+0.6×qEk)×Hsjcg^4/384/0.7/20=197.059 cm^4 选定立柱惯性矩应大于(cm^4):407.712. 选用立柱型材的截面特性:[1].主梁一选用型材截面如图: 铝型材强度设计值(N/mm^2) 84.2铝型材弹性模量E (N/cm^2): 7000000X轴惯性矩(cm^4): Ix= 1230.632Y轴惯性矩(cm^4): Iy= 227.287X轴抵抗矩(cm^3 ): Wx1= 119.612X轴抵抗矩(cm^3 ): Wx2= 106.905型材截面积(cm^2): A= 23.908型材计算校核处壁厚(mm): t= 3.5型材截面面积矩(cm^3 ): Ss=78.296塑性发展系数: γ= 1.053. 幕墙立柱的强度计算: 校核依据: N/A+m/γW≤fa=84.200N/mm^2(拉弯构件) (5.5.3) B: 幕墙分格宽(m): 1.3GAk: 幕墙自重(N/m^2): 400幕墙自重线荷载: Gk=400×Wfg/1000=0.52kN/m NK: 立柱受力: Nk=Gk×Hsjcg= 1.508kNN: 立柱受力设计值: rG: 结构自重分项系数: 1.2N=1.2×Nk= 1.809kNσ: 立柱计算强度(N/mm^2)(立柱为拉弯构件) N: 立柱受力设计值(Kn): 1.809A: 立柱型材截面积(cm^2) 23.908M: 立柱弯矩(kN·m): 5.867Wx2: 立柱截面抗弯矩(cm^3): 106.905γ: 塑性发展系数:1.05σ=N×10/A+M×10^3/1.05/Wx2=53.023N/mm^253.023 ≤fa=84.200N/mm^2 立柱强度满足 4. 幕墙立柱的刚度计算: 校核依据: Umax≤[U]=20mm 且 Umax≤L/180 (5.5.5) Umax: 立柱最大挠度 Umax=3×(qWk+0.6×qEk)×Hsjcg^4×1000/384/0.7/Ix立柱最大挠度Umax为: 3.202 ≤20mm Du: 立柱挠度与立柱计算跨度比值: Hsjcg: 立柱计算跨度(m): 2.9Du=U/Hsjcg/1000= 0.001≤1/180 挠度满足要求 5. 立柱抗剪计算: 校核依据: τmax≤[τ]=80.200N/mm^2 (1)Qwk: 风荷载作用下剪力标准值(kN) Qwk=Wk×Hsjcg×B/2 =7.059kN (2)Qw: 风荷载作用下剪力设计值(kN) Qw=1.4×Qwk=9.882kN (3)QEk: 地震作用下剪力标准值(kN) QEk=qEAk×Hsjcg×B/2=0.301kN (4)QE: 地震作用下剪力设计值(kN) QE=1.3×QEk =0.391kN (5)Q: 立柱所受剪力: 采用Qw+0.6QE组合 Q=Qw+0.6×QE=10.116kN (6)立柱剪应力:τ: 立柱剪应力: Ss: 立柱型材截面面积矩(cm^3): 78.296Ix: 立柱型材截面惯性矩(cm^4): 1230.632t: 立柱壁厚(mm): 3.5τ=Q×Ss×100/Ix/t =18.388N/mm^218.388≤ 80.200N/mm^2立柱抗剪强度满足6. 选用横梁型材的截面特性: 选用型材截面:铝型材强度设计值(N/mm^2): 84.2铝型材弹性模量 E (N/cm^2): 7000000X轴惯性矩(cm^4 ): Ix= 58.29Y轴惯性矩(cm^4 ): Iy= 87.39X轴抵抗矩(cm^3): Wx1= 16.58X轴抵抗矩(cm^3): Wx2= 12.999Y轴抵抗矩(cm^3): Wy1= 21.395Y轴抵抗矩(cm^3): Wy2= 17.616型材截面积(cm^2): A= 10.11型材计算校核处壁厚(mm): t= 2.5型材截面面积矩(cm^3 ): Ss= 12.9941.05塑性发展系数: γ= 7. 幕墙横梁的强度计算: 校核依据: mx/γWx+my/γWy≤fa=84.200N/mm^2 (5.5.2) (1)横梁在自重作用下的弯矩(kN·m)B: 幕墙分格高(m): 1.3H: 幕墙分格高(m): 1.3GAk: 横梁自重(N/m^2): 400Gk: 横梁自重荷载线密度: Gk=300×H/1000 =0.52kN/mG: 横梁自重荷载设计值线密度(kN/m) G=1.2×Gk =0.624kN/mMx: 横梁在自重荷载作用下的弯矩(kN·m)Mx=G×B^2/8 =0.131kN·m(2)横梁在风荷载作用下的弯矩(kN·m)风荷载线密度:横梁承受三角形荷载作用 qwk=Wk X B = 4.868KN/m风荷载设计值的线密度: qw=1.4×qwk = 6.815kN/mMyw: 横梁在风荷载作用下的弯矩(kN·m)Myw=qw×B^2/12=0.959kN·m(3)地震作用下横梁弯矩qEAk: 横梁平面外地震荷载:3βE: 动力放大系数:αmax: 地震影响系数最大值:0.016Gk: 幕墙构件自重(N/m^2): 400qEAk=3×αmax×300/1000 =0.019kN/m^2qEx: 横梁地震荷载线密度: B: 幕墙分格宽(m) 1.3横梁承受三角形荷载作用 qex=qeak X B = 0.024KN/mqE: 横梁地震荷载设计值线密度:1.3γE: 地震作用分项系数: qE=1.3×qEx =0.031kN/mMyE: 地震作用下横梁弯矩: MyE=qE×B^2/12=0.004kN·m(4)横梁强度:σ: 横梁计算强度(N/mm^2): 采用SG+Sw+0.6SE组合 Wx1: X轴抵抗矩(cm^3): 16.58Wy2: y轴抵抗矩(cm^3): 17.6161.05γ: 塑性发展系数: σ=(Mx/Wx1+Myw/Wy2+0.6×MyE/Wy2)×10^3/1.05= 59.371N/mm^259.371≤fa=84.200N/mm^2 横梁正应力强度满足 8. 