北京阳光房门窗设计效果图
阳光房门窗报价单
HOPPE
单位 ㎡ ㎡ ㎡
单价 230 250
二楼 二楼书房东面窗 灰色
㎡
二楼主卫东面窗
㎡
二楼南阳光房(圆
二楼南阳 光房
弧)
灰色
㎡
二楼南阳光房(平 面)
m
地下室活 动室
立面推拉窗灰色㎡源自合计备注4600 3750
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合计:
捌仟叁佰伍拾元整
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阳光房门窗报价单
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序号
工程项目
颜色
地下室
地下室卫生间窗
地下室影视厅西窗 1
灰色
材料厂家 (品牌)
规格1
**
55系列断桥平开 窗
**
系统窗
规格2
窗框 56*50
窗框 56*50
二楼书房北面窗
规格3 五金件 面积
窗户五金 中挺72*56 件 进口 20
¥8,350.0 RMB
07J604
图集号:07J604图集名称:未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门窗价格:25元主编单位:中国建筑金属结构协会;中国建筑标准设计研究院;北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司简介:本图集适用于民用建筑和一般工业建筑的内、外门窗的选用,以节能技术为主旨,按实际工程的需要,分为内开平窗、外平开窗、上悬窗、内开下悬窗、推拉窗、平开组合窗、内平开下悬组合窗、推拉组合窗、内平开门、外平开门和推拉门几大类,并结合门窗洞口尺寸,绘制立面索引图;按设计和施工的要求,本图集提供了塑料门窗与各种墙体的安装节点和组合窗拼接安装节点等内容,并突出了节能墙体的安装特点。
另外绘制了部分系列的构造图,便于设计人员参考。
本图集重点表现了塑料门窗作为节能型门窗的良好的性能,提供了具体的性能指标,适用于全国不同的气候地区使用。
图集的编制体现了新观念、新材料、新技术、新工艺的特点,内容充实,便于设计人员选用。
图集目录: 图名起始页码目录 1总说明 2门窗性能指标7系列门窗特点8索引图内平开窗立面图10外平开窗立面图13上悬窗立面图16内平开下悬窗立面图17推拉窗立面图19平开组合窗立面图32内平开下悬组合窗立面图35推拉组合窗立面图36内平开门立面图39外平开门立面图42推拉门立面图45安装节点图基本门窗安装节点图51基本窗与节能墙体(带外保温)安装节点图54组合窗拼接安装节点图57门窗构造示意图60F内平开窗构造图5860外平开窗构造图5988推拉窗构造图6060内平开门构造图6160F外平开门构造图6262推拉门构造图63相关技术资料页64 图集样张:。
大型采光顶(阳光房)钢结构计算书-克莱斯科北京门窗
μ z---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 取定, 根据不同场地类型,按以下公式计算:
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Z 0.24 A 类场地: μ z=1.379× ( ) 10 Z 0.32 B 类场地: μ z=( ) 10 Z 0.44 C 类场地: μ z=0.616× ( ) 10 Z 0.60 D 类场地: μ z=0.318× ( ) 10 本工程属于 C 类地区 μ sl---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006 年版)取定 W0---基本风压,按全国基本风压图,北京地区取为 0.45kN/m (3).地震作用计算: qEAk=β E×α max×GAk 其中: qEAk---水平地震作用标准值 β E---动力放大系数,按 5.0 取定 α max---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定: 6 度(0.05g): α max=0.04 7 度(0.1g): α max=0.08 7 度(0.15g): α max=0.12 8 度(0.2g): α max=0.16 8 度(0.3g): α max=0.24 9 度(0.4g): α max=0.32 北京地区设防烈度为 9 度,根据本地区的情况,故取α max=0.16 GAk---幕墙构件的自重(N/m ) (4).荷载组合: 结构设计时,根据构件受力特点,荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向,选用 最不利的组合,荷载和效应组合设计值按下式采用: γ GSG+γ wψ wSw+γ Eψ ESE+γ Tψ TST 各项分别为永久荷载:重力;可变荷载:风荷载、温度变化;偶然荷载:地震
(1.8× (0.22-0.16)) 2
(GB500010
太和殿窗棂设计说明
太和殿窗棂设计说明太和殿是中国紫禁城中最为重要的建筑之一,也是明清两代皇帝举行重大仪式的场所。
作为中国古代建筑的代表之一,太和殿不仅在建筑结构和装饰上都有独特的设计,而且在窗棂设计上也有其独特之处。
下面将从太和殿窗棂的材料、形式、装饰以及寓意等方面进行详细说明。
一、材料太和殿窗棂采用了红木作为主要材料。
红木是中国传统建筑中常用的一种材料,其质地坚硬、耐水、不易腐朽,同时具有良好的防火性能。
此外,在颜色上红木自带浓郁的红色调,与太和殿整体氛围相得益彰。
二、形式太和殿窗棂采用了“三开间”形式。
三开间指的是一个窗户分成三个部分,左右各有一个小窗户,中间为大窗户。
这种形式在中国传统建筑中比较常见,可以有效地增加采光量,并且使整个空间看起来更加宽敞明亮。
三、装饰太和殿窗棂的装饰非常精美,主要采用了雕刻和彩画两种方式。
雕刻主要表现在窗棂的花纹上,如云龙、凤凰、狮子等,这些图案具有中国传统文化中的象征意义,可以体现出皇帝的尊贵和权威。
而彩画则主要表现在玻璃上,采用了各种颜色的彩绘技法,使整个窗户看起来更加绚丽多彩。
四、寓意太和殿窗棂的设计不仅仅是为了美观和实用,更重要的是具有深刻的寓意。
首先,在形式上采用了三开间的形式,这与中国传统文化中“天地人”三位一体的思想相呼应。
其次,在装饰上采用了各种富有象征意义的图案和色彩,可以体现出皇帝作为天子之位所拥有的尊贵和权威。
最后,在材料上采用了红木这种坚硬耐用、防火防水的材料,也可以体现出皇帝对于自己国家安定稳固的追求。
总体来说,太和殿窗棂的设计是中国传统建筑中的经典之作,其材料、形式、装饰和寓意都具有独特的特点。
这种设计不仅仅是为了美观,更重要的是体现了中国古代文化中的价值观和思想。
采光顶(阳光房)钢结构计算书
[某大型采光顶(阳光房)钢结构计算书] [强度计算信息][采光顶]设计计算书计算:校核:审核:公司名称:克莱斯科北京门窗有限公司二〇一X年X月X日目录一、风荷载计算......................................................................................... 错误!未定义书签。
[强度计算信息][采光顶]设计计算书一、计算依据及说明1.工程概况说明工程名称:[工程名称]工程所在城市:北京公司地址:北京市通州区马驹桥镇姚辛庄工程所属建筑物地区类别:C类工程所在地区抗震设防烈度:9度工程基本风压:0.45kN/m2工程强度校核处标高:10m2.设计依据《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 (2006年版)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006《建筑用不锈钢绞线》 JG/T 200-2007《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008《不锈钢棒》 GB/T 1220-2007《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG 160-2004《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007《建筑陶瓷薄板应用技术规程》 JGJ/T172-2009《建筑玻璃采光顶》 JG/T 231-2008《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001(2008年版)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算和测定》 GB/T22476-2008《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT 014-2001《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS 127:2001《点支式玻幕墙支承装置》 JC 1369-2001《吊挂式玻幕墙支承装置》 JC 1368-2001《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2008《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2008《铝合金建筑型材电泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2008《铝合金建筑型材粉末喷涂型材》 GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材氟碳漆喷涂型材》 GB/T 5237.5-2008《铝合金建筑型材隔热型材》 GB/T 5237.6-2008《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997《搪瓷用冷轧低碳钢板及钢带》 GB/T13790-2008《陶瓷板》 GB/T23266-2008《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007《干挂空心陶瓷板》 JC/T1080-2008《耐候结构钢》 GB/T4171-2008《平板玻璃》 GB11614-2009《浮法玻璃》 GB11614.2-2009《夹层玻璃》 GB15763.3-2009《中空玻璃》 GB/T11944 -2002《钢化玻璃》 GB15763.2-2005《半钢化玻璃》 