建筑外窗抗风压性能计算书5146089
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/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2)工程所在城市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=1500 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。
建筑外门窗抗风压性能估算报告

建筑外门窗抗风压性能估算报告I、计算依据《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》《铝合金门窗 GB/T8478-2008》《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》《铝合金建筑型材第五部分:隔热型材 GB5237.6-2008》II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:浙江省2)工程所在城市:温州市3)门窗安装最大高度z(m):124)门窗类型:推拉窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):1500窗高H(mm):15001 风荷载标准值计算:Wk = 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=600N/m^2(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/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。
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Q L C30-25最大计算长度为:1960m m,杆件两边的最大受力宽度为1480m m。
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③ωk=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(B H^3-b h^3)/12I x=(D 43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“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βgZ*μs*μz* W0式中:WK为风荷载标准值;μz为风压高度变化系数;μs为风荷载体型系数;βgZ为高度Z处的阵风系数;W0为建筑物当地的基本风压。
风压高度变化系数μ?来划分地面粗糙度。
当?≥18M为D类;9M<?≤18M为C类;?<9M为B类;风荷载体型系数μ°β。
建筑门窗抗风压性能计算书
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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:安徽2)工程所在城市:安庆市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
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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 113-2003》《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:天津2)工程所在城市:塘沽3)门窗安装最大高度z(m):1004)门窗类型:平开窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):1500窗高H(mm):15001 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=550N/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*(100/10)^(-0.22))*2)=1.60187(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。
建筑外门窗抗风压性能估算报告
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建筑外门窗抗风压性能估算报告I、计算依据"建筑构造荷载规GB 50009-2001 2006版""铝合金构造设计规GB 50429-2007""铝合金门窗GB/T8478-2021""铝合金门窗工程技术规JGJ214-2021""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""塑料门窗工程技术规程JGJ103-2021""建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2021""钢构造设计规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/T7106-2021""建筑门窗术语GB/T5823-2021""建筑门窗洞口尺寸系列GB/T5824-2021""建筑外门窗保温性能分级及检测方法GB/T8484-2021""建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T8485-2021""铝合金建筑型材第一局部:基材GB5237.1-2021""铝合金建筑型材第二局部:阳极氧化型材GB5237.2-2021""铝合金建筑型材第三局部:电泳涂漆型材GB5237.3-2021""铝合金建筑型材第四局部:粉末喷涂型材GB5237.4-2021""铝合金建筑型材第五局部:氟碳漆喷涂型材GB5237.5-2021""铝合金建筑型材第六局部:隔热型材GB5237.6-2004"II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:省2)工程所在城市:邹城3)门窗安装最大高度z(m):164)门窗类型:平开窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):1400窗高H(mm):22001 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*w0(按"建筑构造荷载规"GB 50009-2001 2006版-2)1.1 根本风压W0=400N/m^2(按"建筑构造荷载规"GB 50009-2001 2006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:D类有密集建筑群且房屋较高的城市市区取值。