幕墙横梁的抗剪强度计算: 校核依据: τmax≤[τ]=80.200N/mm^2 (1)Qwk: 风荷载作用下横梁剪力标准值(kN) Wk: 风荷载标准值(kN/m^2): 3.745B: 幕墙分格宽(m) 1.3Qwk=Wk×B^2/4 = 1.582kN(2)Qw: 风荷载作用下横梁剪力设计值(kN) Qw=1.4×Qwk = 2.214kN(3)qEAk: 地震作用下横梁剪力标准值(kN) qEAk: 幕墙平面外地震作用(kN/m^2): 0.019QEk=qEak×B^2/4=0.008kN(4)qE: 地震作用下横梁剪力设计值(kN)1.3γE: 地震作用分项系数: QE=1.3×Qek=0.01kN(5)Q: 横梁所受剪力:采用Qw+0.6QE组合Q=Qw+0.6×QE = 2.22kN (6)τ: 横梁剪应力Ss: 横梁型材截面面积矩(cm^3): 12.994Iy: 横梁型材截面惯性矩(cm^4): 87.39t: 横梁壁厚(mm): 2.5τ=Q×Ss×100/Iy/t =13.203N/mm^213.203≤80.200N/mm^2横梁抗剪强度可以满足 9.幕墙横梁的刚度计算 校核依据: Umax≤[U]=20mm 且 Umax≤L/180 横梁承受三角形荷载作用 qwk=Wk × B = 4.868KN/mqex: 地震作用标准线密度(KN/m) qex=qeak × B =0.024KN/m 水平方向由风荷载和地震作用产生的弯曲: U1=(qwk+0.6×qex)×B^4×1000/0.7/Iy/120= 1.899mm 自重作用产生的弯曲: U2=5×GK×B^4×1000/384/0.7/Ix= 0.473mm 综合产生的弯曲为: U=(U1^2+U2^2)^0.5= 1.957mm<20mmDu=U/B/1000 = 0.001≤1/180 挠度可以满足要求四、连接件计算:1. 横梁与立柱间连结 竖向节点(角码与立柱) GAK:横梁自重(N/m^2): 400Gk: 横梁自重线荷载(N/m): Gk=GAK×H=520N/m 横梁自重线荷载设计值(N/m) G=1.2×Gk =624N/mN2: 自重荷载(N): N2=G×B/2 =405.6N N1:SG+0.6SE (N):N1=(1.4×Qwk+1.3×0.6×qex)×B/4=2221.024N N: 连接处组合荷载: 采用SG+Sw+0.6SE N=(N1^2+N2^2)^0.5 = 2257.755N Num2: 螺栓个数: D1 : 选用螺栓直径(mm):6D0:选用螺栓有效直径(mm): 5.06Nvbh: 螺栓的承载能力:Nvbh=3.14×D0^2×130/4 =2612.847N Num2=N/Nvbh= 0.864取螺栓个数: 3Ncbj: 连接部位铝角码壁抗承压能力计算: Lct1: 铝角码壁厚(mm): 2.5Ncbj=D1×Lct1×120×Num2 =5400N5400N ≥2257.755N 强度可以满足2. 立梃与主结构连接 Lct2: 连接处钢角码壁厚(mm) : 8D2: 连接螺栓直径(mm) 12D0: 连接螺栓直径(mm): 10.36采用SG+SW+0.6SE组合 N1wk: 连接处风荷载总值(N): N1wk=Wk×B×Hsjcg×1000 =14118.65N 连接处风荷载设计值(N) : N1w=1.4×N1wk =19766.11NN1Ek: 连接处地震作用(N): N1Ek=qEAk×B×Hsjcg×1000=603.2N N1E: 连接处地震作用设计值(N): N1E=1.3×N1Ek =784.16NN1: 连接处水平总力(N): N1=N1w+0.6×N1E =20236.61N N2: 连接处自重总值设计值(N): N2k=GAK×B×Hsjcg =1508NN2: 连接处自重总值设计值(N): N2=1.2×N2k =1809.6N N: 连接处总合力(N):N=(N1^2+N2^2)^0.5 = 20317.35NNvb: 螺栓的承载能力: Nv: 连接处剪切面数: 2 Nvb=2×3.14×D0^2×130/4=21905.97NNum1: 立梃与建筑物主结构连接的螺栓个数: Num1=N/Nvb = 0.927个 Num1:取螺栓数量(个) 4Ncbl: 立梃型材壁抗承压能力(N): D2: 连接螺栓直径(mm): 12Nv: 连接处剪切面数: 8t: 立梃壁厚(mm): 3.5Ncbl=D2×2×120×t×Num1 =40320N 40320≥ 20317.35N 强度可以满足Ncbg: 钢角码型材壁抗承压能力(N): Ncbg=D2×2×267×Lct2×Num1=165120N 165120 ≥ 20317.35N 强度可以满足五、幕墙预埋件总截面面积计算 本工程预埋件受拉力和剪力 V: 剪力设计值: V=N2 = 1809.6N N: 法向力设计值: N=N1 = 20236.61 NM_: 弯矩设计值(N·mm):z: 螺孔中心与锚板边缘距离(mm): 108M=V×e2 =195436.8N·mNum1: 锚筋根数: 4锚筋层数: 21αr: 锚筋层数影响系数: 关于混凝土:混凝土标号: 30混凝土强度设计值(N/mm^2) fc : 15按现行国家标准≤混凝土结构设计规范≥ GBJ10采用。
玻璃幕墙热工计算书
[ 强度计算信息 ][ 产品结构 ]
设
计
计
算
书
计算:校核:审核:
幕墙公司名称
二◦◦九年八月二十五日
玻璃模型热工分析1
1.热工分析基本信息1
2.热工分析模型信息1
3.热工分析温度分布图2
4.热工分析U值计算2
5.热工分析热流分布2
6.热工分析节点坐标及温度信息2
7.热工分析单元编号及热流量信息9
0.000
-2.91
78
0.422
-0.126
0.000
-13.94
79
0.413
-0.117
0.000
4.96
80
0.404
-0.118
0.000
2.49
81
0.409
-0.131
0.000
-14.49
82
0.412
-0.129
0.000
-14.22
83
0.422
-0.131