GB/T17841-2008《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830·1~830·2-2005《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC 133-2000《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB 15763.1-2009《混凝土接缝用密封胶》 JC/T 881-2001《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001《中空玻璃用复合密封胶条》 JC/T1022-2007《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2009《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2004《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T 174-2005《建筑用隔热铝合金型材穿条式》 JG/T 175-2005《民用建筑能耗数据采集标准》 JG/T154-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 JGJ/T211-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成份》 GB/T20878-2007《百页窗用铝合金带材》 YS/T621-2007《建筑物防雷检测技术规范》 GB/T21434-2008《混凝土加固设计规范》 GB50367-2006 《小单元建筑幕墙》 JG/T217-2008 《普通装饰用铝塑复板》 GB/T22412-2008 《冷弯型钢》 GB/T6725 -2008 《建筑抗震加固技术规程》 JGJ/T116-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009 《热轧型钢》 GB/T706 -2008 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《中国地震烈度表》 GB/T17742-2008 《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-20063. 基本计算公式(1).场地类别划分:根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A 类近海面,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; [工程名称]按C 类地区计算风压 (2).风荷载计算:幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 7.1.1 采用风荷载计算公式: W k =β gz ×μ z ×μ sl ×W0 其中: Wk ---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m 2)β gz ---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)取定根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz =K(1+2μf ) 其中K 为地区粗糙度调整系数,μf 为脉动系数A 类场地: β gz =0.92×(1+2μ f ) 其中:μf =0.387×(Z 10)(-0.12)B 类场地: β gz =0.89×(1+2μ f ) 其中:μf =0.5×(Z 10)(-0.16)C 类场地: β gz =0.85×(1+2μ f ) 其中:μf =0.734×(Z 10)(-0.22)D 类场地: β gz =0.80×(1+2μ f ) 其中:μf =1.2248×(Z 10)(-0.3)μz ---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定, 根据不同场地类型,按以下公式计算:A 类场地: μz =1.379×(Z 10)0.24B 类场地: μ z =(Z 10)0.32C 类场地: μz =0.616×(Z 10)0.44D 类场地: μz =0.318×(Z 10)0.60本工程属于C 类地区μsl ---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)取定 W0---基本风压,按全国基本风压图,北京地区取为0.45kN/m 2(3).地震作用计算: q EAk =β E ×α max ×GAk其中: qEAk ---水平地震作用标准值 β E ---动力放大系数,按 5.0 取定αmax ---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定: 6度(0.05g): αmax =0.04 7度(0.1g): αmax =0.08 7度(0.15g): αmax =0.12 8度(0.2g): α max =0.16 8度(0.3g): α max =0.24 9度(0.4g): αmax =0.32北京地区设防烈度为9度,根据本地区的情况,故取αmax =0.16 GAk ---幕墙构件的自重(N/m 2)(4).荷载组合:结构设计时,根据构件受力特点,荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向,选用最不利的组合,荷载和效应组合设计值按下式采用: γ G SG +γw ψ w Sw +γE ψ E SE +γT ψ T ST各项分别为永久荷载:重力;可变荷载:风荷载、温度变化;偶然荷载:地震水平荷载标准值: qk =Wk+0.5×qEAk,维护结构荷载标准值不考虑地震组合水平荷载设计值: q=1.4×Wk +0.5×1.3×qEAk荷载和作用效应组合的分项系数,按以下规定采用:①对永久荷载采用标准值作为代表值,其分项系数满足:a.当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,取1.2;对有永久荷载效应控制的组合,取1.35b.当其效应对结构有利时:一般情况取1.0;对结构倾覆、滑移或是漂浮验算,取0.9②可变荷载根据设计要求选代表值,其分项系数一般情况取1.4二、单坡采光顶荷载计算1.风荷载标准值计算Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)z : 计算高度10mμz: 10m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1)μz=0.616×(z10)0.44=0.616 由于0.616<0.74,取μz=0.74μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z10)-0.22=0.734056βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=0.85×(1+2×μf) = 2.0979A: 单坡采光顶屋面坡面角度为30度当前坡面为封闭式落地单坡屋面μs: 风荷载体型系数,按照(GB50009-2001 7.3.1),按照风向不同分为2种情况,迎风面体型系数按照坡面角度查表7.3.1取0.2,背风面体型系数取-0.5正负向风荷载标准值计算如下Wk1: 迎风风荷载标准值Wk1=βgz×μz×μsl×W0 (JGJ102-2003 5.3.2)=2.0979×0.74×0.2×0.45=0.13972 kN/m2Wk2: 背风风荷载标准值Wk2=βgz×μz×μs2×W0 (JGJ102-2003 5.3.2)=2.0979×0.74×(-0.5)×0.45=-0.3493 kN/m22.风荷载设计值计算W: 风荷载设计值: kN/m2γw : 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 102-2003 5.1.6条规定采用W1=γw×Wk1=1.4×0.13972=0.195608kN/m2W2=γw×Wk2=1.4×(-0.3493)=-0.489019kN/m23.雪荷载标准值计算Sk: 雪荷载标准值(kN/m2)S0: 基本雪压,北京50年一遇最大积雪的自重: 0.4kN/m2根据现行<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001取值μr: 屋面积雪分布系数,根据GB50009-2001屋面积雪分布系数表6.2.1,按照坡面角度30度,取0.8根据<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001公式6.1.1屋面雪载荷按下式计算Sk=μr×S0=0.8×0.4=0.32kN/m24.雪荷载设计值计算S: 雪载荷设计值(kN/m2)γs: 雪载荷分项系数为 1.4S=γs×Sk=1.4×0.32=0.448kN/m25.自重荷载设计值G:构件自重荷载设计值(kN/m2)WGT:幕墙面板和构件平均平米重量取0.5 kN/m2GAK:构件自重荷载标准值(kN/m2)rg: 恒载荷分项系数为 1.2GAK=WGT=0.5kN/m2G=rg×GAK=1.2×0.5=0.6kN/m26.竖向均布地震作用计算GK:重力荷载代表值取结构自重值(kN/m2)GK=GAK=0.5kN/m2αvmax: 竖向地震影响系数最大值:0.104qEVk: 分布竖向地震作用标准值(kN/m2)qEVk=βE×αvmax×GK (JGJ102-2003 5.3.4)=5×0.104×0.5=0.26kN/m2rE: 地震作用分项系数: 1.3qEAV: 分布竖向地震作用设计值(kN/m2)qEAV=rE×qEVk=1.3×0.26=0.338kN/m27.荷载组合计算考虑三种工况1.风荷载为主要荷载,组合为(考虑正风荷载、地震荷载、雪荷载、重力荷载):分为两个方向进行组合:(1).重力方向Szkg=GAK=0.5kN/m2Szg =GAK×γG+Sk×γs×ψS+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.32×1.4×0.7+0.26×1.3×0.5=1.0826kN/m2(2).