建筑门窗抗风压性能计算书

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建筑外窗抗风压性能计算书

建筑外窗抗风压性能计算书
A 类场地: I10=0.12 ,α=0.12 <=1.65 B 类场地: I10=0.14 ,α=0.15 <=1.7 C 类场地: I10=0.23 ,α=0.22 <=2.05 D 类场地: I10=0.39 ,α=0.30 <=2.4 按 85 米高度的 D 类(有密集建筑群且房屋较高的城市市区)计算: 阵风系数βgz=1+2*2.5*((85/10)^(-0.3))=2.0261 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 版 8.6.1 规定) 1.3 风压高度变化系数
1 风荷载标准值计算 Wk = βgz*μsl*μz*W0 其中: Wk ---风载荷标准值 βgz---阵风系数 μsl ---局部风压体形系数 μz ---风压高度变化系数 W0---基本风压
(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 版 8.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=0.45kN/m² (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 版规定,采用 50 年一遇的风压,但不得小于 0.3KN/m ²) 1.2 阵风系数 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=1+2*g*I10*((Z/10)^(-α)) 其中 g 为峰值因子取为 2.5,I10 为 10 米高名义湍流度,α为地面粗糙度指数
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建筑外窗抗风压性能计算书
I、计算依据 《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2009》 《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2012 版》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门 JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 JG/T 140-2005》 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》 《铝合金门窗 GB/T8478-2008》 《铝合金建筑型材 第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材 第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材 第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材 第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材 第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材 第六部分:隔热型材 GB5237.6-2012》 《聚氯乙烯(PVC-U)门窗增强型钢 JG/T 131-2000》 《门、窗用未增聚氯乙烯(PVC-U) 型材 GB/T 8814-2004》 《塑料门窗工程技术规程 JGJ103-2008》

建筑外窗抗风压性能计算书普通

建筑外窗抗风压性能计算书普通

建筑外窗抗风压性能计算书I、计算依据《建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2003》《钢结构设计规范GB 50017-2003》《建筑外窗抗风压性能分级表GB/T7106-2002》《建筑结构荷载规范GB 50009-2001》《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门JG/T 180-2005》《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗JG/T 140-2005》《铝合金窗GB/T8479-2003》《铝合金门GB/T8478-2003》II、设计计算一、风荷载计算1) 工程所在省市:湖北2) 工程所在城市:武汉市3) 门窗安装最大高度z(m) : 204) 门窗类型:平开窗5) 窗型样式:6) 窗型尺寸:窗宽W(mm):2200窗高H(mm):22001 风荷载标准值计算:Wk = 3 gz*卩S*卩Z*w0( 按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2)1.1 基本风压W0=350N/m A2( 按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/mA2)1.2阵风系数计算:1)A 类地区: 3 gz=0.92*(1+2 卩f)其中:卩f=0.5*35A(1.8*(-0.04))* (z/ 10)A(-0.12),z为安装冋度;2)B 类地区: 3 gz=0.89*(1+2 卩f)其中:卩f=0.5*35A(1.8*(0))*(z/10)A( -0.16),z 为安装冋度;3)C 类地区: 3 gz=0.85*(1+2 卩f)其中:卩 f=0.5*35A(1.8*(0.06))*(z/10)A( 4)D类地区:B gz=0.80*(1+2 卩 f)其中:卩 f=0.5*35A (1.8*(0.14))*(z/10)A ( 本工程按:C 类有密集建筑群的城市市区取值。

风系数取值。

B gz=0.85*(1+(0.734*(20/10)A(-0.22))*2)=1.92132 ( 按《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 7.5. 1 规定 )1.3 风压高度变化系数 1 z:1)A 类地区:1 Z=1.379 * (z / 10) A 0.24,z 为安装高度2)B 类地区:1 Z=(z / 10) A 0.32,z 为安装高度;3)C 类地区:1 Z=0.616 * (z / 10) A 0 .44,z 为安装高度4)D类地区:1 Z=0.318 * (z / 10) A 0.6,z 为安装高度;本工程按:C 类有密集建筑群的城市市区取值。

建筑门窗抗风压性能计算书2715(C型钢衬 修改合格)

建筑门窗抗风压性能计算书2715(C型钢衬 修改合格)

建筑门窗抗风压性能计算书I、计算依据:《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T 7106-2008《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T 180-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140-2005《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB5237.6-2008》II、详细计算一、风荷载计算1)工程所在省市:辽宁2)工程所在城市:大连3)门窗安装最大高度z:90 米4)门窗系列:中财真彩型材-真彩60内平开窗5)门窗尺寸:门窗宽度W=2700 mm 门窗高度H=1500 mm6)门窗样式图:1 风荷载标准值计算:W k = βgz*μS1*μZ*W0(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2)1.1 基本风压 W0= 700 N/m2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m21.2 阵风系数βgz 计算:1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度;2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度;3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度;4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度;安装高度z<5米时,按5米时的阵风系数取值。