0.000
-14.49
0.000
-10.53
155
0.500
-0.111
0.000
5.62
156
0.510
-0.114
0.000
5.29
157
0.546
-0.117
0.000
4.96
158
0.513
-0.111
0.000
5.62
159
0.513
-0.117
0.000
4.96
160
0.487
-0.117
0.000
4.96
161
玻璃幕墙热工计算
第一章 计算依据及主要参数
一、设计规范
1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
2、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)
3、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4、《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94
冬季室内温度16o
空气相对湿度 取45%
2、计算水表面的饱和水蒸汽压
Es=E0×10(at/b+t)=6.11×10(7.5×20/(237.3+20))=23.39 hpa
E0——空气温度为0o时的饱和水蒸汽压,取E0=6.11 hpa
——空气温度,oC
a、b——参数,对于水面( 0oC), =7.5, =237.3;
相对湿度:RH=30%~60%,取50%
室内风速:0.2m/s
三、露点温度计算参数
冬季室外温度 -12oC
冬季室内温度 20oC
空气相对湿度 取50%
2、计算水表面的饱和水蒸汽压
= 23.39hpa
——空气温度为0oC时的饱和水蒸汽压,取 =6.11hpa
——空气温度,oC
——参数,对于水面( 0oC), =7.5, =237.3;
3、 计算空气相对湿度50%,计算空气的水蒸汽压
= 11.70 hpa
——空气的水蒸汽压,hpa
——空气的相对湿度,0.50%
4、 计算空气的露点温度
=9.27oC
三、材料热工参数
1、玻璃:TP6+12A+TP6Low-E钢化中空玻璃 U值:1.669W/(m2·K)
建筑幕墙热工计算
qi hc,i (Tf ,i Tb,i 1 ) hr ,i (Tf ,i Tb,i 1 )
式中:hr,i——第 i 层气体层的辐射换热系数,由(3-43)式给出。
(3-28)
2、玻璃层间气体间层的对流换热系数可由无量纲的努谢尔特数 Nu i 确定:
hc , i Nui g , i d g ,i
Tb,i Tf ,i t g ,i 2g ,i
2qi1 Si
式中:tg,i——第 i 层玻璃的厚度; εb,i——第 i 层后表面半球发射率; εf,i——第 i 层前表面半球发射率; λg,i——第 i 层玻璃的导热系数(W/m•K) 。 在计算传热系数时,应令太阳辐射 IS=0,在每层材料均为玻璃的系统中可采用如下热平衡方程 计算气体间层的传热:
玻璃层=
图 3-3 玻璃层的吸收率和太阳光透射比
图 3-4
多层玻璃体系中太阳辐射热的分析
图中表示一个具有 n 层玻璃的系统,系统分为 n+1 个气体间层,最外面为室外环境 i=1,内层 为室内环境 i=n+1。 对波长 λ, 系统的光学分析应考虑在第 i-1 层和第 i 层玻璃之间辐射能量 I i ( ) 和
Si Ai I s
(3-21)
2500
A
i
2500
300
Ai S d S d
2500
300
A ( )S
i 2500
300
300
S
(3-22)
式中: Ai ——太阳辐射照射到玻璃系统时第 i 层玻璃的吸收率。 3、多层玻璃的可见光透射比的计算应采用式(3-5)计算,可见光反射比的计算应采用式(3-6) 计算。 4、多层玻璃的太阳能直接透射比应采用式(3-7)计算,太阳能直接反射比应采用式(3-8)计 算。 (三)玻璃气体间层的热传递 1、玻璃间气体层的能量平衡如图 3-5 所示,可用基本的 关系式表达如下:
建筑门窗幕墙热工计算
• 实际工程,当室内气流速度足够小(即小于 0.3m/s),内表面的对流换热应按自然对流换 热计算。 • 内表面的对流热换热按自然对流计算时,自然 对流换热系数:
hc,in=3.6 W/m2.K (冬季) hc,in=2.5 W/m2.K (夏季)
hr .in
4.4 i 0.84
对流换热计算
hc,out 4 4Vs
性能计算 节能计算
hc,out 4.7 7.6Vs
综合对流和辐射换热
• 外表面或内表面的换热:
q h(Ts Tn )
• 式中:
h hr hc
建筑门窗幕墙的热工计算 目
(1)设计、计算边界条件 (2)幕墙、门窗几何描述与热工性能指标规范
录
1)门窗几何描述与热工计算
• 当内表面有较高速度气流时,室内对流换热按 强制对流计算。门窗内侧强制对流用下列关系 式计算。
hc,in 4 4Vs
• VS为门窗壁面附近的气流速度,m/s。
外表面对流换热
• 外表面对流换热应按强制对流换热计算。 外边界层对流换热的热流密度按下式计 算:
qc,in hc,out (Ts,out Tout )
lg lg
玻璃
Ag
整窗的传热系数计算
• 整窗的传热系数的计算公式为:
Ut
AU
g
g
A f U f At
Ag为窗玻璃面积; Af为窗框的投射面积; 为玻璃区域的周长; Ug为窗玻璃(或者不透明板)中央区域的传热系数; Uf为窗框的面传热系数,见第5章; Ψ 为窗框和窗玻璃(或者不透明板)之间的线传热系数。
建筑门窗幕墙热工计算
建筑门窗幕墙的热工计算 目
玻璃幕墙结构常用计算表格
315.9449182
联系杆的轴力(N) 联系杆的截面积(mm^2) 联系杆的应力(N/m^2) 一层索在竖直方向上的高度(mm)
一层索的长度(mm) 索在张拉控制应力值下的伸长长度(mm)
一层索的控制长度(mm) 索珩架挠度验算
线荷载标准值(N/m)
H LK
- H0
=
E ? A? L2 24
0
f1
0
n
n
16
M2
#DIV/0!