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 I、计算根据《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:内蒙古2)工程所在城市:呼与浩特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》GB 50009-2001 7.1.1-2)1.1 基本风压 W0=550N/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,使用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。
外墙保温抗风压计算书
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外墙外保温工程附件抗风压计算书一、拉伸粘结强度验算根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)等规范,外保温粘贴面单位面积的系统组合荷载的理论数据仅为3.0KN/㎡。
耐水状态下EPS板与专用粘结砂浆之间28天拉伸粘结强度为0.1Mpa=100KN/㎡。
考虑粘结砂浆在EPS板上的粘结面积为70%,则600x1200单张板拉伸粘结力为:0.6x1.2x0.7x100=50.4KN面层重量及可变荷载引起的剪切力为3.0KN/㎡。
600x1200单张板所受剪切力为3.0x0.6x1.2=2.16KN项目所在地100m高处最大负风压值为2.74KN安全系数K=拉伸粘接力/(剪切力+负风压引起拉拔力)K=50.4/(2.16+2.74)=10.3二、机械锚固强度验算本工程结构类型为剪力墙结构,层数为17~21层,其中最高高度为67.2米。
根据国家行业标准JGJ149-2003的规定及天津地标DB29-88-2007《节能检测技术规程》要求,单个锚栓至少能提供不少于0.3KN的抗拉强度,在不可预见的情况下,对确保系统的安全性起一定的辅助作用。
(一)、计算参数项目相关信息如下:项目所在地:天津地面粗糙度:C类设计年限:50年基本风压:0.5KN/㎡(50年一遇)抗震烈度:7度保温板挂高:20m、50m、100m保温板分格尺寸:a=宽度=1200mm;b=高度=600mm(二)、20m处保温系统锚栓力学计算1、20m高度处风荷载计算由于保温板质量较轻,因此不用考虑地震产生的水平荷载。
计算荷载时只考虑负风压产生的拉拔力。
1)、水平风荷载标准值βgz:阵风系数,取βgz=1.92,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.5.1μs:风荷载体型系数,取μs=2.0,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.3.3μz:风压高度变化系数,取μz=0.84,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 Wo:作用在幕墙上的风荷载标准值0.5KN/㎡,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值Wk=βgz*μs*μz* Wo=1.92x2.0x0.84x0.5=1.61KN/㎡2)、水平风荷载设计值rw:风荷载分项系数,取rw=1.4,由于保温系统属于是建筑外维护结构,因此参照相关的幕墙规范风荷载分项系数取值为1.4.W:作用在幕墙上的风荷载设计值W= rw*Wk=1.4x1.61=2.25KN/㎡2、20m处保温锚栓强度校核由上述风压设计值以及保温板分格尺寸(1200x600mm)可以计算出单块保温板所受的风荷载的大小:F=a*b*W=1.2x0.6x2.25=1.62KN普通锚栓强度校核n=1.25F/0.80=1.25x1.62/0.8=2.5个/㎡基材为实心混凝土砌块时,单块保温板所需要保温锚栓数量:n=1.25F/0.59=1.25x1.62/0.59=3.4个/㎡基材为实心混凝土砌块时,单块保温板所需要保温锚栓数量:n=1.25F/0.59=1.25x1.62/0.48=4.2个/㎡根据单块保温板边缘锚固情况,实际使用个数为5个/㎡,满足要求。
建筑外窗抗风压性能计算书

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。
建筑外门窗抗风压性能估算报告

建筑外门窗抗风压性能估算报告I、计算依据《建筑结构荷载规GB 50009-2001 2006版》《铝合金结构设计规GB 50429-2007》《铝合金门窗GB/T8478-2008》《铝合金门窗工程技术规JGJ214-2010》《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》《塑料门窗工程技术规程JGJ103-2008》《建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2009》《钢结构设计规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GB5237.6-2004》II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:省2)工程所在城市:邹城3)门窗安装最大高度z(m):164)门窗类型:平开窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):1400窗高H(mm):22001 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*w0(按《建筑结构荷载规》GB 50009-2001 2006版7.1.1-2)1.1 基本风压W0=400N/m^2(按《建筑结构荷载规》GB 50009-2001 2006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:D类有密集建筑群且房屋较高的城市市区取值。
建筑铝合金窗抗风压性能计算书
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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《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版《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:山东2)工程所在城市:济南市3)门窗安装最大高度z:20 米4)门窗系列:山东华建铝材-GR63隔热内平开窗5)门窗尺寸:门窗宽度W=1470 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= 450 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。