垂直于坡面方向正风荷载计算Szkp1=Wkp1=0.13972kN/m2Szp1 =Wkp1×γw=0.13972×1.4=0.195608kN/m22.风荷载为主要荷载,组合为(考虑负风荷载、地震荷载、雪荷载、重力荷载):分为两个方向进行组合:(1).重力方向Szkg=GAK=0.5kN/m2Szg =GAK×γG+Sk×γs×ψS+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.32×1.4×0.7+0.26×1.3×0.5=1.0826kN/m2(2).垂直于坡面方向负风荷载计算Szkp2=Wkp2=-0.3493kN/m2Szp2 =Wkp2×γw=-0.3493×1.4=-0.489019kN/m23.雪荷载为主要荷载,组合为(考虑地震荷载、雪荷载、重力荷载):由于没有风荷载,故只有一个方向的荷载进行组合:Szsk=GAK + Sk=0.5+0.32=0.82kN/m2Szs =GAK×γG+Sk×γs+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.32×1.4+0.26×1.3×0.5=1.217kN/m24.活荷载为主要荷载,组合为(考虑地震荷载、活荷载、重力荷载):由于没有风荷载,故只有一个方向的荷载进行组合:Szlk=GAK + Lk=0.5+0.5=1kN/m2Szl =GAK×γG+Lk×γl+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.5×1.4+0.26×1.3×0.5=1.469kN/m25.综合上面情况,计算最大面板荷载情况(1).在正风荷载为主要活荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值Swka = Szkg ×cos(A)+ Szkp1 =0.572733kN/m 2设计值Swa = Szg ×cos(A)+ Szp1 =1.13317kN/m 2(2).在负风荷载为主要活荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值Swkb = Szkg ×cos(A)+ Szkp2 =0.0837131kN/m 2设计值Swb = Szg ×cos(A)+ Szp2 =0.44854kN/m 2(3).在雪荷载为主要活荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值:Ssk = Szsk ×cos(A)=0.710141kN/m 2设计值:Ss = Szs ×cos(A)=1.05395kN/m 2(4).在活荷载为主要荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值:Slk = Szlk ×cos(A)=0.866025kN/m 2设计值:Sl = Szl ×cos(A)=1.27219kN/m 2综合上面计算可知,面板强度验算如下:采用荷载组合标准值为0.866025kN/m 2荷载组合设计值为1.27219kN/m 2三、 玻璃计算1. 玻璃面积B: 该处玻璃幕墙分格宽: 1.54m H: 该处玻璃幕墙分格高: 1.68m A: 该处玻璃板块面积: A=B ×H =1.54×1.68=2.5872m 22. 玻璃板块自重GSAk :中空夹胶玻璃板块平均自重(不包括铝框):玻璃的体积密度为: 25.6(kN/m 3) (JGJ102-2003 5.3.1) BL_w:中空夹胶玻璃外层玻璃厚度: 6mm BL_z:中空夹胶玻璃中间层玻璃厚度: 6mm BL_n:中空夹胶玻璃内层玻璃厚度: 6mm GSAk =25.6×BL_w+BL_z+BL_n 1000=25.6×6+6+61000=0.4608kN/m 23. 玻璃强度计算选定面板材料为:6(浮法)+12+6(浮法)+1.14+6(浮法)中空夹胶玻璃 校核依据: σ≤fgq: 玻璃所受组合荷载: 1.27219kN/m 2a: 玻璃短边边长: 1.54m b: 玻璃长边边长: 1.68mto:中空夹胶玻璃外侧玻璃板块厚度: 6mmtm:中空夹胶玻璃中间玻璃板块厚度: 6mm ti:中空夹胶玻璃内侧玻璃板块厚度: 6mmE:玻璃弹性模量 : 72000N/mm 2m:玻璃板面跨中弯曲系数,按边长比a/b 查表6.1.2-1得: 0.0513 η:折减系数,根据参数θ查表6.1.2-2 σw:玻璃所受应力:采用风荷载与地震荷载组合:q=1.27219kN/m 2荷载分配系数计算当前玻璃结构为6(浮法)+12+6(浮法)+1.14+6(浮法)中空夹胶玻璃,考虑内层夹胶先组合然后与外层中空再组合的原则 ten:内层夹胶组合等效厚度 ten=3tm 3+ti 3ren:内层夹胶组合分配系数 ren=ten3ten 3+to 3=tm 3+ti3tm 3+ti 3+to3ro,rm,ri:外层、中间层、内层玻璃荷载分配系数 ro =1.1×to3to 3+ten 3=1.1×to3to 3+tm 3+ti 3=1.1×6363+63+63=0.366667 rm =ren ×tm3tm 3+ti 3=tm 3+ti 3tm 3+ti 3+to 3×tm3tm 3+ti 3=6363+63+63=0.333333 ri =ren ×ti3tm 3+ti 3=ti3to 3+tm 3+ti 3=6363+63+63=0.333333面荷载设计值组合作用下各层玻璃所受的面荷载分别为: qo = ro × q= 0.46647kN/m 2qm = rm × q = 0.424063kN/m 2qi = ri × q = 0.424063kN/m 2面荷载标准值作用下各层玻璃所受的荷载分别为: qko = ro × qk= 0.317543kN/m 2qkm = rm × qk = 0.288675kN/m 2qki = ri × qk = 0.288675kN/m 2参数θ计算:风荷载标准值作用下θo=qko ×a 4×109E ×to 4(JGJ102-2003 6.1.2-3) =0.317543×1.544×10972000×64=19.1402查表6.1.2-2 得ηo = 0.923439θm=qkm ×a 4×109E ×tm 4(JGJ102-2003 6.1.2-3) =0.288675×1.544×10972000×64=17.4002查表6.1.2-2 得ηm = 0.930399θi=qki ×a 4×109E ×ti 4(JGJ102-2003 6.1.2-3) =0.288675×1.544×10972000×64=17.4002查表6.1.2-2 得ηi = 0.930399 各层玻璃应力计算:σwo=6×m ×qo ×a 2×1000to 2×ηo (JGJ102-2003 6.1.2-1) =6×0.0513×0.46647×1.542×100062×0.923439 =8.73452N/mm 2σwm=6×m ×qm ×a 2×1000tm 2×ηm (JGJ102-2003 6.1.2-1) =8.00032N/mm 2σwi=6×m ×qi ×a 2×1000ti 2×ηi (JGJ102-2003 6.1.2-1) =8.00032N/mm 28.73452N/mm 2≤fg=28N/mm 28.00032N/mm 2≤fg=28N/mm 28.00032N/mm 2≤fg=28N/mm 2玻璃的强度满足4. 玻璃跨中挠度计算校核依据: df ≤dflim=1.5460×1000=dflimmmD: 玻璃刚度(N ·mm) ν: 玻璃泊松比: 0.2E: 玻璃弹性模量 : 72000N/mm 2te:中空夹胶玻璃的等效厚度当前玻璃结构为6(浮法)+12+6(浮法)+1.14+6(浮法)中空夹胶玻璃,考虑内层夹胶先组合然后与外层中空再组合的原则 ten:内层夹胶组合等效厚度 ten=3tm 3+ti 3te =0.95×3to 3+ten 3=0.95×3to 3+tm 3+ti 3=0.95×363+63+63=8.22082mm D=E ×te312×(1-ν2)=72000×8.22082312×(1-0.22)=3.47237e+006N ·mmqk: 玻璃所受组合荷载标准值:0.866025kN/m 2μ: 挠度系数,按边长比a/b 查 表6.1.3得: 0.00480333 参数θ计算:θ=qk ×a 4E ×te 4 (JGJ102-2003 6.1.2-3)=0.866025×1.54472000×8.220824×109=14.8122η: 折减系数,根据参数θ查表6.1.2-2 得η = 0.940751 df: 玻璃组合荷载标准值作用下挠度最大值df=μ×qk ×a 4D ×η (JGJ102-2003 6.1.3-2)=0.00480333×0.866025×1.5443.47237e+006×0.940751×109=6.33877mm6.33877mm ≤dflim=25.6667mm 玻璃的挠度满足四、单坡面计算1.单坡面计算基本信息1)基本信息单坡面底部长度为6.8m,顶高1.82205m单坡杆件长度为7.03988m采用有限元进行分析计算单坡面计算距离:左边1.68m,右边1.68m2)杆件断面特性拱杆件截面材料特性如下:选定杆件材料类别: 钢-Q235选用杆件型材名称: I16型材强度设计值: 215N/mm2型材弹性模量: E=206000N/mm2X轴惯性矩: Ix=1126.9cm4Y轴惯性矩: Iy=93.0488cm4X轴上部抵抗矩: Wx1=140.862cm3X轴下部抵抗矩: Wx2=140.862cm3Y轴左部抵抗矩: Wy1=21.1475cm3Y轴右部抵抗矩: Wy2=21.1475cm3型材截面积: A=26.1131cm2型材计算校核处抗剪壁厚: t=6mm型材截面面积矩: Ss=80.8326cm3塑性发展系数: γ=1.05I163)计算说明根据荷载规范,由于单坡面特性,计算可以考虑三种工况:工况一:迎风风荷载为主要活荷载;工况二:背风风荷载为主要活荷载; 工况三:雪荷载为主要活荷载.以下则按照这三种工况分别进行计算. 4)节点编号图n1n2节点编号图5)单元编号图b 1单元编号图2. 单坡面工况一计算1)单坡面的荷载作用简图如下:-0.328621k N /m-1.81877k N /m 受力简图(工况一)2)经过有限元分析,得到相关信息如下:4)拱杆件的应力图如下:6)最大应力为87.3474N/mm2≤215N/mm2,满足要求7)最大位移校核Dfmax=Leng/250×1000=7.03988/250×1000=28.1595mm最大位移为14.412mm≤28.1595mm,满足要求3.单坡面工况二计算1)单坡面的荷载作用简图如下:0.821552k N /m -1.81877k N /m 受力简图(工况二)2)经过有限元分析,得到相关信息如下:3)相关受力信息表格如下:4)拱杆件的应力图如下:6)最大应力为39.1725N/mm 2≤215N/mm 2,满足要求 7)最大位移校核 Dfmax=Leng/250×1000 =7.03988/250×1000 =28.1595mm最大位移为3.09362mm ≤28.1595mm,满足要求4. 单坡面工况三计算1)单坡面的荷载作用简图如下:-2.46792k N /m受力简图(工况三)2)经过有限元分析,得到相关信息如下:4)拱杆件的应力图如下:6)最大应力为99.8463N/mm2≤215N/mm2,满足要求7)最大位移校核Dfmax=Leng/250×1000=7.03988/250×1000=28.1595mm最大位移为22.3563mm≤28.1595mm,满足要求。