M2 -1.5223E+11
σ2
#DIV/0!
σ2 -32496.6923
f2
#DIV/0!
f2
-29806.6561
σ
#DIV/0!
σ
-32496.6923
f
#DIV/0!
f
-29806.6561
L/f
#DIV/0!
L/f -0.85886857
L0
7249.782388
0 17.5
12756.13443 1
71.125 80
469747572.8 14.19138662
372815534 33
12.875 56.34330118
由拉索荷载产生的最大弯矩(N-m)(奇数跨) 由拉索荷载产生的最大弯矩(N-m)(偶数跨) 由拉索荷载产生的最大应力(N/m^2)(奇数跨) 由拉索荷载产生的最大应力(N/m^3)(偶数跨)
由拉索荷载产生的挠度(mm)(奇数跨) 由拉索荷载产生的挠度(mm)(偶数跨) 梁承受的最大应力(N/m^3)(奇数跨) 梁承受的最大应力(N/m^4)(偶数跨)
HL
-
H0
=
E
某工程玻璃幕墙计算(参考模板)
业务用房明框幕墙设计计算书设计:校对:审核:批准:年月日目录Ⅰ.设计依据 (2)Ⅱ.基本计算公式 (7)Ⅲ.工程信息概述 (10)1 工程所在地区信息 (10)2 板材选用信息 (10)3 型材选用信息 (10)一、风荷载计算 (11)1 板块风载荷计算 (11)2 支撑结构风载荷计算 (12)二、玻璃的选用与校核 (12)1 玻璃自重计算 (12)2 玻璃水平地震作用计算 (13)3 玻璃的强度计算 (13)4 玻璃的挠度计算 (15)三、玻璃边缘至边框槽底间隙校核 (16)四、幕墙立柱计算 (16)1 荷载计算 (17)2 选用立柱型材的截面特性 (18)3 幕墙立柱的强度计算 (18)4 幕墙立柱的刚度计算 (19)5 立柱抗剪计算 (19)五、立柱与主结构连接 (20)1 连接处荷载计算 (20)2 连接处螺栓个数计算 (21)3 螺栓抗剪强度验算 (22)4 型材壁的强度验算 (22)5 角码抗承压承载能力计算 (22)六、幕墙预埋件总截面面积和锚筋长度计算 (23)1 荷载计算 (23)2 锚筋的总截面积校核 (23)3 锚筋长度校核 (24)4 锚板尺寸校核 (24)七、幕墙预埋件焊缝计算 (24)1 焊缝截面参数计算 (25)2 焊缝强度计算 (25)八、幕墙横梁计算 (26)1 选用横梁型材的截面特性 (26)2 幕墙横梁的强度计算 (27)3 幕墙横梁的抗剪强度计算 (29)4 幕墙横梁的刚度计算 (30)九、横梁与立柱连接件计算 (30)1 单个螺栓受剪承载力计算 (30)2 横向节点连结(横梁与角码) (31)3 竖向节点(角码与立柱) (32)附录材料力学性能 (34)Ⅰ.设计依据①幕墙设计规范:《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009《建筑瓷板装饰工程技术规程》 CECS101:98《建筑幕墙》 GB/T21086-2007《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003《地震震级的规定》 GB/T17740-1999《钢结构防火涂料》 GB14907-2002《钢结构设计规范》 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JG127-2007《建筑门窗五金件滑轮》 JG129-2007《建筑门窗五金件多点锁闭器》 JG215-2007《建筑门窗五金件撑挡》 JG128-2007《建筑门窗五金件通用要求》 JG212-2007《建筑门窗五金件单点锁闭器》 JG130-2007《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004《钢塑共挤门窗》 JG207-2007《电动采光排烟窗》 JG189-2006⑨相关物理性能级测试方法:《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001《彩色涂层钢板及钢带试验方法》 GB/T13448-2006《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008《建筑外窗采旋光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2008《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2002《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2008《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002Ⅱ.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。
幕墙热工计算
幕墙热工计算一、计算依据:《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005二、建筑体型系数体型系数:A区为0.102;B区为0.102;三、窗墙比A区东立面:0.58;A区南立面:0.58A区西立面:0.51A区北立面:0.46B区东立面:0.58B区南立面:0.58B区西立面:0.51B区北立面:0.46由于A、B两个区各个立面的窗墙比和建筑体形系数都一样,所以选A区一栋楼作为幕墙的热工计算考虑。
按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005表4.2.2-4规定:常州属于夏热冬冷地区;非透明幕墙 K≤1;透明幕墙(窗):东立面0.5<窗墙比≤0.7,K≤2.5,SC≤0.40;南立面 0.5<窗墙比≤0.7,K≤2.5,SC≤0.40;西立面 0.5<窗墙比≤0.7,K≤2.5,SC≤0.40;北立面 0.4<窗墙比≤0.5,K≤2.8,SC≤0.55;四、非透明幕墙热工分析1、钢筋混凝土剪力墙外挂石材幕墙主体建筑的剪力墙根据结构需要厚度不等,现选取厚度最小处200mm 计算;石材为25mm厚花岗岩;详见节点图传热系数K=1/R=1/1.7352=0.58≤1符合要求!2、钢筋混凝土梁外挂玻璃幕墙主楼半隐框玻璃幕墙,钢筋混凝土梁厚度取最小值200mm,玻璃为6LOW-E+12A+6mm厚中空钢化玻璃,内设40mm 聚苯板;详见节点图传热系数K=1/R=1/2.134=0.47≤1 符合要求!2、铝板幕墙主体建筑的剪力墙根据结构需要厚度不等,现选取厚度最小处200mm 计算;铝板采用4mm 厚复合板; 详见节点图传热系数K=1/R=1/1。
728=0。
58≤1 符合要求!4、铝单板幕墙主体建筑的剪力墙根据结构需要厚度不等,现选取厚度最小处200mm 计算;铝板采用3mm 厚铝单板 详见节点图传热系数K=1/R=1/1.701=0.59≤1 符合要求!五、透明幕墙热工分析(一)、计算参数: 1、玻璃选用:2、铝合金型材:建筑幕墙外露明框均采用穿条式隔热型材; 1)、52系列铝合金隔热窗:断热条的导热系数<0.3 W/m.K 。
玻璃幕墙节能与热工计算
民用建筑节能:是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用新型 墙体材料,执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理,合理设计建 筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的 运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的 前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源的活动。 目前在我国每年建成民用建筑约10亿平方米,其中公共建筑约3-4亿平方米. 而大型公共建筑单位面积的能耗是普通住宅建筑的10倍左右,因此,公共建筑的 节能潜力巨大. 配套的标准规范: 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005自2005年7月1日起执行 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001)自2001年10月l日 起施行。 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准)(JGJ75—2003)自2003年10月l日 起施行。 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 地方法规: 3 根据《民用建筑节能管理规定》,各地也制定了自己的相关规定,如北京、上 海、黑龙江、浙江等地,目的就是实现建筑节能的目标。
1
一、建筑节能标准规范及概念