建筑门窗的抗风压计算书

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。
建筑门窗的抗风压计算书
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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。
建筑门窗的抗风压计算书定稿版
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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》II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:北京2)工程所在城市:北京市3)所在地类型:D类(有密集建筑群且房屋较高的城市市区)4)门窗安装最大高度z(m):85米5)门窗类型:平开窗6)窗型样式:7)窗型尺寸:窗宽W(mm):2070窗高H (mm):17201 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A类场地: I10=0.12 ,α=0.12 <=1.65B类场地: I10=0.14 ,α=0.15 <=1.7C类场地: I10=0.23 ,α=0.22 <=2.05D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 风压高度变化系数根据不同场地类型,按以下公式计算:A类场地: μz=1.284×((Z/10)^0.24) >=1.09B类场地: μz=0.100×((Z/10)^0.30) >=1.0C类场地: μz=0.544×((Z/10)^0.44) >=0.65D类场地: μz=0.262×((Z/10)^0.60) >=0.51本工程按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:高度变化系数μz =0.262*(85/10)^0.6)=0.9461(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012版8.2.1规定)1.4 局部风压体型系数按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条:计算围护结构及其连接的风荷载时,可按下列规定采用局部体型系数μs1:1 封闭矩形平面房屋的墙面及屋面可按表8.3.3-1的规定采用;2 檐口、雨篷、遮阳板、边棱处的装饰条等突出构件,取-2.0;3 其它房屋和构筑物可按本规范第8.3.1条规定体型系数的1.25倍取值。
建筑外门窗抗风压性能报告(通窗)
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鑫城花园铝合金门窗工程抗风压性能计算书南通鸿盛装饰工程有限公司南通天星塑铝门窗安装有限公司南通旭辉幕墙装饰有限公司南通市小公牛装饰工程有限公司南通顺源装潢工程有限公司南通新纪元门窗安装有限公司2015年1月21日建筑外门窗抗风压性能报告I、计算依据《建筑结构荷载规范 GB 50009-2012版》《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》《铝合金门窗 GB/T8478-2008》《铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010》《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 GB5237.6-2012》II、设计计算一、风荷载计算1)工程所在省市:江苏2)工程所在城市:南通市3)门窗安装最大高度z(m):54.74)门窗类型:通窗5)窗型样式:6)窗型尺寸:窗宽W(mm):1400窗高H(mm):29001 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*W0(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012版 8.1.1-2)1.1 基本风压 W0=450N/m^2(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 阵风系数计算:βgz=1+2*g*I10*(Z/10)^(-α)其中:g为峰值因子,取2.5;其中:I10为10米高名义湍流强度,对应A、B、C、D类地面粗糙度,分别取0.12、0.14、0.23、0.39;其中:Z为安装高度;其中:α为地面粗糙度指数,对应A、B、C、D类地面粗糙度,分别取0.12、0.15、0.22、0.30;本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。
建筑塑钢窗抗风压性能计算书
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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/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》II、详细计算一、风荷载计算1)工程所在省市:山东2)工程所在城市:济南市3)门窗安装最大高度z:20 米4)门窗系列:龙口南山-60内平开窗5)门窗尺寸:门窗宽度W=1470 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= 450 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。
建筑外门窗抗风压性能分级

建筑外窗抗风压性能分级计算及取值•设计依据:1.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-20082.《建筑结构荷载规范》 GB50009-20123.《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-20154.《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2018二、建筑物外窗的抗风压计算:1.风荷载标准值:根据规范《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中8.1.1条规定:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下列规定确定:2 计算围护结构时,应按下式计算:WK= BgZUSlUZW0式中: WK------------风荷载标准值(KN/m2);BgZ------------高度Z处的阵风系数;USl------------风荷载局部体型系数;UZ------------风压高度变化系数;W0-----------基本风压(KN/m2)。