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建筑门窗抗风压性能计算书建筑门窗抗风压性能计算书I、计算依据:《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T7106-2008《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T180-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T140-2005《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》《建筑外门窗保温性能分级及检测方法GB/T8484-2008》《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T8485-2008》《铝合金建筑型材第一部分:基材GB5237.1-2008》《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材GB5237.2-2008》《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材GB5237.3-2008》《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材GB5237.4-2008》《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材GB5237.5-2008》《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材GB5237.6-2008》II、详细计算一、风荷载计算1)工程所在省市:河南2)工程所在城市:新乡市3)门窗安装最大高度z:20 米4)门窗系列:永壮铝材-50外平开平开窗5)门窗尺寸:门窗宽度W=700 mm 门窗高度H=1400 mm6)门窗样式图:1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*W(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2)1.1 基本风压 W= 400 N/m2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m21.2 阵风系数βgz 计算:1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z 为安装高度;2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度;3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z 为安装高度;4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z 为安装高度;安装高度z<5米时,按5米时的阵风系数取值。

建筑外窗抗风压性能计算书

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建筑外窗抗风压性能计算书1. 引言本文档旨在对建筑外窗的抗风压性能进行计算和评估。

建筑外窗作为建筑物的重要组成部分,需要能够承受外部风压力的作用,以确保建筑物的安全和稳定。

通过本文档的计算和分析,可以评估建筑外窗的抗风压性能,并对其进行优化设计。

2. 计算方法建筑外窗的抗风压性能主要可以通过以下两种方法进行计算:•正压法:根据建筑外窗的几何形状和风载荷的特点,通过正压法计算建筑外窗在正压力下的承受能力。

正压法是常用的一种计算建筑外窗抗风压性能的方法,其计算结果可以作为设计参考。

•模拟法:通过计算流体力学(CFD)软件对建筑外窗的风洞模型进行数值模拟,得出建筑外窗在不同风速下的抗风压性能。

模拟法可以更准确地预测建筑外窗的实际受力情况,但需要较复杂的计算和较高的计算资源。

3. 正压法计算正压法是一种常用的计算建筑外窗抗风压性能的方法。

根据建筑外窗的几何形状和材料强度参数,可以通过以下步骤进行计算:3.1 风压力计算根据建筑外窗所处地区的设计风速和风荷载标准,计算建筑外窗所受的风压力。

风压力的计算可以根据风载荷标准表格或公式进行。

3.2 建筑外窗的有效面积计算根据建筑外窗的尺寸和形状,计算建筑外窗的有效面积。

有效面积是建筑外窗所受压力的作用面积,通常为建筑外窗的真实面积减去门窗框的面积。

3.3 窗框的强度计算根据建筑外窗的材料参数和几何形状,计算窗框的强度。

窗框的强度需要考虑材料的弯曲和剪切强度,以及构件连接的强度。

3.4 窗扇的强度计算根据建筑外窗的材料参数和几何形状,计算窗扇的强度。

窗扇的强度需要考虑材料的弯曲和剪切强度,以及构件连接的强度。

3.5 总强度计算根据窗框的强度和窗扇的强度,计算建筑外窗的总强度。

总强度应大于所受风压力以确保窗户的稳定性和安全性。

4. 模拟法计算模拟法是一种较为准确的计算建筑外窗抗风压性能的方法。

通过计算流体力学(CFD)软件对建筑外窗的风洞模型进行数值模拟,可以得出建筑外窗在不同风速下的抗风压性能。

门窗抗风压计算书

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门窗(MLC1524门扇)设计计算书设计:校对:审核:批准:豪美幕墙装饰工程二〇一六年五月十七日目录1 计算引用的规、标准及资料 (1)1.1 门窗及相关设计规: (1)1.2 建筑设计规: (1)1.3 铝材规: (1)1.4 玻璃规: (2)1.5 钢材规: (2)1.6 胶类及密封材料规: (2)1.7 门窗及五金件规: (2)1.8 相关物理性能等级测试方法: (3)1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4)1.10 土建图纸: (4)2 基本参数 (4)2.1 门窗所在地区 (4)2.2 地面粗糙度分类等级 (4)2.3 抗震设防 (4)3 门窗承受荷载计算 (4)3.1 风荷载标准值的计算方法 (4)3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (6)3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (6)3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (6)3.5 平行于门窗平面的集中水平地震作用标准值 (6)3.6 作用效应组合 (6)4 门窗竖中梃计算 (7)4.1 竖中梃受荷单元分析 (7)4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (9)4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (9)4.4 竖中梃的挠度计算 (9)4.5 竖中梃的抗剪计算 (10)5 玻璃板块的选用与校核 (10)5.1 玻璃板块荷载计算: (11)5.2 玻璃的强度计算: (12)5.3 玻璃最大挠度校核: (12)门窗设计计算书1 计算引用的规、标准及资料1.1 门窗及相关设计规:《铝合金结构设计规》GB50429-2007《玻璃幕墙工程技术规》JGJ102-2003《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009《建筑幕墙》GB/T21086-2007《铝合金门窗工程技术规》JGJ214-2010《铝合金门窗》GB/T8478-2008《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》JGT/140-2005《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008《建筑幕墙工程技术规》DGJ08-56-20121.2 建筑设计规:《地震震级的规定》GB/T17740-1999《钢结构设计规》GB50017-2003《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010《高处作业吊蓝》GB19155-2003《工程抗震术语标准》JGJ/T97-2011《混凝土结构设计规》GB50010-2010《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003《钢结构焊接规》GB50661-2011《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008《建筑工程预应力施工规程》CECS180:2005《建筑结构荷载规》GB50009-2012《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑抗震设计规》GB50011-2010《建筑设计防火规》GB50016-2014《建筑物防雷设计规》GB50057-2010《冷弯薄壁型钢结构技术规》GB50018-2002《民用建筑设计通则》GB50352-20051.3 