二○○五年十一月十日,建设部颁发了第 143 号令。发布《民用建筑节能管 理规定》,自2006年1月1日起施行。 依据:《中华人民共和国节约能源法》(1997年11月1日第八届全国 人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过1997年11月1日 中华人民共和国主席令第九十号公布自1998年1月1日起施行) 《中华人民共和国建筑法》 (1997年11月1日第八届全国 人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过1997年11月1日 中华人民共和国主席令第九十号公布自1998年1月1日起施行) 《建设工程质量管理条例》(2000年1月10日国务院第25次常务会议通 过并发布,自发布之日起施行) 目的:为了加强民用建筑节能管理,提高能源利用效率,改善室内热环境 质量。
典型建筑门窗的热工性能参数(参考)
6.3 典型建筑门窗、幕墙的热工性能参数★★来源:全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇/建筑
6.3.1 典型玻璃的光学、热工性能参数见表6.3.1
6.3.2 典型外窗、玻璃幕墙的遮阳系数可根据表6.3.1,采用下式计算
f g
f f
g
g
w A
A A
SC
A
SC
SC
+•
+
•
=(6.3.2)
式中SC w——窗的遮阳系数;
SC g——玻璃或玻璃系统的遮阳系数;
SC f——框的遮阳系数,不隔热的金属型材可近似取0.15,其他可取0;
A g——窗玻璃面积(m2);
A f——窗框的投射面积(m2);
6.3.3 采用典型玻璃、配合不同窗框,在典型窗框面积比的情况下,整窗的传热系数见表 6.3.3-1和表6.3.3-2。
表6.3.3-1 典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数
以上部分数据为摘自书中。
以下数据为根据书中资料推导。
书中只给出了典型窗的传热系数。
根据(6.3.2)公式,计算出窗户的遮阳系数。
计算过程如下,
取窗面积为1平方米。
然后根据各自占的比例,按公式进行计例。
例如,普通窗的SC
查玻璃的遮阳系数为sc=1.0
由窗的遮阳系数为
SC(窗)=(0.15*0.15+1*0.85)/1=0.8725
隔热金属型材(大多指铝合金型材)多腔密封(指开启扇完全关闭后与窗框形成2个以上空腔的密封方式,最常见是2腔、3腔)
具体各个类典型门窗计算结果见EXCEL附表。
玻璃幕墙计量
屋面、幕墙工程计算量32~13轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):942—276.4=665.6 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):2.6*2+41*2+48+11=146.2 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):2.6*2+41+48+11+14+11=130.2 m2隐框玻璃幕墙:124.6m2 (13~9轴)9—1轴719.2m2-274.6m2=444.6 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):379.8 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):13.5*2+2.7*2=32.4 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):13.5*2+2.7*2=32.4 m235~13轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):20+78.2=98.2 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):1.5*3+6.4*3+23.7 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板): 1.5*3+6.4*3+23.7 m2X~2—A轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):28+4.8*4=47.2 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):4 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):6 m2X—F轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):123.7m2+2.5+30.8+1.2*20+2.6*10+5.8+2.9+5.8+9.5=229 m2 6Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):7.5*3+20+2.9*2=48.3 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):79.8 m26(铯钾)+12Ar+6中空钢化防火玻璃(暖边):95 m213~35轴隐框幕墙:124.6 m2(9~13轴)6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):749+16*3+4.6+27.6=829.2 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):129+7.6*3+3.5*3=162.3 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):7.6*3+3.5*3=33.3 m21~9轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):19.4+22+106+264=411.4 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):30*2+18*2=96 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):30*2+18*2=96 m220~32轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):29.2+8.2+63*3+8=234.4 m26mm单片彩釉玻璃(第一种):12.5*4*2+8.2*18+102=270.1 m26mm单片彩釉玻璃(第二种):4.2*24=100.8 m26mm单片彩釉玻璃(带2mm厚铝单板背板):30*3=90 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):30*3+3=93 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):30*3+3=93 m2F~X轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):5.8*2+2.9+2.5+4+5.1*4=41.4 m26Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):2.9*2+2.8*3=14.2 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):2.9*2+1.4+2.8*3=15.6 m2 6(铯钾)+12Ar+6中空钢化防火玻璃(暖边):106 m22-A~X轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):25.4+28+21+40=114.4 m26Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边)(带2mm厚铝单板背板):6.8*2+7.1+16.9=37.6 m2 6Low-e+12Ar+6+1.14PVB+6中空钢化夹胶玻璃(暖边):7.1+8.8=15.9 m21.雨棚:16—17轴6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(暖边):1#=72.9 m22#=28.8 m23#=43.2 m214#=9.5 m215#=96.6 m216#=16.4 m22.地下室窗井:(招标图没有做法)15—32/X—W轴(8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃为屋面天窗)地下室采光玻璃天窗:362 m2 (招标图没有做法)3.屋面:3mm铝板屋面:①30—32/U—T轴:9*8.4=75.6m2②17—18/U—T轴:8.4*8.4=70.56 m2③13—15/U—T轴:8.3*8.4=69.72 m2④1—2轴/U—T轴:9*8.4=75.6m210+1.52+10钢化夹胶玻璃屋面:20—30/U—T轴:37.8*8.4=317.52 m28+12+6+1.52PVB+6钢化中空夹胶玻璃屋面:15—18/U—T轴:29.4*8.4=246.96 m210+1.52+10钢化夹胶玻璃屋面:2—13/U—T轴:75*8.4=630 m24.钢屋架顶屋面:①原色锤直立锁边铝镁锰合金屋面板:2688.7 m2②25mm厚花岗岩:432.72 m2③10+1.54PVB+10钢化夹胶玻璃:313.2 m225mm厚石材蜂窝板:1854.2+504.36+1110.7=3469.26 m29—13轴连廊屋面:(招标图没有做法)①25mm厚石材蜂窝板:368m2②30mm厚石材:1.8*29.3*2+0.6*29.3*2+0.3*29.3*2=158.2 m2③原色锤直立锁边铝镁锰合金屋面板:487 m2A区~B区连廊屋面:(招标图没有做法)①25mm厚石材蜂窝板:31m2②30mm厚石材:30m2③原色锤直立锁边铝镁锰合金屋面板:31m2④隐框玻璃幕墙:54 m2东连廊屋面:(招标图没有做法)①25mm厚石材蜂窝板:35m2②30mm厚石材:26m2③原色锤直立锁边铝镁锰合金屋面板:35m2 屋顶花园(30—35/P—T轴):335.93m2。