阳光房的施工方案设计
阳光房的施工方案设计一、测量与设计定位在开始阳光房施工前,首要任务是对施工场地进行准确的测量,了解场地的具体尺寸、地形及周围环境,以便制定合适的施工方案。
测量完成后,进行阳光房的设计定位,确保设计方案既能满足业主的使用需求,又能与周围环境相协调,达到美观实用的效果。
二、地基处理与准备地基处理是阳光房施工的关键环节。
根据地形的实际情况,进行必要的平整和加固工作。
如有需要,可挖掘基础坑并浇筑混凝土基础,确保阳光房的稳定性。
同时,还需考虑排水问题,设置合理的排水系统,防止雨水积聚。
三、框架制作与安装阳光房的框架是支撑整个结构的关键部分,需要采用强度高、稳定性好的材料制作。
根据设计方案,选择合适的钢材或铝合金材料,按照图纸要求进行切割、焊接和组装。
在安装过程中,注意框架的垂直度和水平度,确保结构稳固。
四、玻璃与门窗安装玻璃是阳光房的主要组成部分,需要选择透光性好、耐候性强的材料。
根据设计要求,进行玻璃的裁切和安装。
同时,安装门窗时要确保其密封性和开启灵活性,满足通风和采光需求。
五、电气水路布局阳光房内的电气水路布局要合理、安全。
根据业主的使用需求,布置相应的电源插座、照明灯具和开关等。
同时,安装水管、排水管道等水路设施,确保用水方便且安全。
六、地面墙面装修阳光房的地面和墙面装修可根据业主的喜好和预算进行选择。
地面可采用瓷砖、地板等材料进行铺设,墙面则可选择涂料、壁纸或天然石材等进行装饰。
装修过程中,要注意材料的质量和环保性能,确保装修效果既美观又健康。
七、家具装饰布置阳光房内的家具和装饰物应根据其功能和使用需求进行布置。
家具可选择简约实用的款式,与阳光房的整体风格相协调。
同时,可添加一些绿植和装饰品,增添生机和美感。
八、清洁维护与保养阳光房施工完成后,还需进行定期的清洁维护与保养工作。
定期清理玻璃和门窗上的灰尘和污渍,保持其清洁透明。
对于框架和装修材料,要定期检查其完好性,如有损坏及时修复。
此外,还需注意防水防漏工作,确保阳光房的正常使用。
20款阳光房布置方案
20款阳光房布置方案阳光房作为一种简单而舒适的室内空间,越来越受到人们的喜爱。
它不仅能够给人提供一个明亮温暖的休息场所,还可以欣赏大自然的美景。
在这里,我将为大家介绍20款阳光房的布置方案,希望能给您一些灵感和启发。
1. 温馨小书房将阳光房打造成一个小书房是一个理想的方式。
在房间的一角放上一张舒适的椅子和一张书桌,配上一些书架和储物柜,让阳光透过窗户洒进来,营造出一个安静宜人的读书环境。
2. 植物乐园阳光房也是一个理想的场所养护植物。
在房间的各个角落摆放一些绿色植物,让阳光和新鲜空气滋养它们。
同时,可以在阳光房内设置一些水景,如鱼池或喷泉,增添一份自然的美感。
3. 休闲咖啡厅将阳光房布置成一个休闲咖啡厅是一个创意的选择。
选择一款舒适的沙发或躺椅,再配上一张茶几和一台咖啡机,就可以随时享受一杯香浓的咖啡,放松身心。
4. 创意工作室对于那些偏好艺术创作的人来说,将阳光房打造成一个创意工作室是一个理想的选择。
在房间内设置一些工作区域,如画画或写作的区域,配上一些艺术品和装饰,将阳光房变成一个充满灵感的空间。
5. 家庭健身房是否想要一个随时可以进行锻炼的地方?阳光房可以成为您的家庭健身房。
摆放一些健身器材,如跑步机或哑铃,再配上一些镜子和音乐设备,让您可以在阳光房中尽情锻炼,保持健康与活力。
6. 客厅扩展许多人选择将阳光房作为客厅的扩展区域。
使用舒适的沙发、茶几和电视机,营造出一个温馨舒适的休息区。
此外,可以添置一些绿色植物和装饰品,增添一份生机和美感。
7. 儿童游乐区如果您有孩子,可以将阳光房打造成一个儿童游乐区。
在房间内设置一些游戏设施,如秋千、滑梯和游乐器材等,让孩子们在室内安全地玩耍。
同时,在阳光房中放置一些儿童图书和玩具,丰富他们的娱乐时间。
8. 花园餐厅在阳光房中设置一张大餐桌和舒适的餐椅,再添置一些绿植和花卉,就可以打造出一个宜人的花园餐厅。
在这里,您可以和家人或朋友共享美食,享受阳光和大自然的滋养。
阳光房的主体结构
阳光房的主体结构阳光房的设计应充分考虑安全性。
阳光房的玻璃屋面有:钢化玻璃,家胶玻璃,中空玻璃等,保温、隔热、防紫外线。
新颖安全,美观大方。
双重防水结构,幕墙结点工艺可保密封不渗漏。
阳光房的骨架材料采用高强度碳钢焊接,彩铝型材外饰,结构坚固,抗震抗风。
阳光房的主体结构是阳光房的生命力,承受着最大的力量支撑。
一般而言,阳光房的主体结构,都应该选择方钢作为承重主体材料。
结构材料的选择:阳光房结构材料常用铝合金型材,因铝合金型材性能稳定、耐腐蚀、不生锈;又易于加工成圆弧等多种形状;与立面铝合金门窗系统能有机结合;铝合金型材颜色多样,可以满足客户的个性化色彩选择。
阳光房的材料各有优缺点,在制作前一定要考虑好根据自己的需要选择。
相信有了专家的提醒您会选择合适阳光房,在午后的明媚阳光及夜晚的天空下享受的快乐时光。
中小型的阳光房,基本的四周立柱是必须的,加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁,组合成一个网状结构,这样的阳光房就非常的牢固、安全。
功能型阳光房属于高档阳光房。
这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高,之所以称为是功能型的,就是因为它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等专门的空间。
因为其是用较高的技术标准来建筑的,所以不必担心房子本身的问题会影响专门的使用。
这种类型的阳光房一般是包木或纯木结构架,外加夹胶中空钢化玻璃,实木或铝包木门窗。
如果选用塑钢窗在密封效果上会比其他门窗更好些。
这种类型的阳光房可加上专用通风装置及遮阳系统,使其功用性更好,后期使用起来会更便捷更实用。
阳光房最常见的用途就是提供人们一个休闲和娱乐的享受阳光房的空间,既然是享受的地方首先重要的是给人一个视觉上的美感,那么阳光房的造型设计自然就相当的重要,一个经典的阳光房设计案例,所不可缺少的因素首先就是造型的独特性,尽量做到结构特出,但是不能缺乏协调美,其次就是阳光房一般多是搭建在房屋墙边,或者靠墙很近的独立空间,所以阳光房的设计不能忘了要和房屋协调搭配,最好是能通过房屋来衬托阳光房造型,阳光房型材的选择要和房屋的整体颜色协调搭配。
阳光房施工方案
阳光房施工方案阳光房是一种以玻璃为主要材料,能够利用自然光线,室内温暖舒适的建筑结构。
下面,我们来谈谈阳光房的施工方案。
首先,在进行阳光房施工前,需要进行详细的规划和设计。
根据实际需求和可行性,确定阳光房的大小、形状和位置。
在选址时,要考虑光线的照射角度、地理环境和周围建筑物的影响。
其次,确定阳光房的结构材料和骨架。
常见的阳光房结构材料有铝合金、钢材和木材等。
铝合金是最常用的材料,具有轻便、耐用、防腐等优点。
骨架的设计要合理,保证阳光房的稳定性和承重能力。
然后,进行阳光房的基础施工。
阳光房的基础要有足够的承重能力,以确保阳光房的稳固和安全。
具体的基础形式可以根据实际情况选择,一般是采用地基基础、承台基础或地脚螺栓等。
接下来,进行阳光房的围护结构施工。
围护结构主要包括墙体和屋顶。
墙体可以选用实体墙或玻璃幕墙,根据需求确定是否加装隔热层或中空层。
屋顶则以玻璃为主,可以选择普通单层玻璃、中空玻璃或夹层玻璃等。
同时,还要考虑到防水、排水、保温和隔音等要求。
然后,进行阳光房的门窗安装。
门窗的选择要符合设计要求,并注意密封性、防水性和保温性。
常见的门窗材料有铝合金、塑钢和木材等,可以根据实际需要选择。
最后,进行阳光房内部的装修和配套设施安装。
根据实际需求,可以进行地面铺设、墙面装饰、天花板装修等。
同时,还要考虑到采光、通风、采暖和遮阳等问题,安装相应的设施和设备。
综上所述,阳光房的施工方案主要包括规划设计、结构材料选择、基础施工、围护结构施工、门窗安装和内部装修等环节。
在施工过程中,要注重质量和安全,确保阳光房的稳定性和使用功能。
同时,要根据实际需求和经济条件,选择合适的材料和装修方式,打造出一座美观、实用的阳光房。
屋顶阳光房设计方案-PPT课件
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由实用到奢华,门窗终极之选
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屋顶阳光房设计方案
屋顶阳光房设计方案
结构组成:立面采用凤凰断桥 铝门窗,顶面采用彩铝方管框架 结合8mm钢化 玻璃(或者5+5夹 胶玻璃,5+5单面钢化夹胶璃, 5+5双面钢化夹胶玻璃)。 方案特点:强度高,寿命长, 经济实用,阳光房的面积一般不 会很大,因此,除去三人沙发, 可以搭配没有扶手的沙发椅,以 节省空间。
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金属框架搭建的全新非传统建 筑,已达到享受阳光,亲近自然的目的,是国内外追求自然、时尚 人士所推崇的建筑。屋顶阳光房需要根据场所使用需求以及个人爱 好进行设计和建造,一般使用断桥铝或铝木门窗组合搭建。
成都屋顶阳光房价格、封阳台厂专业从事成都阳光房设计+现 场测量+定制+安装一站式服务,高档别墅、花园阳光房报价由四川 迪美特沃森彩色型材有限公司(简称【沃森门窗】)提供阳光房 详解,仅作参考数据。
屋顶阳光房设计方案
屋顶阳光房作为闲暇时光的休息场所,冬、秋两季休闲晒太阳的好地方; 春、夏两季晚 间看星夜的独到之处,因而深受大众喜爱。像这样的设计是不是很有一种休闲的感觉呢?