铝材规:《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190-2008《建筑用隔热铝合金型材》JG175-2011《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000《铝合金建筑型材第1部分基材》GB5237.1-2008《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2008《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》GB5237.3-2008《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》GB5237.4-2008《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》GB5237.5-2008《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》GB5237.6-2012《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T431-2009《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2009《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》YS/T459-20031.4 玻璃规:《镀膜玻璃第1部分:控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2013 《防弹玻璃》GB17840-1999《平板玻璃》GB11614-2009《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》GB15763.3-2009《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB15763.1-2009《半钢化玻璃》GB/T17841-2008《热弯玻璃》JC/T915-2003(2014) 《压花玻璃》JC/T511-2002《中空玻璃》GB/T11944-2012 1.5 钢材规:《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T178-2005《不锈钢小直径无缝钢管》GB/T3090-2000《彩色涂层钢板和钢带》GB/T12754-2006《低合金钢焊条》GB/T5118-2012《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201-2007《耐候结构钢》GB/T4171-2008《高碳铬不锈钢丝》YB/T096—1997《合金结构钢》GB/T3077-1999《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912-2002《冷拔异形钢管》GB/T3094-2012《碳钢焊条》GB/T5117-2012《碳素结构钢》GB/T700-2006《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007《优质碳素结构钢》GB/T699-19991.6 胶类及密封材料规:《丙烯酸酯建筑密封膏》JC484-2006《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882-2001《彩色涂层钢板用建筑密封胶》JC/T884-2001《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T942-2004《工业用橡胶板》GB/T5574-2008《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T881-2001《建筑窗用弹性密封剂》JC485-2007《建筑密封材料试验方法》GB/T13477.1~20-2002 《建筑用防霉密封胶》JC/T885-2001《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T19686-2005《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》JG/T174-2014《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482-2003《聚硫建筑密封胶》JC/T483-2006《绝热用岩棉、矿棉及其制品》GB/T11835-2007《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》GB/T529-2008《修补用天然橡胶胶粘剂》HG/T3318-2002《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T486-2001《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T914-20031.7 门窗及五金件规:《封闭型沉头抽芯铆钉》GB/T12616-2004《封闭型平圆头抽芯铆钉》GB/T12615-2004《紧固件螺栓和螺钉》GB/T5277-1985《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T3103.1-2002《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15-2014 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6-2014《紧固件机械性能抽芯铆钉》GB/T3098.19-2004 《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》GB/T3098.2-2000《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》GB/T3098.4-2000《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能自攻螺钉》GB/T3098.5-2000《紧固件术语盲铆钉》GB/T3099.2-2004《铝合金门窗》GB/T8478-2008《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T16823.1-1997 《十字槽盘头螺钉》GB/T818-2000《地弹簧》QB/T2697-2005《铝合金门插锁》QB/T3885-1999《平开铝合金窗把手》QB/T3886-1999《铝合金撑挡》QB/T3887-1999《铝合金窗不锈钢滑撑》QB/T3888-1999《铝合金门窗拉手》QB/T3889-1999《铝合金窗锁》QB/T3890-1999《铝合金门锁》QB/T3891-1999《推拉铝合金门用滑轮》QB/T3892-1999《闭合器》QB/T3893-1999《外装门锁》QB/T2473-2009《弹子插芯门锁》GB/T2474-2000《叶片门锁》QB/T2475-2009《球型门锁》QB/T2476-2009《铜及铜合金铸件》GB/T13819-2013《锌合金压铸件》GB/T13821-2009《铝合金压铸件》GB/T15114-2009《铸件尺寸公差与机械加工余量》GB/T6414-1999《建筑门窗五金件插销》JG214-2007《建筑门窗五金件传动机构用执手》JG124-2007《建筑门窗五金件旋压执手》JG213-2007《建筑门窗五金件合页(铰链)》JG125-2007《建筑门窗五金件传动锁闭器》JG126-2007《建筑门窗五金件滑撑》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》JG189-20061.8 相关物理性能等级测试方法:《彩色涂层钢板和钢带试验方法》GB/T13448-2006《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2011版) 《建筑防水材料老化试验方法》GB/T18244-2000《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976-2015《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T228.1-20101.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版)1.10 土建图纸:2 基本参数2.1 门窗所在地区地区;2.2 地面粗糙度分类等级门窗属于外围护构件,按《建筑结构荷载规》(GB50009-2012)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类地形考虑。