玻璃幕墙热工计算
玻璃幕墙热工计算(总12页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除常熟--局幕墙热工性能计算书(一)本计算概况:气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:南京传热系数限值:≤2.80 (W/m2.K)遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.45遮阳系数限值(北向):≤0.45(二)参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008)《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy2010)》(三)计算基本条件:1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。
2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。
3.以下计算条件可供参考:(1)各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。
(2)冬季计算标准条件应为:室内环境温度 T in=20℃室外环境温度 T ou t=0℃内表面对流换热系数 h c,in=3.6 W/m2.K外表面对流换热系数 h c,out=20 W/m2.K太阳辐射照度 I s=300 W/m2(3)夏季计算标准条件应为:室内环境温度 T in=25℃室外环境温度 T ou t=30℃外表面对流换热系数 h c,in=2.5 W/m2.K外表面对流换热系数 h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度 T rm=T out太阳辐射照度 I s=500 W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。
玻璃幕墙结构常用计算表格
Wk qGK a b f1 f2 Cs1 Cs2 Cs Us1 δ
1
α 1 α 2 1/θ H Ψ Us2 δ
2
ts1 ts2
θ 1/150 1/250 1/300 1/300 1/100
1.406 0 1370 2370 0.14 0.007 6.879357143 0 6.879357143 2.5596 0.125 0.0000235 0.00001 0 2370 0 #DIV/0! 0.4 4.966353487 #DIV/0! 6 mm ≤ts ≤ 12 mm 6 mm ≤ts ≤12 mm 隐框 单元式幕墙 明框 牌号:GE4400 Cs≥7mm Cs≥7mm Cs≥7mm 幕墙种类 型式 元件式(明框幕墙) 整体式 内嵌式 半单元 (隐框幕墙) 外挂内装固定式 外挂外缝的层间变位折减系数 组件高度比 组件全高与系点以下高度比值 Ψ 1 1:01 1.5:1 2:01 1:01 1.5:1 2:01 10:09 10:08.5 10:08 10:07.5 10:07 10:09 10:08.5 10:08 10:07.5 10:07 0.9 0.85 0.8 0.7 0.65 0.6 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2
风荷载标准值(KN/m^2) 玻璃单位面积重量(N/m^2) 玻璃的短边长度(mm) 玻璃的长边长度(mm) 结构硅酮密封胶短期强度允许值 结构硅酮密封胶长期强度允许值 结构硅酮密封胶黏结宽度(风荷载) 结构硅酮密封胶黏结宽度(自重荷载) 结构硅酮密封胶黏结宽度(倒挂式) 玻璃幕墙在温差效应下的相对位移量(mm) 结构硅酮密封胶的变位承受能力(%) 铝型材线膨胀系数 玻璃线膨胀系数 主体结构层间变位设计变位控制值的倒数 玻璃分格高度(mm) 胶缝的层间变位折减系数 玻璃幕墙在地震作用下的相对位移量(mm) 结构硅酮密封胶在地震作用下的变位承受能力(%) 结构硅酮密封胶的黏结厚度(mm)(温度效应) 结构硅酮密封胶的黏结厚度(mm)(地震作用) 要求幕墙平面内变形性能 结构类型 钢筋混凝土框架 钢筋混凝土框架—抗震墙、板柱—抗震墙、框架—核心筒 钢筋混凝土抗震墙、筒中筒 钢筋混凝土框支层 多、高层钢结构
玻璃幕墙热工计算
常熟--局幕墙热工性能计算书(一)本计算概况:气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:南京传热系数限值:≤2.80(W/m2.K)遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.45遮阳系数限值(北向):≤0.45(二)参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-951.2.太阳辐射照度I s=300W/m2(3)夏季计算标准条件应为:室内环境温度T in=25℃室外环境温度T ou t=30℃外表面对流换热系数h c,in=2.5W/m2.K外表面对流换热系数h c,out=16W/m2.K室外平均辐射温度T rm=T out太阳辐射照度I s=500W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s=0W/m2。
(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃。
(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度T in=20℃室外环境温度T ou t=-20℃或T ou t=-30℃室内相对湿度RH=30%或RH=50%或RH=70%室外风速V=4m/s(7)计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件:q in=α·I sq in通过框传向室内的净热流(W/m2);α框表面太阳辐射吸收系数;I s太阳辐射照度=500W/m2。
4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理。
5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(2)表4.2.2-2严寒地区B区围护结构传热系数限值表4.2.2-4夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值表4.2.2-6不同气候区地面和地下室外墙热阻限值2·K 。
(1)塑料窗框:(2)木窗框木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f U f 图E.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系图E.0.2-2:不同窗户系统窗框厚度d f 的定义(3)金属窗框:框的传热系数U f 的数值可以通过下列程序获得:a)对没有热断桥的金属框,使用U f0=5.9W/(m 2·K);b)对具有断桥的金属框,U f0图E.0.2-3带热断桥的金属窗框的传热系数值金属窗框R f 的热阻通过下式获得:17.010-=f f U R () 金属窗框U f 的传热系数公式为:ed e e f f i d i i f f A h A R A h A U ,,,,1++=() /m.K 的隔热条)式中:A d.i ,A d,e ,A f,i ,A f,e ——窗各部件面积,m 2;其定义如图所示。
幕墙工程量计算表格
幕墙工程量计算表格通常包括以下内容:
1.序号:记录每一条计算结果的序号。
2.计算部位:记录需要计算的具体部位,如立柱、横梁、玻璃、石材等。
3.计算公式:记录计算该部位所需的公式或方法。
4.单位:记录计算结果的单位,如平方米、米、千克等。
5.工程量:记录该部位的实际计算数值。
6.备注:记录其他需要说明的事项,如材料类型、规格等。
平方米
30mm厚花岗岩
...