1)基本风压:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中8.1.2 基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3 KN/m2。
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中8.1.3全国各城市的基本风压值应按本规范附录E中E.5重现期R为50年的值采用。
全国各城市的风压摘录2)风压高度变化系数:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中,8.2.1对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应更加地面粗糙类别按表8.2.1确定。
风压高度变化系数UZ《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中,8.3.3 计算围护构件及其连接的风荷载是,可按下列规定采用局部体型系数USl--在工程设计中风荷载体型系数USl--考虑取值为1.6(内外表面风压值之和:-1.4-0.2),当具体工程的风荷载体型系数与此值不符时,另行计算。
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中8.3.5 计算围护构件分荷载时,建筑物内部压力的局部体型系数可按下列规定采用:1 封闭式建筑物,按其外表面抗风压的正负情况取-0.2或0.2。
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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 113-2003》《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: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》GB 50009-2001 7.1.1-2)1.1 基本风压 W0=550N/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*(35/10)^(-0.22))*2)=1.79722(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。
μZ=0.616*(35/10)^0.44=1.06898(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.2.1规定) 1.4 风荷载体型系数:μs=1.2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 表7.3.1规定) 1.5 风荷载标准值计算:Wk(N/m^2)=βgz*μS*μZ*w0=1.79722*1.06898*1.2*550=1267.9872 风荷载设计值计算:W(N/m2)=1.4*Wk=1.4*1267.987=1775.1818二、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:fmax/L<=1/1202)双层玻璃,柔性镶嵌:fmax/L<=1/1803)单层玻璃,刚性镶嵌:fmax/L<=1/160其中:fmax:为受力杆件最在变形量(mm)L:为受力杆件长度(mm)1.2 弯曲应力校验依据:σmax=M/W<=[σ][σ]:材料的抗弯曲应力(N/mm^2)σmax:计算截面上的最大弯曲应力(N/mm^2)M:受力杆件承受的最大弯矩(N.mm)W:净截面抵抗矩(mm^3)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/mm^2)τmax:计算截面上的最大剪切应力(N/mm^2)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(mm^3)I:材料惯性矩(mm^4)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 竖料的挠度、弯曲应力、剪切应力计算:构件“竖料”的各受荷单元基本情况如下图:构件“竖料”的由以下各型材(衬钢)组合而成,它们共同承担“竖料”上的全部荷载: (1).铝合金:加強中梃/GR6310/GR6310(此处放置“加強中梃/GR6310/GR6310”的截面图)截面参数如下:惯性矩:528197.66抵抗矩:10068.12面积矩:7802.43截面面积:706.09腹板厚度:1.42.1.1 竖料的刚度计算1.加強中梃/GR6310/GR6310的弯曲刚度计算D(N.mm^2)=E*I=70000*528197.66=36973836200加強中梃/GR6310/GR6310的剪切刚度计算D(N.mm^2)=G*F=26000*706.09=183583402.竖料的组合受力杆件的总弯曲刚度计算D(N.mm^2)=36973836200=36973836200竖料的组合受力杆件的总剪切刚度计算D(N.mm^2)=18358340=183583402.1.2 竖料的受荷面积计算1.的受荷面积计算(梯形)A(mm^2)=(2860-600)*600/4=3390002.的受荷面积计算(三角形)A(mm^2)=(500*500/2)/2=625003.的受荷面积计算(梯形)A(mm^2)=(3860-1200)*1200/4=7980004.竖料的总受荷面积计算A(mm^2)=339000+62500+798000=11995002.1.3 竖料所受均布荷载计算Q(N)=Wk*A=1267.987*1199500/1000000=1520.952.1.4 竖料在均布荷载作用下的挠度、弯矩、剪力计算2.1.4.1 在均布荷载作用下的挠度计算1.加強中梃/GR6310/GR6310在均布荷载作用下的挠度计算按弯曲刚度比例分配荷载分配荷载:Q加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总) =1520.95*(36973836200/36973836200)=1520.950本窗型在风荷载作用下,可简化为承受矩形均布荷载Fmax(mm)=Q*L^3/(76.8*D)=1520.95*1930^3/(76.8*36973836200)=3.852.1.4.2 在均布荷载作用下的弯矩计算1.