屋顶阳光房餐厅 咖啡厅设计方案
屋顶阳光房餐厅 咖啡厅, 这一类的设计和建筑技 术标准相对也高,之所以 称为是功能型的,就是因 为它可以专门用于餐厅, 咖啡厅等专门的空间.因 为其是用较高的技术标 准来建筑的,所以不必担 心房子本身的问题会影 响专门的使用,这种类型 的阳光房一般是包木或 纯木结构,外加多层阳光 板和加胶中空钢化玻璃, 实木或铝包木门窗
阳光房简介
01 公司简介 02 阳光房系列
03 天窗系列 04 阳光房案例
01
公司简介
山东静洋门窗有限公司,专注于系统门窗、系统阳光房产品。 公司位于中国铝型材产业基地--山东临朐,依托当地产业集群,静洋 门窗在产品研发、客户方案设计、加工制作、品牌营销、售后服务等方面, 建立了全方位、立体化的优势体系。 公司拥有专业的产品研发团队、高效的方案设计团队,12年的行业经验 让我们深谙门窗之道。静洋门窗隔热、隔音、防水、气密、防撬等性能优越, 深受高端用户人群和专业设计机构的青睐,为公司赢得了崇高的荣誉。 公司拥有德国、意大利等世界顶级的生产设备和生产流水线,公司严 格按照ISO9001国际质量管理体系认证要求进行生产和管理。
2、天窗散热 3、遮阳隔热 4、配LOW-E玻璃
02
阳光房安全系统
1、组织排水,不 产生冰凌
2、防雷击
3、防盗五金
4、防爆钢化玻璃
02
阳光房德高顶系统
德高顶系统
耐候沥青瓦 SBS防水卷材
竹胶板 挤塑板
实木生态板
02
智能家居系统
智能灯光 电动窗帘
智能家电 电动天窗
电动遮阳 智能安防
本地手动控制 手机远程控制 自动感应控制 语音互动控制
04
关于工期
*常规订单是指异形程度小和常备颜色
工期计算原则
静洋系统阳光房的工期是同时具备以下2个条件后次日起计算
1、阳光房方案及尺寸经双方书面确认; 2、付生产定金并实际到帐。
特别说明
以上工期为生产工期,不包含物流运输时间
03
天窗系列
03
天窗系列
天窗系列
03
安全系列
安全
千万豪宅装修标准
千万豪宅装修标准晴翠园设计单位:铁道部设计院美国麦凯利建筑设计公司(MKB)装修标准:优质建材:结构:砖混结构,钢筋混凝土现浇楼面和屋面,抗震设防烈度8度。
外墙:外层120mm清水红砖墙,采用传统手工工艺施工,内层240mm KP1空心砖加保温层,总体达到50墙的高度保温要求。
尽显“手工别墅”的雍容华贵。
屋面:混凝土现浇屋面,部分加盖保温钢板,外挂手工艺青石板瓦。
总体适合北京的气候特点,保温隔热,有利于节约能源。
外窗:氟钛喷涂保温铝合金窗,双层中空玻璃,并配纱窗。
窗户按人体比例设计,可开启面积约为20%,以满足采光、通风、调节温度等功能同时不影响观景效果。
大门:德美中意实木大门,具有高度防风、保温、隔音及防变形功能,表面做仿旧处理以配合整体风格。
车库门:意大利NICE上拉分节式全自动车库门。
精装材料:厨房:全套意大利法尼尼(Ferranini)或德国诺尔特(Nolte) 原装进口厨柜和进口设备,德国五大品牌提供原装进口五金件。
卫生间:由欧陆世家(Europe XP)供应意大利Teuco,Paini及西班牙RamanSole等顶级卫浴设备。
系统说明:能源系统:供水:园区环形变频恒压供水,保持水压稳定,避免水箱污染。
供暖:每栋独立采用德国进口“布德鲁斯”地辐射采暖系统,单栋独立供暖,并可程控调节,较电力采暖节能,热量从地面向上逐渐降低,呈梯度变化,更符合人体生理需要,舒适性更好。
供电:双路供电加紧急备用电源,园区环形供电,每栋配置80A电表。
让您的生活一片光明。
燃气:园区环形管网供气,每栋天然气管道入户。
空调:大金(Daikin)超级多联家用中央空调系统组合,采用变频控制压缩机转速,可独立调节每个房间的温度及送风量,具有节能、舒适、运行平稳、低噪音等优点。
通讯系统:通讯:园区设立电话模块局,每户多可申请安装多达四条直线电话。
以最大限度的方便业主使用。
电视:园区有线电视和卫星电视系统。
让您及时全面的了解家事、国事、天下事。
十二种最新的阳台封窗设计,总有一款适合你,建议收藏
十二种最新的阳台封窗设计,总有一款适合你,建议收藏
一、液压伸缩阳台
伸出去是玻璃阳台,收回来是铝合金封窗。
二、折叠伸缩阳台
阳台外延,独享小区最美风景。
三、电动卷帘
冷天防风、热天遮阳,小设计大用途。
四、平移内倒系统门窗
平移窗扇,实用性更高,有窗帘也能正常开启。
五、智能升降窗
升上去是封窗,降下来就是护栏。
六、伸缩阳光房
伸出去是室内泳池,收回来就是露天泳池,是顶楼、复式楼的最爱。
七、智能折叠窗
通风换气效果好,安全措施略显不足。
八、网红折叠窗
窗扇内开安全可靠,想开多大就开多大,通风、透气不受影响。
九、多功能折叠护栏
多功能折叠护栏是小户型晾衣服、晒棉被的最佳选择,特别适合没有生活阳台的家庭使用。
十、折叠纱网
物业不准封阳台,装个折叠纱网防蚊、防虫。
十一、落地式折叠门窗
开启即通风,关闭就是封窗,有联动折叠和单扇折叠可选择。
十二、伸缩遮阳帘
以上就是12种阳台装修案例,若喜欢建议收藏转发哦。
门窗构造—遮阳设施
门窗构造—遮阳设施产生眩光,室内的过高温度和眩光将直接影响人们的正常工作、学习和生活,因此遮阳设施是为防止阳光直接照入室内而采取的一种建筑措施。
(一)遮阳的方式1、简易遮阳在窗前植树或种植攀缘植物,窗口悬挂窗帘、设置百叶窗、挂芦席帘、支撑遮阳篷布等措施(如图710所示)。
还可以利用雨篷、挑檐、阳台、外廊及墙面花格进行遮阳。
图710 简易遮阳的形式2、窗户遮阳板在窗前设置遮阳板进行遮阳。
窗户遮阳板按其形状和位置可分为水平遮阳、垂直遮阳、混合遮阳及挡板遮阳四种基本形式(如图711所示)。
图711 活动遮阳的形式(a)水平式(b)垂直式(c)混合式(d)挡板式a)水平遮阳在窗口上方设置一定宽度的水平方向的遮阳板,能够遮挡从窗口上方照射下来的阳光,适用于南向及偏南向的窗口,和北回归线以南的低纬度地区的北向及偏北向的窗口。
水平遮阳板可做成实心板也可做成网格板或百叶板。
b)垂直遮阳在窗口两侧设置垂直方向的遮阳板,能够遮挡从窗口两侧斜射过来的阳光。
根据阳光的来向可采取不同的做法,如垂直遮阳板可垂直墙面,也可以与墙面形成一定得垂直夹角,垂直遮阳适用于偏东、偏西的南向或北向窗口。
c)混合遮阳混合遮阳是水平遮阳和垂直遮阳的综合形式,能够遮挡从窗口两侧及窗口上方射进的阳光,遮阳效果比较均匀,混合遮阳适用于南向、东南向及西南向的窗口。
d)挡板遮阳挡板遮阳是在窗口前方离开窗口一定距离设置于窗口平行的垂直挡板。
垂直挡板可以有效地遮挡高度角较小的正射窗口的阳光,主要适用于西向、东向及其附近的窗口。
挡板遮阳遮挡了阳光,但也遮挡了通风和视线,所以遮阳挡板可以做成格栅式或百叶式挡板。
以上四种基本形式还可以组合成为各种各样的遮阳形式,设计时应根据不同的纬度地区,不同的窗口朝向,不同房间的使用要求和建筑立面造型来选用各种不同的这样设施。
(二)遮阳板的构造处理1、水平遮阳板由于阳光照射后将产生大量辐射热会影响到室内温度,为此刻将水平遮阳板在距离窗口上方200mm高处,这样可以减少遮阳板上的热空气被风吹入室内。
一米阳光门窗系统_ykk系统门窗,中国高档门窗
一米阳光门窗系统_ykk系统门窗,中国高档门窗 一米阳光门窗系统_ykk系统门窗,中国高档门窗一米阳光门窗系统_ykk系统门窗,中国高档门窗断桥铝的长处∶1.断桥铝保温隔热性好。
采用隔热型材内外框软性联络,ykk系统门窗。
边框采用一胶条,双毛条的三密封形式,封闭严密,气密、水密机能特佳、保温机能优越;窗扇采用中空玻璃结构,使窗户真正展示出隔音、隔热、保温、效力卓越,中国高档门窗。
大宗节省采暧和制冷费用,想知道门窗。
其实blog/post/210.html。
传热系数K值经检测2.23—2.94w/2K以下,节能效果明显,几年的节能费用足以弥补后期的投资。
2.断桥铝防水效力。
利用压力均衡原理安排有结构排水系统,下滑安排斜面阶梯式,学会罗克迪门窗系统。
设排水口,排水贯通,水密性好。
罗克迪门窗系统3.断桥铝防结露、结霜。
断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构,看看一米阳光门窗系统。
合理折柳水汽腔,学习高档门窗。
澳普利发门窗系统。
成功实现气水等压均衡,明显进步门窗的水密性良善密性,抵达窗净明亮的效果。
中国高档门窗。
4.断桥铝防蚊虫纱窗安排。
ykk系统门窗。
隐形纱窗,看着上海智赢门窗系统。
可内外抉择安装使用,系统。
听说中国高档门窗具有防蚊虫,苍蝇,尤其适合北方多蚊虫地域。
5.断桥铝防盗、防松动装置。
配上怪异的多点五金锁具,罗克迪门窗系统。
保证窗户在使用中的稳固与安宁。
听听高档门窗。
高档门窗.可基本满足不同档次和不同层次建筑装修的要求6.断桥铝防噪隔音。
其结构经经心安排,接缝严密,试验结果,中国高档门窗。
空气隔声量抵达隔音30--40db,能保证在高速公路两侧50米内的居民不受乐音骚扰,毗邻闹市也可保证室内宁静温暖。
系统。
7.断桥铝防火效力。
铝合金为金属质料,不会燃烧。
8断桥铝.防风沙、抗风压。
内框直料采用空心安排、抗风压变形才干强,其实门窗。
抗震动效果好。
可用于高层兴办及民用住宅,可安排大面积窗型,你知道门窗。
阳光房介绍——精选推荐
阳光房俗称玻璃房,阳光房可以搭建在复式楼的露台,一楼的私人花园,楼宇的顶层,私人别墅等地。
它的建筑立面甚至包括顶部,全部为玻璃结构。
由于房间要采光通风,而且要有很好的密封效果,阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合,门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。
基于阳光房的如上特点,我们在设计和建筑阳光房时,对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面,应视周围环境和场地的制约而定,再做出相应的设计方案。
阳光房的种类从建筑特点上来分可分为在公寓顶部平台上的或是私人别墅等低层低密度住宅庭院里的两类,考虑到建筑外观的限制和顶部清洁、维护的方便程度,两种位置的阳光房设计要求大有不同。
要从实用上去分,则可分为:普通型、休闲型、功能型三种。
普通、休闲、功能型三种阳光房的介绍普通型阳光房,大多被用来作为小花房,养些花草鱼虫。
因为采光和通风较好,这里非常适合喜阳植物的生存和成长。
休闲型阳光房属于中档阳光房。
这种类型的阳光房比普通型的要大,而且结构设施要好的多,非常适合别墅和私人庭院使用。
加上精美的遮阳帘,开启窗处可以成为休闲屋,里面可摆放牌桌、健身器材等娱乐休闲用品。
夏日的夜晚还可躺在休闲椅上,仰望星空。
功能型阳光房属于高档的阳光房。