பைடு நூலகம்...
...
...
...
...
在实际应用中,可以根据具体工程情况和要求,适当调整表格的内容和格式,以满足实际需求。
以下是一个简单的幕墙工程量计算表格示例:
序号
计算部位
计算公式
单位
工程量
备注
1
立柱
(柱高+柱径)×柱径×π×数量
米
铝合金材质
2
横梁
(梁长+梁宽)×梁宽×π×数量
米
铝合金材质
3
玻璃
(玻璃长+玻璃宽+胶缝)×(玻璃宽+胶缝)×数量
平方米
5mm厚浮法玻璃
4
石材
(石材长+石材宽+胶缝)×(石材宽+胶缝)×数量
【建筑工程管理】建筑幕墙热工计算
第三章建筑门窗玻璃幕墙热工计算一、整樘窗热工性能计算窗由多个部分组成,窗框、玻璃(或其它面板)等部分的光学性能和传热特性各不一样,在计算整窗的传热系数、遮阳系数以及可见光透射比时,应采用各部分的相应数值按面积进行加权平均计算。
窗玻璃(或者其它镶嵌板)边缘与窗框的组合传热效应所产生的附加传热以附加线传热系数(ψ)表达,简称“线传热系数”,应按照本章“框的传热计算”进行计算。
窗框的传热系数、太阳能总透射比按照本章“框的传热计算”进行计算。
窗玻璃的传热系数、太阳能总透射比、可见光透射比按照本章“玻璃光学热工性能计算”进行计算。
(一)整樘窗几何描述整樘窗应根据框截面的不同对窗框进行分类,每个不同类型窗框截面均应计算框传热系数、线传热系数。
不同类型窗框相交部分的传热系数可采用邻近框中较高的传热系数代替。
1、窗面积划分窗在进行热工计算时应按图3-1进行面积划分:(1)窗框的投影面积A f:从室内、外两侧分别投影,得到的可视框投影面积中的较大值,简称“窗框面积”;(2)玻璃的投影面积A g(或其它镶嵌板的投影面积A p):指从室内、外侧可见玻璃(或其它镶嵌板)边缘围合面积的较小值,简称“玻璃面积”;(3)整樘窗的总投影面积A t:窗框面积A f与窗玻璃面积A g(或其它镶嵌板的面积A p)之和,简称“窗面积”。
2、窗玻璃区域周长划分玻璃和框结合处的线传热系数对应的边缘长度l ψ应为框与玻璃室内、外接缝长度的较大值,见图3-2所示。
(二)整樘窗传热系数计算整樘窗的传热系数U t 采用下式计算:(3-1)式中:U t ——整樘窗的传热系数[W/(m 2·K)]; A g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)面积(m 2);A f ——窗框面积(m 2);A t ——整樘窗面积(m 2);l ψ——玻璃区域(或者其它镶嵌板区域)的边缘长度(m );U g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)的传热系数[W/(m 2·K)],按本章“玻璃光学热工性能计算”计算;U f ——窗框的传热系数[W/(m 2·K)],按本章“框的传热计算”计算;ψ——窗框和窗玻璃(或者其它镶嵌板)之间的线传热系数[W/(m 2·K )],按本章“框玻璃图3-2 窗玻璃区域周长示图的传热计算”计算。
热工计算
幕墙热工计算一、计算依据业主提供的图纸和幕墙设计方案招标任务书;《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;城市气候分区:上海地区为夏热冬冷地区。
二、外帷幕节能标准规范1、说明本计算书是针对本公司设计的幕墙系统而进行的热工计算。
本工程位于上海市,属于夏热冬冷地区,本计算采用软件为Therm5.2。
Therm5.2是由美国劳伦斯伯克利国家实验室开发的热工计算软件。
本计算遵照以下标准及规范:[1] GB50176-93《民用建筑热工设计规范》[2] GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》[3] JGJ 113-2003《建筑玻璃应用技术规程》[4] GB 50178-93《建筑气候区划标准》[5] 06J908-2《公共建筑节能构造(夏热冬冷和夏热冬暖地区)》[6] 06J123《墙体节能建筑构造》[7] 03J603-2《铝合金节能门窗》[8] GB/T 21086-2007《建筑幕墙》2、边界条件设定2.1透明幕墙表面换热系数:根据JGJ 113-2003《建筑玻璃应用技术规程》规定如下:室外表面换热系数取he=23W/(m2⋅K)。
室内表面换热系数取hi=8W/(m2⋅K)2.2非透明幕墙表面换热系数根据GB50176-93《民用建筑热工设计规范》规定如下:室外表面换热系数取he=23W/(m2⋅K)。