建筑门窗的抗风压计算书

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建筑门窗的抗风压计算书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020一、计算依据二、风荷载计算1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。

平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。

2、风荷载标准值的计算风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③ωk―风荷载设计标准值βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图)μz―风压高度变化系数, (资料③风荷载标准值计算:ωk=βzμSμZωO =×××=三、主要受力构件的设计及校核1、受力构件的截面参数根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D43建筑门窗的抗风压计算一、概况计算依据风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算建筑外窗抗风强度计算方法说明什么是围护结构呢指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。

“对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。

”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。

如何理解和应用的问题。

高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

JGJ37-87 《民用建筑设计通则》GB50096-99 《住宅设计规范》GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为:居住建筑大于10层(约30M)公用建筑大于24M在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。

建筑外窗抗风压性能计算书5146089

建筑外窗抗风压性能计算书5146089

建筑外窗抗风压性能计算书I、计算依据《建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2003))《钢结构设计规范GB 50017-2003))《建筑外窗抗风压性能分级表GB/T7106-2002》《建筑结构荷载规范GB 50009-2001》《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门JG/T 180-2005))《未增塑聚氯乙烯(PYC-U)塑料窗JG/T 140-2005))《铝合金窗GB/T8479-2003》《铝合金门GB/T8478-2003》II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:内蒙古2)工程所在城市:呼和浩特3)门窗安装最大髙度z(m): 354)门窗类型:平开窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽WGnm) :2370窗髙H(mm) :24701风荷载标准值计算:Wk二P gz* n S* u Z*wO(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7. 1. 1-2)1. 1 基本风压W0二550N/nT2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规泄,采用50年一遇的风压,但不得小于0. 3KN/m"2) 1.2阵风系数计算:1) A 类地区:Pgz=0. 92*(l+2uf)其中:u f=0. 5*35* (1. 8*(-0. 04))*(z/10厂(-0. 12), z 为安装高度;2) B 类地区:Pgz=0. 89*(l+2uf)其中:u f=0. 5*35" (1. 8*(0))*(z/10)" (-0. 16), z 为安装高度:3) C 类地区:Pgz=0. 85*(l+2uf)其中:u f=0. 5*35“ (1. 8*(0. 06))*(z/10厂(-0. 22), z 为安装髙度:4) D 类地区:Pgz=0. 80*(l+2uf)其中:u f=0. 5*35" (1. 8*(0. 14))* (z/10)" (-0. 30), z 为安装高度;本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。

建筑门窗的抗风压计算书

建筑门窗的抗风压计算书

一、计算依据二、风荷载计算1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。

平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。

2、风荷载标准值的计算风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③ωk―风荷载设计标准值βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图)μz―风压高度变化系数, (资料③风荷载标准值计算:ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa三、主要受力构件的设计及校核1、受力构件的截面参数根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D43建筑门窗的抗风压计算一、概况1.1计算依据风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算建筑外窗抗风强度计算方法1.2说明什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。

“对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。

”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。

如何理解和应用的问题。

高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

JGJ37-87 《民用建筑设计通则》GB50096-99 《住宅设计规范》GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为:居住建筑大于10层(约30M)公用建筑大于24M在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。