这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高,之所以称为是功能型的,就是因为它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等专门的空间。
因为其是用较高的技术标准来建筑的,所以不必担心房子本身的问题会影响专门的使用。
这种类型的阳光房一般是包木或纯木结构架,外加多层阳光板和加胶中空钢化玻璃,实木或铝包木门窗。
如果选用塑钢窗在密封效果上会比其他门窗更好些。
这种类型的阳光房可加上专用通风装置及遮阳系统,使其功用性更好,后期使用起来会更便捷更实用。
这些类型的阳光房可以依照主题建筑风格选用不同的样式,并可根据个人喜好选用各种颜色和形状。
如:选用阳光板做为屋顶主材的屋顶可做成弧形、八角型、屋脊型、一面坡型等,而要以玻璃作为主材的,屋顶则多为屋脊型、八角型和一面坡型的。
阳光房制作工艺流程
阳光房制作工艺流程阳光房是一种采用玻璃或透明塑料材料封闭的房屋结构,通过阳光透射进入房间,使室内自然通风、采光和温暖。
下面是一个典型的阳光房制作工艺流程。
1.规划和设计在开始制作阳光房之前,首先需要进行详细的规划和设计。
考虑到空间需求、形状、材料选择和预算等因素,确定阳光房的设计方案。
2.测量和准备工作在实际制作阳光房之前,需要进行详细的测量工作。
测量房屋或建筑物的尺寸、形状和高度,以确保阳光房可以准确地安装在合适的位置。
在开始施工之前,还需要进行一些准备工作,例如清理施工区域、准备所需工具和材料等。
3.搭建基础结构在阳光房制作过程中,首先需要搭建基础结构。
这些结构通常由铝合金或钢材制成,并依据设计图纸进行测量和切割。
然后,将这些结构用螺丝或焊接等方法连接在一起,以形成稳固的框架。
4.安装玻璃一旦基础结构搭建完毕,就可以开始安装玻璃。
选用高质量的夹胶玻璃,确保玻璃具有良好的隔热和保温性能。
将玻璃片放置在事先准备好的位置上,并使用密封胶或橡胶垫进行固定。
确保玻璃之间无缝隙,以确保阳光房具有良好的隔热性能。
5.瞭望顶部制作除了围护结构和玻璃,阳光房的顶部还需要制作瞭望顶部。
常见的瞭望顶部设计包括斜屋顶、圆屋顶和弧形屋顶等。
制作瞭望顶部通常需要将预先切割好的材料安装在基础结构上,并进行固定。
6.安装门窗系统阳光房通常配备门窗系统,以便进出和通风。
门窗系统的安装需要根据设计方案来进行,通常使用铝合金或塑料材料制成。
将门窗系统安装在阳光房的墙壁上,并确保它们可以顺畅打开和关闭。
7.进行验收和清理在阳光房制作完成后,进行最终的验收和清理工作。
检查阳光房的各项指标是否符合设计要求,包括结构稳定性、密封性、隔热性等。
清理阳光房内外的建筑垃圾和杂物,以确保阳光房的整洁和美观。
总结:。
阳光房的室内空间分区与隔断
阳光房的室内空间分区与隔断阳光房作为一种独特的建筑结构,为室内提供了充足的采光和自然景观,成为人们追求舒适生活的理想之地。
然而,在利用阳光房的室内空间时,如何进行合理的分区与隔断成为一个关键问题。
本文将从功能性、美观性和灵活性等角度出发,探讨阳光房的室内空间分区与隔断的方法和技巧。
一、功能性分区在阳光房的室内空间中,根据不同的功能需求进行分区是非常必要的。
通过合理规划,可以划分出休闲区、会客区、工作区等不同的功能区域,提高空间利用效率,满足不同活动的需求。
1. 休闲区:休息是阳光房的重要功能之一。
可以将舒适的沙发、躺椅等摆放在一起,形成一个舒适的休闲区,供人们放松心情、享受阳光。
可以适当加入茶几、花架等小物件,增加层次感和温馨感。
2. 会客区:阳光房是与客人交流的理想场所。
可以在一侧设置一张大桌子和餐椅,以方便招待客人。
同时,可以选择一些简约而时尚的家具,营造出舒适又高雅的氛围。
3. 工作区:如果你希望在阳光房里安排一个工作区域,那么需要考虑到储藏空间的需求。
可以设置一张宽敞的书桌、书柜和文件柜等。
合理利用墙面空间,挂上白板或书架,提高实用性。
二、美观性分区除了实用性,阳光房的室内空间分区还需要注重美观性。
通过巧妙的分区设计,使整个空间呈现出协调统一的美感,给人一种愉悦的视觉享受。
1. 壁画分区:可以在阳光房的不同区域绘制不同风格的壁画,形成独特的分区。
例如,可以选择在休闲区绘制一幅大自然风景的壁画,以增加室内的自然氛围。
2. 色彩分区:可以通过运用不同的颜色和材质,有效地进行空间分区,并营造出不同的氛围。
例如,将墙面涂成温暖的色调,与装饰物搭配使用,可以形成一个温馨浪漫的小角落。
3. 植物分区:阳光房是植物生长的理想环境,可以在室内设置一个绿色的植物区域,既增加了室内的美感,又能提供清新的空气。
可以使用花架、花盆等装饰物,打造出一个自然的小角落。
三、灵活性隔断有时候,我们需要在阳光房的室内空间中进行临时的隔断或划分,以满足不同的活动需求。
阳光房简介介绍
阳光房能够最大限度地利用自然光, 为室内提供充足的光线和舒适的环境 ;同时具有较好的保温隔热性能,可 以有效地调节室内温度,节约能源。
阳光房的起源和发展
起源
阳光房最早起源于欧美国家,由 于这些国家的气候条件和建筑风 格的不同,阳光房被广泛应用于 家庭和公共建筑中。
发展
随着建筑技术的不断发展和人们 生活水平的提高,阳光房在我国 的普及程度也逐渐提高,成为现 代建筑中的一个重要组成部分。
增加室内空间利用率
总结词
阳光房能够增加室内空间利用率,让室 内更加宽敞明亮。
VS
详细描述
阳光房采用大面积的玻璃窗和通透的结构 设计,能够让室内更加宽敞明亮,同时提 高空间利用率,让你的生活更加便利舒适 。
05
阳光房的应用场景
家用阳光房
增加室内空间
01
阳光房能够将户外间引入室内,增加房间的采光和
绿色建筑理念的应用
节能环保材料
采用可再生能源和环保材料,如太阳能板、 保温材料等,降低阳光房的能耗和环境污染 。
自然通风和采光
通过合理的设计和布局,实现阳光房的自然 通风和采光,提高居住舒适度和节能性能。
多功能设计和应用
多功能空间设计
将阳光房设计成集休闲、娱乐、工作等多种功能于一 体的空间,提高空间利用率和居住体验。
读区或休息区等。同时,应确保阳光房内的流动空间充足,以满足各种
活动需求。
02
采光设计
阳光房的采光设计是关键之一。应选择透光性能好的材料,如玻璃,并
考虑采用斜面屋顶或天窗设计,以增加自然采光。同时,可利用植物和
家具等元素来调节光线,营造舒适的光环境。
03
通风设计
良好的通风设计有助于保持阳光房内的空气流通和舒适度。可考虑安装
采光顶阳光房钢结构计算书
[某大型采光顶(阳光房)钢结构计算书] [强度计算信息][采光顶]设计计算书计算:校核:审核:公司名称:克莱斯科北京门窗有限公司二〇一X年X月X日目录一、风荷载计算........................................... 错误!未定义书签。
[强度计算信息][采光顶]设计计算书一、计算依据及说明1.工程概况说明工程名称:[工程名称]工程所在城市:北京公司地址:北京市通州区马驹桥镇姚辛庄工程所属建筑物地区类别:C类工程所在地区抗震设防烈度:9度工程基本风压:0.45kN/m2工程强度校核处标高:10m2.设计依据《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 (2006年版)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006《建筑用不锈钢绞线》 JG/T 200-2007《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008《不锈钢棒》 GB/T 1220-2007《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG 160-2004《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007《建筑陶瓷薄板应用技术规程》 JGJ/T172-2009《建筑玻璃采光顶》 JG/T 231-2008《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001(2008年版)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算和测定》 GB/T22476-2008《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT 014-2001《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS 127:2001《点支式玻幕墙支承装置》 JC 1369-2001《吊挂式玻幕墙支承装置》 JC 1368-2001《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2008《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2008《铝合金建筑型材电泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2008《铝合金建筑型材粉末喷涂型材》 GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材氟碳漆喷涂型材》 GB/T 5237.5-2008《铝合金建筑型材隔热型材》 GB/T 5237.6-2008《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997《搪瓷用冷轧低碳钢板及钢带》 GB/T13790-2008《陶瓷板》 GB/T23266-2008《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007《干挂空心陶瓷板》 JC/T1080-2008《耐候结构钢》 GB/T4171-2008《平板玻璃》 GB11614-2009《浮法玻璃》 GB11614.2-2009《夹层玻璃》 GB15763.3-2009《中空玻璃》 GB/T11944 -2002《钢化玻璃》 GB15763.2-2005《半钢化玻璃》 GB/T17841-2008《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830·1~830·2-2005《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC 133-2000《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB 15763.1-2009《混凝土接缝用密封胶》 JC/T 881-2001《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001《中空玻璃用复合密封胶条》 