室内表面换热系数取hi=8.7W/(m2⋅K)2.3计算用环境温度本计算采用标准计算环境温度:室外 Te =0℃室内 Ti=20℃二、外帷幕墙节能计算(一)、对于本工程外墙(非透明幕墙)部分:A.办公楼塔楼8mm钢化压花玻璃背衬50mm保温岩棉幕墙热工计算有关参数:厚度:玻璃:8mm 空气:大于90mm 镀锌钢板:1.5mm保温岩棉:50mm 铝单板:3mm导热系数:玻璃:λ=0.76W/(mK)镀锌钢板:λ=58.2W/(mK)保温岩棉:λ=0.05W/(mK)铝板:λ=203W/(mK)热阻:内表面换热阻:(冬季和夏季)R=0.11 m2k/W外表面换热阻:冬季:R=0.04 m2k/W 夏季:R=0.05 m2k/W围护结构的传热阻应按下式计算:R0=RI+R+Re式中: R--围护结构的传热阻m2k/W;RI--内表面换热阻m2k/W;Re--外表面换热阻m2k/W;R --围护结构热阻m2k/W;冬季: R冬季=R玻璃+R空气+R镀锌板+R保温+R铝板=δ玻璃/λ玻璃+R空气+δ钢板/λ钢板+δ保温/λ保温+δ铝板/λ铝板=8/(1000×0.76)+0.18+1.5/(1000×58.2)+50/(1000×0.05)+3/(1000×203)=1.192k/W;夏季: R冬季=R玻璃+R空气+R镀锌板+R保温+R铝板=δ玻璃/λ玻璃+R空气+δ钢板/λ钢板+δ保温/λ保温+δ铝板/λ铝板=8/(1000×0.76)+0.15+1.5/(1000×58.2)+50/(1000×0.05)+3/(1000×203)=1.16m2k/W;其中:δ保温--为保温材料层的厚度,mm ;λ保温--为保温材料层的导热系数,W/m·k ;则冬季 R0=RI+R冬季+Re=0.11+1.19+0.04=1.34m2k/WK=1/ R=1/1.34=0.75<1.0 W/m2k;则夏季 R0 =RI+R夏季+Re=0.11+1.16+0.05 =1.32m2k/WK=1/ R=1/1.32=0.76<1.0 W/m2k所以满足规范要求。
常用外窗及幕墙热工性能参数
附录D常用外窗及幕墙热工性能参数
D.0.1 常用外窗的传热系数和遮阳系数见表 D.0.1。
表D.0.1 常用外窗的传热系数和遮阳系数
注:1本表中的窗户包括一般窗户、天窗和门上部带玻璃部分;
2阳台门下部门肚板部位的传热系数,当下部不作保温处理时,应按表中值采用,当作保温处理时,应按计算确定;
3贴Low-E膜的玻璃等效Low-E玻璃;
5表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数据,不同厂家、玻璃种类以及型材系列品种都有可能有较大浮动,具体数值应以法定检测机构的检测值或模拟计算报告为准。
D.0.2 典型玻璃的光学、热工性能参数见表 D.0.2。
表D.0.2 典型玻璃的光学、热工性能参数
安全监督与行业发展司、中国建筑标准设计研究院编,中国计划出版社,2007年。
D.0.3 采用典型玻璃、配合不同窗框,在典型窗框面积比的情况下,
整窗传热系数见表D.0.3-1和D.0.3-2。
全监督与行业发展司、中国建筑标准设计研究院编,中国计划出版社,2007年。
督与行业发展司、中国建筑标准设计研究院编,中国计划出版社,2007年。
D.0.4 常用玻璃贴膜性能指标见表
E.0.4
表E.0.4 常用玻璃贴膜性能指标(参考)
D.0.5 典型幕墙的光学、热工性能参数见表 D.0.5-1和D.0.5-2
表D.0.5-1 典型幕墙的光学、热工性能参数
注:镀膜面在中空玻璃的第2面
表D.0.5-2 典型幕墙的光学、热工性能参数
注:镀膜面在中空玻璃的第2面。
玻璃幕墙热工计算汇总表
项目名称: 设计单位(签章):
城市: 气候分区: 体形系数:
朝 向
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
非透明幕墙(墙)
面积
传热系数
面积
传热系数
面积
传热系数
面积
传热系数
玻璃幕墙后置钢筋混凝土梁(墙)
玻璃幕墙后置钢筋混凝土梁上砌墙
石材幕墙
铝板幕墙
玻璃幕墙后置保温层
玻璃幕墙后置钢筋混凝土梁下接保温层
重砂浆砌粘土砖墙
加气混凝土墙
合计(加权平均)
窗墙比
透明幕墙(窗)
面积ห้องสมุดไป่ตู้
K
SC
面积
K
SC
面积
K
SC
面积
K
SC
玻璃
玻璃
玻璃
玻璃
合计(加权平均)
设计人: 校对人: 审核人:
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加气混凝土墙
合计(加权平均)
窗墙比
透明幕墙(窗)
面积
K
SC
面积
K
SC
面积
K
SC
面积
K
SC
玻璃
玻璃Leabharlann 玻璃玻璃合计(加权平均)
设计人:校对人:审核人:
玻璃幕墙热工计算汇总表
项目名称:设计单位(签章):
城市:气候分区:体形系数:
朝向
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
非透明幕墙(墙)
面积
传热系数
面积
传热系数
面积
传热系数
面积
传热系数
玻璃幕墙后置钢筋混凝土梁(墙)
玻璃幕墙后置钢筋混凝土梁上砌墙
石材幕墙
铝板幕墙
玻璃幕墙后置保温层
玻璃幕墙后置钢筋混凝土梁下接保温层