建筑外窗抗风压性能计算书(塑料拼管)

建筑外窗抗风压性能计算书(塑料拼管)

建筑外窗抗风压性能计算书I 、计算依据《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2009〉 《钢结构设计规范 GB 50017-2003〉《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2001(2006版)》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U )塑料门JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U )塑料窗JG/T 140-2005》 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》《聚氯乙烯(PVC-U )门窗增强型钢 JG/T 131-2000〉 《门、窗用未增聚氯乙烯(PVC-U ) 型材GB/T 8814-2004》II 、设计计算、风荷载计算1) 工程所在省市:江西 2) 工程所在城市:南昌市3) 所在地类型:A 类(近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区) 4) 门窗安装最大高度z (m ): 5米5) 建筑平面形状:正多边形平面(包括矩形) 6) 门窗安装位置:墙面《铝合金门窗 《铝合金建筑型材 《铝合金建筑型材《铝合金建筑型材《铝合金建筑型GB/T8478-2008》 第一部分: 第二部分: 第三部分:基材 GB5237.1-2008》 阳极氧化型材 电泳涂漆型材 粉末喷涂型材 GB5237.2-2008〉GB5237.3-2008〉 GB5237.4-2008〉GB5237.5-2008〉第五部分:氟碳漆喷涂型材 第五部分:隔热型材 GB5237.6-2004〉7)建筑的体形类别:封闭式的建筑8)门窗类型:推拉窗型材厂家:海螺型材门窗系列:80系列玻璃厂家:河南振华玻璃规格:5mm9)窗型样式:10)窗型尺寸:窗宽W(mm):3600窗高H (mm):36001 围护结构的风荷载标准值计算:(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006版)7.1.1-2)Wk = B gz* 口si* 口Z*w0Wk:风载荷标准值B gz:阵风系数卩si:局部风压体形系数卩Z:风压高度变化系数 wO:基本风压 1.1基本风压(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006版)规定, 采用50年一遇的风压,但不得小于 0.3KN/m2) 经软件计算,基本风压 W0=0.45kN/m2 1.2阵风系数当建筑为封闭式时,其体形系数=外表面体形系数+内表面体形系数 当建筑为敞开式时,其体形系数=外表面体形系数 外表面系数二外表面正压+外表面负压正压区(按《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006版)7.3.1) 负压区——对墙面,取1.0; ――对墙角边,取1.8;――对屋面局部部位(周边和屋面坡度大于10°的屋脊部位),取2.2; ――对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取 2.0。

建筑门窗的抗风压计算书定稿版

建筑门窗的抗风压计算书定稿版

建筑门窗的抗风压计算书HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】一、计算依据二、风荷载计算1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。

平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。

2、风荷载标准值的计算风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③ωk―风荷载设计标准值βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图)μz―风压高度变化系数, (资料③风荷载标准值计算:ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa三、主要受力构件的设计及校核1、受力构件的截面参数根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D43建筑门窗的抗风压计算一、概况1.1计算依据风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算建筑外窗抗风强度计算方法1.2说明什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。

“对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。

”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。

如何理解和应用的问题。

高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

[建筑工程管控]建筑外窗抗风压性能计算书

[建筑工程管控]建筑外窗抗风压性能计算书

(建筑工程管理)建筑外窗抗风压性能计算书建筑外窗抗风压性能计算书I、计算依据《建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2003》《钢结构设计规范GB50017-2003》《建筑外窗抗风压性能分级表GB/T7106-2002》《建筑结构荷载规范GB50009-2001》《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门JG/T180-2005》《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗JG/T140-2005》《铝合金窗GB/T8479-2003》《铝合金门GB/T8478-2003》II、设计计算壹、风荷载计算1)工程所在省市:内蒙古2)工程所在城市:呼和浩特3)门窗安装最大高度z(m):354)门窗类型:平开窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):2370窗高H(mm):24701风荷载标准值计算:Wk=βgz*μS*μZ*w0(按《建筑结构荷载规范》GB50009-20017.1.1-2)1.1基本风压W0=550N/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001规定,采用50年壹遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2阵风系数计算:1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度;2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度;3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度;4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度;本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。

安装高度<5米时,按5米时的阵风系数取值。

βgz=0.85*(1+(0.734*(35/10)^(-0.22))*2)=1.79722(按《建筑结构荷载规范》GB50009-20017.5.1规定)1.3风压高度变化系数μz:1)A类地区:μZ=1.379*(z/10)^0.24,z为安装高度;2)B类地区:μZ=(z/10)^0.32,z为安装高度;3)C类地区:μZ=0.616*(z/10)^0.44,z为安装高度;4)D类地区:μZ=0.318*(z/10)^0.6,z为安装高度;本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。