JC/T1022-2007《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2009《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2004《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T 174-2005《建筑用隔热铝合金型材穿条式》 JG/T 175-2005《民用建筑能耗数据采集标准》 JG/T154-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 JGJ/T211-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成份》 GB/T20878-2007《百页窗用铝合金带材》 YS/T621-2007《建筑物防雷检测技术规范》 GB/T21434-2008《混凝土加固设计规范》 GB50367-2006 《小单元建筑幕墙》 JG/T217-2008 《普通装饰用铝塑复板》 GB/T22412-2008 《冷弯型钢》 GB/T6725 -2008 《建筑抗震加固技术规程》 JGJ/T116-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009 《热轧型钢》 GB/T706 -2008 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《中国地震烈度表》 GB/T17742-2008 《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-20063. 基本计算公式(1).场地类别划分:根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A 类近海面,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; [工程名称]按C 类地区计算风压 (2).风荷载计算:幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 7.1.1 采用风荷载计算公式: W k =β gz ×μ z ×μ sl ×W0 其中: Wk ---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m 2)β gz ---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)取定根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz =K(1+2μf ) 其中K 为地区粗糙度调整系数,μf 为脉动系数A 类场地: β gz =0.92×(1+2μ f ) 其中:μf =0.387×(Z 10)(-0.12)B 类场地: β gz =0.89×(1+2μ f ) 其中:μf =0.5×(Z 10)(-0.16)C 类场地: β gz =0.85×(1+2μ f ) 其中:μf =0.734×(Z 10)(-0.22)D 类场地: β gz =0.80×(1+2μ f ) 其中:μf =1.2248×(Z 10)(-0.3)μz ---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定, 根据不同场地类型,按以下公式计算:z 10B 类场地: μ z =(Z 10)0.32C 类场地: μz =0.616×(Z 10)0.44z 10 本工程属于C 类地区μsl ---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)取定 W0---基本风压,按全国基本风压图,北京地区取为0.45kN/m 2(3).地震作用计算: q EAk =β E ×α max ×GAk其中: qEAk ---水平地震作用标准值 β E ---动力放大系数,按 5.0 取定αmax ---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定: 6度(0.05g): αmax =0.04 7度(0.1g): αmax =0.08 7度(0.15g): αmax =0.12 8度(0.2g): α max =0.16 8度(0.3g): α max =0.24 9度(0.4g): αmax =0.32北京地区设防烈度为9度,根据本地区的情况,故取αmax =0.16 GAk ---幕墙构件的自重(N/m 2)(4).荷载组合:结构设计时,根据构件受力特点,荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向,选用最不利的组合,荷载和效应组合设计值按下式采用: γ G SG +γw ψ w Sw +γE ψ E SE +γT ψ T ST各项分别为永久荷载:重力;可变荷载:风荷载、温度变化;偶然荷载:地震 水平荷载标准值: qk =Wk +0.5×qEAk ,维护结构荷载标准值不考虑地震组合 水平荷载设计值: q=1.4×Wk +0.5×1.3×qEAk荷载和作用效应组合的分项系数,按以下规定采用:①对永久荷载采用标准值作为代表值,其分项系数满足:a.当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,取1.2;对有永久荷载效应控制的组合,取1.35b.当其效应对结构有利时:一般情况取1.0;对结构倾覆、滑移或是漂浮验算,取0.9②可变荷载根据设计要求选代表值,其分项系数一般情况取1.4二、单坡采光顶荷载计算1.风荷载标准值计算Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)z : 计算高度10mμz: 10m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1)μz=0.616×(z10)0.44=0.616 由于0.616<0.74,取μz=0.74μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z10)-0.22=0.734056βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=0.85×(1+2×μf) = 2.0979A: 单坡采光顶屋面坡面角度为30度当前坡面为封闭式落地单坡屋面μs: 风荷载体型系数,按照(GB50009-2001 7.3.1),按照风向不同分为2种情况,迎风面体型系数按照坡面角度查表7.3.1取0.2,背风面体型系数取-0.5正负向风荷载标准值计算如下Wk1: 迎风风荷载标准值Wk1=βgz×μz×μsl×W0 (JGJ102-2003 5.3.2)=2.0979×0.74×0.2×0.45=0.13972 kN/m2Wk2: 背风风荷载标准值Wk2=βgz×μz×μs2×W0 (JGJ102-2003 5.3.2)=2.0979×0.74×(-0.5)×0.45=-0.3493 kN/m22.风荷载设计值计算W: 风荷载设计值: kN/m2γw : 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 102-2003 5.1.6条规定采用W1=γw×Wk1=1.4×0.13972=0.195608kN/m2W2=γw×Wk2=1.4×(-0.3493)=-0.489019kN/m23.雪荷载标准值计算Sk: 雪荷载标准值(kN/m2)S0: 基本雪压,北京50年一遇最大积雪的自重: 0.4kN/m2根据现行<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001取值μr: 屋面积雪分布系数,根据GB50009-2001屋面积雪分布系数表6.2.1,按照坡面角度30度,取0.8根据<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001公式6.1.1屋面雪载荷按下式计算Sk=μr×S0=0.8×0.4=0.32kN/m24.雪荷载设计值计算S: 雪载荷设计值(kN/m2)γs: 雪载荷分项系数为 1.4S=γs×Sk=1.4×0.32=0.448kN/m25.自重荷载设计值G:构件自重荷载设计值(kN/m2)WGT:幕墙面板和构件平均平米重量取0.5 kN/m2GAK:构件自重荷载标准值(kN/m2)rg: 恒载荷分项系数为 1.2GAK=WGT=0.5kN/m2G=rg×GAK=1.2×0.5=0.6kN/m26.竖向均布地震作用计算GK:重力荷载代表值取结构自重值(kN/m2)GK=GAK=0.5kN/m2αvmax: 竖向地震影响系数最大值:0.104qEVk: 分布竖向地震作用标准值(kN/m2)qEVk=βE×αvmax×GK (JGJ102-2003 5.3.4) =5×0.104×0.5=0.26kN/m2rE: 地震作用分项系数: 1.3qEAV: 分布竖向地震作用设计值(kN/m2)qEAV=rE×qEVk=1.3×0.26=0.338kN/m27.荷载组合计算考虑三种工况1.风荷载为主要荷载,组合为(考虑正风荷载、地震荷载、雪荷载、重力荷载):分为两个方向进行组合:(1).重力方向Szkg=GAK=0.5kN/m2Szg =GAK×γG+Sk×γs×ψS+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.32×1.4×0.7+0.26×1.3×0.5=1.0826kN/m2(2).垂直于坡面方向正风荷载计算Szkp1=Wkp1=0.13972kN/m2Szp1 =Wkp1×γw=0.13972×1.4=0.195608kN/m22.风荷载为主要荷载,组合为(考虑负风荷载、地震荷载、雪荷载、重力荷载):分为两个方向进行组合:(1).重力方向Szkg=GAK=0.5kN/m2Szg =GAK×γG+Sk×γs×ψS+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.32×1.4×0.7+0.26×1.3×0.5=1.0826kN/m2(2).垂直于坡面方向负风荷载计算Szkp2=Wkp2=-0.3493kN/m2Szp2 =Wkp2×γw=-0.3493×1.4=-0.489019kN/m23.