加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总) =1520.95(36973836200/36973836200)=1520.950所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*1520.95=2129.33本窗型在风荷载作用下,可简化为承受矩形均布荷载Mmax(N.mm)=Q*L/8=2129.33*1930/8=513700.862.1.4.3 在均布荷载作用下的剪力计算1.加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总) =1520.95*(18358340/18358340)=1520.950所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*1520.95=2129.33本窗型在风荷载作用下,可简化为承受矩形均布荷载Qmax(N)=±Q/2=2129.33/2=1064.672.1.5 竖料在集中荷载作用下的挠度、弯矩、剪力计算2.1.5.1产生的集中荷载对竖料作用产生的挠度、弯矩、剪力计算1.受荷面积计算A(mm^2)=(600*600/2)/2=90000=900002.该分格传递到主受力杆件上的全部集中荷载通过下边杆件传递到主受力杆件上的集中荷载计算P(N)=(wk*A)/2=(1267.987*90000)/2/1000000=57.0593.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总挠度(1)加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总)=57.059*(36973836200/36973836200)=57.059该分格下部任意点处的集中荷载,在该任意点处产生的最大挠度计算Fmax(mm)=P*L1*L2*(L+L2)*sqrt(3*L1*(L+L2))/(27*D*L)=57.059*1430*500*(1930*500)*sqrt(3*1430*(1930+500))/(27*36973836200*1930) =0.17该分格下部任意点处的集中荷载,产生的跨中挠度计算Fmax(mm)=P*L2*(3*L^2-4*L2^2)/(48*D)=57.059*500*(3*1930^2+4*500^2)/(48*36973836200)=0.164.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总弯矩(1)加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总)=57.059*(36973836200/36973836200)=57.059所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*57.059=79.8826该分格下部任意点集中荷载对受力杆件产生的弯矩计算Mmax(N.mm)=P*L1*L2/L=79.8826*1430*500/1930=29593.815.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总剪力(1)加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总) =57.059*(18358340/18358340)=57.059所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*57.059=79.8826该分格下部任意点集中荷载对受力杆件产生的剪力计算Qmax(N)=P*L1/L=79.8826*1430/1930=59.192.1.5.2产生的集中荷载对竖料作用产生的挠度、弯矩、剪力计算1.受荷面积计算A(mm^2)=(600*2 - 500)*500/4=875002.该分格传递到主受力杆件上的全部集中荷载通过上边杆件传递到主受力杆件上的集中荷载计算P(N)=(wk*A)/2=(1267.987*87500)/2/1000000=55.474通过下边杆件传递到主受力杆件上的集中荷载计算P(N)=(wk*A)/2=(1267.987*87500)/2/1000000=55.4743.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总挠度(1)加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总)=55.474*(36973836200/36973836200)=55.474该分格上部任意点处的集中荷载,在该任意点处产生的最大挠度计算Fmax(mm)=P*L1*L2*(L+L2)*sqrt(3*L1*(L+L2))/(27*D*L)=55.474*1430*500*(1930*500)*sqrt(3*1430*(1930+500))/(27*36973836200*1930) =0.16该分格上部任意点处的集中荷载,产生的跨中挠度计算Fmax(mm)=P*L2*(3*L^2-4*L2^2)/(48*D)=55.474*500*(3*1930^2+4*500^2)/(48*36973836200)=0.164.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总弯矩(1)加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总)=55.474*(36973836200/36973836200)=55.474所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*55.474=77.6636该分格上部任意点集中荷载对受力杆件产生的弯矩计算Mmax(N.mm)=P*L1*L2/L=77.6636*1430*500/1930=28771.755.该分格产生的集中荷载对受力杆件跨中产生的总剪力(1)加強中梃/GR6310/GR6310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加強中梃/GR6310/GR6310=Q总*(D加強中梃/GR6310/GR6310/D总)=55.474*(18358340/18358340)=55.474所受荷载的设计值计算:Q=1.4*Q=1.4*55.474=77.6636该分格上部任意点集中荷载对受力杆件产生的剪力计算 Qmax(N)=P*L1/L=77.6636*1430/1930=57.542.1.6 竖料在均布荷载和集中荷载共同作用下的总挠度校核2.1.6.1 加強中梃/GR6310/GR6310总挠度校核2.1.6.1.1 加強中梃/GR6310/GR6310总变形计算F总=F均布+ΣF集中=3.85+0.32=4.172.1.6.1.2 加強中梃/GR6310/GR6310挠跨比计算挠跨比=F总/L=4.17/1930=0.00220.0022<=1/180加強中梃/GR6310/GR6310的挠度符合要求。