建筑门窗抗风压性能计算书

建筑门窗抗风压性能计算书

建筑门窗抗风压性能计算书I、计算依据:《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版《未增塑聚氯乙烯<PVC-U>塑料门》 JG/T 180-2005《未增塑聚氯乙烯<PVC-U>塑料窗》 JG/T 140-2005《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》《建筑门窗术语 GB/T 5823-2008》《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T 5824-2008》《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2008》《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008》《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008》《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB 5237.1-2008》《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB 5237.2-2008》《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB 5237.3-2008》《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB 5237.4-2008》《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB 5237.5-2008》《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB 5237.6-2008》II、详细计算一、风荷载计算1>工程所在省市:XX2>工程所在城市:XX市3>门窗安装最大高度z:20 米4>门窗系列:栋梁铝材-115平开窗5>门窗尺寸:门窗宽度W=6000 mm 门窗高度H=5000 mm6>门窗样式图:1 风荷载标准值计算:W k= βgz*μS1*μZ*W0<按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2>1.1 基本风压 W0= 400 N/m2<按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m21.2 阵风系数βgz 计算:1>A类地区:βgz=0.92*<1+2μf>其中:μf=0.5*35^<1.8*<-0.04>>*<z/10>^<-0.12>,z为安装高度;2>B类地区:βgz=0.89*<1+2μf>其中:μf=0.5*35^<1.8*<0>>*<z/10>^<-0.16>,z为安装高度;3>C类地区:βgz=0.85*<1+2μf>其中:μf=0.5*35^<1.8*<0.06>>*<z/10>^<-0.22>,z为安装高度;4>D类地区:βgz=0.80*<1+2μf>其中:μf=0.5*35^<1.8*<0.14>>*<z/10>^<-0.30>,z为安装高度;安装高度z<5米时,按5米时的阵风系数取值。

建筑外窗抗风压性能计算书C13

建筑外窗抗风压性能计算书C13

建筑外窗抗风压性能计算书C13建筑外窗抗风压性能计算书I、计算依据《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2021》《钢结构设计规范 GB 50017-2021》《建筑外窗抗风压性能分级表 GB/T7106-2021》《建筑结构荷载规范 GB 50009-2021》《铝合金门窗 GB/T8478-2021》II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:河南 2)工程所在城市:三门峡市 3)门窗安装最大高度z(m):104)门窗类型:平开窗5)门窗材料:采用依据(邯郸力尔)55系列平开窗型材,中挺采用加强型,门窗中间拼樘采用100×50方管加强强度。

6)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):5400 窗高H(mm):38501 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=400N/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算:1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度;2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度;本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。

安装高度<5米时,按5米时的阵风系数取值。

βgz=0.85*(1+(0.734*(20/10)^(-0.22))*2) =1.92132(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz:1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度;3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; 4)D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度;本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。

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建筑门窗抗风压性能计算书I、计算依据:《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T 7106-2008《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T 180-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140-2005《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB5237.6-2008》II、详细计算一、风荷载计算1)工程所在省市:河南2)工程所在城市:新乡市3)门窗安装最大高度z:20 米4)门窗系列:永壮铝材-50外平开平开窗5)门窗尺寸:门窗宽度W=700 mm 门窗高度H=1400 mm6)门窗样式图:1 风荷载标准值计算:W k= βgz*μS1*μZ*W0(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2)1.1 基本风压 W0= 400 N/m2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m21.2 阵风系数βgz 计算:1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度;2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度;3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度;4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度;安装高度z<5米时,按5米时的阵风系数取值。

本工程按: C.有密集建筑群的城市市区取值。

βgz=0.85*(1+2μf) μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22)=0.85*(1+2*(0.5*35^(1.8*(0.06))*(20/10)^(-0.22)))=1.921(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版7.5.1规定)1.3 风压高度变化系数μz计算:1)A类地区:μz=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度;2)B类地区:μz=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度;3)C类地区:μz=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;4)D类地区:μz=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度;本工程按: C.有密集建筑群的城市市区取值。

μz=0.616 * (20 / 10) ^ 0.44=0.836(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.2.1规定 )1.4 局部风压体型系数μs1的计算:μs1:局部风压体型系数,根据计算点体型位置取0.8;按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7.3.3条:验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1:● 外表面1. 正压区按表7.3.1采用;2. 负压区- 对墙面,取-1.0- 对墙角边,取-1.8● 内表面对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