雪荷载为主要荷载,组合为(考虑地震荷载、雪荷载、重力荷载):由于没有风荷载,故只有一个方向的荷载进行组合:Szsk=GAK + Sk=0.5+0.32=0.82kN/m2Szs =GAK×γG+Sk×γs+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.32×1.4+0.26×1.3×0.5=1.217kN/m24.活荷载为主要荷载,组合为(考虑地震荷载、活荷载、重力荷载):由于没有风荷载,故只有一个方向的荷载进行组合:Szlk=GAK + Lk=0.5+0.5=1kN/m2Szl =GAK×γG+Lk×γl+qEVk×γE×ψE=0.5×1.2+0.5×1.4+0.26×1.3×0.5=1.469kN/m25.综合上面情况,计算最大面板荷载情况(1).在正风荷载为主要活荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值Swka = Szkg×cos(A)+ Szkp1 =0.572733kN/m2设计值Swa = Szg×cos(A)+ Szp1 =1.13317kN/m2(2).在负风荷载为主要活荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值Swkb = Szkg×cos(A)+ Szkp2 =0.0837131kN/m2设计值Swb = Szg×cos(A)+ Szp2 =0.44854kN/m2(3).在雪荷载为主要活荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值:Ssk = Szsk×cos(A)=0.710141kN/m2设计值:Ss = Szs×cos(A)=1.05395kN/m2(4).在活荷载为主要荷载的情况下,面板所承受的荷载组合值为标准值:Slk = Szlk×cos(A)=0.866025kN/m2设计值:Sl = Szl×cos(A)=1.27219kN/m2综合上面计算可知,面板强度验算如下:采用荷载组合标准值为0.866025kN/m2荷载组合设计值为1.27219kN/m2三、玻璃计算1.玻璃面积B: 该处玻璃幕墙分格宽: 1.54mH: 该处玻璃幕墙分格高: 1.68mA: 该处玻璃板块面积:A=B×H=1.54×1.68=2.5872m22. 玻璃板块自重GSAk :中空夹胶玻璃板块平均自重(不包括铝框):玻璃的体积密度为: 25.6(kN/m 3) (JGJ102-2003 5.3.1) BL_w:中空夹胶玻璃外层玻璃厚度: 6mm BL_z:中空夹胶玻璃中间层玻璃厚度: 6mm BL_n:中空夹胶玻璃内层玻璃厚度: 6mm GSAk =25.6×BL_w+BL_z+BL_n 1000=25.6×6+6+61000=0.4608kN/m 23. 玻璃强度计算选定面板材料为:6(浮法)+12+6(浮法)+1.14+6(浮法)中空夹胶玻璃 校核依据: σ≤fgq: 玻璃所受组合荷载: 1.27219kN/m 2a: 玻璃短边边长: 1.54m b: 玻璃长边边长: 1.68mto:中空夹胶玻璃外侧玻璃板块厚度: 6mm tm:中空夹胶玻璃中间玻璃板块厚度: 6mm ti:中空夹胶玻璃内侧玻璃板块厚度: 6mmE:玻璃弹性模量 : 72000N/mm 2m:玻璃板面跨中弯曲系数,按边长比a/b 查表6.1.2-1得: 0.0513 η:折减系数,根据参数θ查表6.1.2-2 σw:玻璃所受应力:采用风荷载与地震荷载组合:q=1.27219kN/m 2荷载分配系数计算当前玻璃结构为6(浮法)+12+6(浮法)+1.14+6(浮法)中空夹胶玻璃,考虑内层夹胶先组合然后与外层中空再组合的原则 ten:内层夹胶组合等效厚度 ten=3tm 3+ti 3ren:内层夹胶组合分配系数 ren=ten3ten 3+to 3=tm 3+ti3tm 3+ti 3+to3ro,rm,ri:外层、中间层、内层玻璃荷载分配系数 ro =1.1×to3to 3+ten 3=1.1×to3to 3+tm 3+ti363=1.1×63+63+63=0.366667 rm =ren ×tm3tm 3+ti 3=tm 3+ti 3tm 3+ti 3+to 3×tm3tm 3+ti 3=6363+63+63=0.333333 ri =ren×ti3tm 3+ti 3=ti3to 3+tm 3+ti 3=6363+63+63=0.333333面荷载设计值组合作用下各层玻璃所受的面荷载分别为: qo = ro × q= 0.46647kN/m 2qm = rm × q = 0.424063kN/m 2qi = ri × q = 0.424063kN/m 2面荷载标准值作用下各层玻璃所受的荷载分别为: q ko = ro × qk= 0.317543kN/m 2qkm = rm × qk = 0.288675kN/m 2qki = ri × qk = 0.288675kN/m 2参数θ计算:风荷载标准值作用下θo=qko×a 4×109E×to 4(JGJ102-2003 6.1.2-3) =0.317543×1.544×10972000×64=19.1402查表6.1.2-2 得ηo = 0.923439θm=qkm×a 4×109E×tm 4(JGJ102-2003 6.1.2-3) =0.288675×1.544×10972000×64=17.4002查表6.1.2-2 得ηm = 0.930399θi=qki×a 4×109E×ti 4(JGJ102-2003 6.1.2-3) =0.288675×1.544×10972000×64=17.4002查表6.1.2-2 得ηi = 0.930399 各层玻璃应力计算:σwo=6×m×qo×a 2×1000to 2×ηo (JGJ102-2003 6.1.2-1) =6×0.0513×0.46647×1.542×100062×0.923439 =8.73452N/mm 2σwm=6×m×qm×a 2×1000tm 2×ηm (JGJ102-2003 6.1.2-1) =8.00032N/mm 2σwi=6×m×qi×a 2×1000ti 2×ηi (JGJ102-2003 6.1.2-1) =8.00032N/mm 28.73452N/mm 2≤fg=28N/mm 28.00032N/mm 2≤fg=28N/mm 28.00032N/mm 2≤fg=28N/mm 2玻璃的强度满足4. 玻璃跨中挠度计算校核依据: df ≤dflim=1.5460×1000=dflimmmD: 玻璃刚度(N ·mm) ν: 玻璃泊松比: 0.2E: 玻璃弹性模量 : 72000N/mm 2te:中空夹胶玻璃的等效厚度当前玻璃结构为6(浮法)+12+6(浮法)+1.14+6(浮法)中空夹胶玻璃,考虑内层夹胶先组合然后与外层中空再组合的原则 ten:内层夹胶组合等效厚度 ten=3tm 3+ti 3te =0.95×3to 3+ten 3=0.95×3to 3+tm 3+ti 3=0.95×363+63+63=8.22082mm D=E×te312×(1-ν2)=72000×8.22082312×(1-0.22)=3.47237e+006N·mmqk: 玻璃所受组合荷载标准值:0.866025kN/m 2μ: 挠度系数,按边长比a/b 查 表6.1.3得: 0.00480333 参数θ计算:θ=qk×a 4E×te 4 (JGJ102-2003 6.1.2-3)=0.866025×1.54472000×8.220824×109=14.8122η: 折减系数,根据参数θ查表6.1.2-2 得η = 0.940751 df: 玻璃组合荷载标准值作用下挠度最大值df=μ×qk×a 4D ×η (JGJ102-2003 6.1.3-2)=0.00480333×0.866025×1.5443.47237e+006×0.940751×109=6.33877mm6.33877mm ≤dflim=25.6667mm 玻璃的挠度满足四、 单坡面计算1. 单坡面计算基本信息1)基本信息单坡面底部长度为6.8m,顶高1.82205m 单坡杆件长度为7.03988m 采用有限元进行分析计算单坡面计算距离:左边1.68m,右边1.68m 2)杆件断面特性拱杆件截面材料特性如下: 选定杆件材料类别: 钢-Q235 选用杆件型材名称: I16型材强度设计值: 215N/mm 2型材弹性模量: E=206000N/mm 2X 轴惯性矩: Ix=1126.9cm 4Y 轴惯性矩: Iy=93.0488cm 4X 轴上部抵抗矩: Wx1=140.862cm 3X 轴下部抵抗矩: Wx2=140.862cm 3Y 轴左部抵抗矩: Wy1=21.1475cm 3Y 轴右部抵抗矩: Wy2=21.1475cm 3型材截面积: A=26.1131cm 2型材计算校核处抗剪壁厚: t=6mm型材截面面积矩: Ss=80.8326cm 3塑性发展系数: γ=1.05I163)计算说明根据荷载规范,由于单坡面特性,计算可以考虑三种工况:工况一:迎风风荷载为主要活荷载;工况二:背风风荷载为主要活荷载;工况三:雪荷载为主要活荷载.以下则按照这三种工况分别进行计算.4)节点编号图n2n1节点编号图5)单元编号图b1单元编号图2.单坡面工况一计算1)单坡面的荷载作用简图如下:-0.328621k N /m-1.81877k N /m 受力简图(工况一)2)经过有限元分析,得到相关信息如下:3)相关受力信息表格如下:4)拱杆件的应力图如下:6)最大应力为87.3474N/mm 2≤215N/mm 2,满足要求 7)最大位移校核Dfmax=Leng/250×1000 =7.03988/250×1000 =28.1595mm最大位移为14.412mm ≤28.1595mm,满足要求3. 单坡面工况二计算1)单坡面的荷载作用简图如下:0.821552k N /m-1.81877k N /m受力简图(工况二)2)经过有限元分析,得到相关信息如下:4)拱杆件的应力图如下:5)支座反力信息如下:6)最大应力为39.1725N/mm2≤215N/mm2,满足要求7)最大位移校核Dfmax=Leng/250×1000=7.03988/250×1000=28.1595mm最大位移为3.09362mm≤28.1595mm,满足要求4.单坡面工况三计算1)单坡面的荷载作用简图如下:-2.46792k N/m受力简图(工况三)2)经过有限元分析,得到相关信息如下:4)拱杆件的应力图如下:5)支座反力信息如下:6)最大应力为99.8463N/mm2≤215N/mm2,满足要求7)最大位移校核Dfmax=Leng/250×1000=7.03988/250×1000=28.1595mm最大位移为22.3563mm≤28.1595mm,满足要求(注:素材和资料部分来自网络,供参考。