另注:上述的局部体型系数μs1(1)是适用于围护构件的从属面积A≤1m2的情况,当围护构件的从属面积A≥10m2时,局部风压体型系数μs1(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积A<10m2而>1m2时,局部风压体型系数μs1(A)可按面积的对数线性插值,即:μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA受力杆件中从属面积最大的杆件为:横向杆件中的(中横)其从属面积为A=上亮:0.750+左扇:0.750+右扇:0.750=2.250支撑结构的构件从属面积A<10 m2,且A>1 m2LogA=Log(2.250)=0.352μs1(2.250)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]*logA=.8+(.8*0.8-.8)*0.352=0.744μs1=μs1(2.250)+0.2=0.744+0.2=0.944因此:支撑结构局部风压体型系数μs1取:0.9441.4.2 面板材料的局部风压体型系数μs1的计算:面板材料的局部风压体型系数按面积最大的玻璃板块(即:1500x500=0.750 m2)来计算:面板材料的构件从属面积A≤1 m2μs1(0.750)=.8μs1=μs1(0.750)+0.2=.8+0.2=1.000因此:面板材料局部风压体型系数μs1取:1.0001.5 风荷载标准值计算:1.5.1 支撑结构风荷载标准值计算:Wk(N/m2)=βgz*μz*μS1*W0=1.921*0.836*0.944*400=606.4091.5.2 面板材料风荷载标准值计算:Wk(N/m2)=βgz*μz*μS1*W0=1.921*0.836*1.000*400=642.3822 风荷载设计值计算:2.1 支撑结构风荷载设计值计算:W(N/m2)=1.4*Wk=1.4*606.409=848.9732.2 面板结构风荷载设计值计算:W(N/m2)=1.4*Wk=1.4*642.382=899.335二、门窗主要受力杆件的挠度、弯曲应力、剪切应力校核:1 校验依据:1.1 挠度校验依据:1)单层玻璃,柔性镶嵌:2)双层玻璃,柔性镶嵌:3)单层玻璃,刚性镶嵌:其中:fmax:为受力杆件最在变形量(mm)L:为受力杆件长度(mm)本窗型选用:双层玻璃,柔性镶嵌:校核依据fmax/L ≤ 1/150 且famx ≤ 20 mm1.2 弯曲应力校验依据:σmax=M/W<=[σ][σ]:材料的抗弯曲应力(N/mm2)σmax:计算截面上的最大弯曲应力(N/mm2)M:受力杆件承受的最大弯矩(N.mm)W:净截面抵抗矩(mm3)1.3 剪切应力校验依据:τmax=(Q*S)/(I*δ)<=[τ][τ]:材料的抗剪允许应力(N/mm2)τmax:计算截面上的最大剪切应力(N/mm2)Q:受力杆件计算截面上所承受的最大剪切力(N)S:材料面积矩(mm3)I:材料惯性矩(mm4)δ:腹板的厚度(mm)2 主要受力杆件的挠度、弯曲应力、剪切应力计算:因建筑外窗在风荷载作用下,承受的是与外窗垂直的横向水平力,外窗各框料间构成的受荷单元,可视为四边铰接的简支板。

在每个受荷单元的四角各作45度斜线,使其与平行于长边的中线相交。

这些线把受荷单元分成4块,每块面积所承受的风荷载传递给其相邻的构件,每个构件可近似地简化为简支梁上呈矩形、梯形或三角形的均布荷载。

这样的近似简化与精确解相比有足够的准确度,结果偏于安全,可以满足工程设计计算和使用的需要。

由于窗的四周与墙体相连,作用在玻璃上的风荷载由窗框传递给墙体,故不作受力杆件考虑,只需对选用的中梃进行校核。

2.1 中横的挠度、弯曲应力、剪切应力计算:构件【中横】的各受荷区域基本情况如下图:构件【中横】的由以下各型材(衬钢)组合而成,它们共同承担【中横】上的全部荷载: (1) 铝合金 - 中腰截面参数如下:惯性矩:127392.74抵抗矩:3698.19面积矩:3510.7截面面积:512.83腹板厚度:1.22.1.1 【中横】的刚度计算(1) 中腰的弯曲刚度计算D(N.mm2)=E*I=70000*127392.74=8917491800中腰的剪切刚度计算D(N.mm2)=G*F=26000*512.83=133335802.【中横】的组合受力杆件的总弯曲刚度计算D(N.mm2)=8917491800=8917491800【中横】的组合受力杆件的总剪切刚度计算D(N.mm2)=13333580=133335802.1.2 【中横】的受荷面积计算1.上亮的受荷面积计算(梯形)A(mm2)=(500/2*500/2)+(1500-500)*500/2=3125002.左扇的受荷面积计算(三角形)A(mm2)=(750/2*750)/2=1406253.右扇的受荷面积计算(三角形)A(mm2)=(750/2*750)/2=1406254.【中横】的总受荷面积A(mm2)=312500+140625+140625=5937502.1.3 【中横】所受均布荷载计算Q(N)=Wk*A=606.409*593750/1000000=360.0552.1.4 【中横】在均布荷载作用下的中点挠度、弯矩、剪力计算2.1.4.1 在均布荷载作用下的中点挠度计算1.中腰在均布荷载作用下的中点挠度计算按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=360.055*(8917491800/8917491800)=360.055本受力杆件在风荷载作用下,可简化为承受矩形均布荷载 Fmid(mm)=5*Q*L3/(384*D)=5*360.055*1500^3/(384*8917491800)=1.7742.1.4.2 在均布荷载作用下的弯矩计算1.中腰在均布荷载作用下的弯矩计算按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=360.055*(8917491800/8917491800)=360.055所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4* 360.055=504.077本受力杆件在风荷载作用下,可简化为承受矩形均布荷载 Mmax(N.mm)=Q*L/8=504.077*1500/8=94514.4402.1.4.3 在均布荷载作用下的剪力计算1.中腰在均布荷载作用下的剪力计算按剪切刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=360.055*(13333580/13333580)=360.055所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4* 360.055=504.077本受力杆件在风荷载作用下,可简化为承受矩形均布荷载Qmax(N)=±Q/2=504.077/2=252.0392.1.5 【中横】在集中荷载作用下的中点挠度、弯矩、剪力计算1.受荷面积计算:A(mm2)=(750/2*750/2)+(1000-750)*750/2=2343752.该分格传递到主受力杆件上的全部集中荷载P(N)=(wk*A)/2=(606.409*234375)/2/1000000=71.0643.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总挠度 (1)中腰在集中荷载作用下产生的跨中挠度按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=71.064*(8917491800/8917491800)=71.064该分格的跨中集中荷载对受力杆件跨中产生的挠度计算 Fmid(mm)=P*L^3/(48*D)=71.064*1500^3/(48*8917491800)=0.5604.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总弯矩 (1)中腰在集中荷载作用下产生的弯矩按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=71.064*(8917491800/8917491800)=71.064所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*71.064=99.490该分格的跨中集中荷载对受力杆件跨中产生的弯矩计算 Mmax(N.mm)=P*L/4=99.490*1500/4=37308.7504.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总剪力 (1)中腰在集中荷载作用下产生的总剪力按剪切刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=71.064*(13333580/13333580)=71.064所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*71.064=99.490该分格的跨中集中荷载对受力杆件跨中产生的剪力计算 Mmax(N.mm)=P/2=99.490/2=49.7451.受荷面积计算:A(mm2)=(750/2*750/2)+(1000-750)*750/2=2343752.该分格传递到主受力杆件上的全部集中荷载P(N)=(wk*A)/2=(606.409*234375)/2/1000000=71.0643.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总挠度 (1)中腰在集中荷载作用下产生的跨中挠度按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=71.064*(8917491800/8917491800)=71.064该分格的跨中集中荷载对受力杆件跨中产生的挠度计算 Fmid(mm)=P*L^3/(48*D)=71.064*1500^3/(48*8917491800)=0.5604.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总弯矩 (1)中腰在集中荷载作用下产生的弯矩按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=71.064*(8917491800/8917491800)=71.064所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*71.064=99.490该分格的跨中集中荷载对受力杆件跨中产生的弯矩计算 Mmax(N.mm)=P*L/4=99.490*1500/4=37308.7504.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总剪力 (1)中腰在集中荷载作用下产生的总剪力按剪切刚度比例分配荷载分配荷载:Q中腰=Q总*(D中腰/D总)=71.064*(13333580/13333580)=71.064所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*71.064=99.490该分格的跨中集中荷载对受力杆件跨中产生的剪力计算 Mmax(N.mm)=P/2=99.490/2=49.7452.1.6 中横在均布荷载和集中荷载共同作用下的中点总挠度校核2.1.6.1 中腰中点总挠度校核2.1.6.1.1 中腰中点总变形计算F总=F均布+ΣF集中=1.774+0.560+0.560=2.8942.1.6.1.2 中腰中滑挠跨比计算挠跨比=F总/L=2.894/1500=0.002该门窗选用:双层玻璃,柔性镶嵌:校核依据fmax/L ≤ 1/150 且famx ≤ 20 mm 0.002 ≤ 1/150 且 2.894 ≤ 20 mm ,因此: 中腰的挠度符合要求。

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