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结构胶计算

结构胶计算

一、荷载1、标高(1).风荷W k:作用在幕墙上W:作用在幕墙上βgz:20.000m 高处阵μf=1.2248×(βgz=0.8×(1 + 2μμz:20.000m 高处风μz=0.318×( Z/10μs:风荷载体型系对于建筑μs外-1.8对于建筑μs内-0.2 μs1(A):局部a:玻璃短边边长b:玻璃长边边长A:玻璃面板面积1.25×3=3.750LgA=Lg3.750=0.574根据《建筑结对于板块面积Lg3.μs1(A)=μs1=-1.μs=-1.γw:风荷载作用分W k=βgz×μz×μ=2.392×0.62×W=γw ×W k标高20.000米标准层大面处玻璃幕墙设计计算书=1.4×3.700 =(2).自重采用(8+1.52G AK:玻璃板块平均G A:玻璃板块平均γG:自重荷载作用G AK=25.6×(8+8+6+G A = γG ×G AK=1.2×0.717 =(3).地震q EAK:垂直于玻璃幕q EA:垂直于玻璃幕β:动力放大系α:水平地震影响γE:地震作用分项q EAK=β× α×G AK=5.0×0.12×=0.430 kN/m^2q EA=1.3×0.430 =二、玻璃1. 玻璃的强度采用(8+1.52校核依据: σ≤ f g = 84.0σ外2≤ f g = 84.0σ内1≤ f g = 84.0σ内2≤ f g = 84.0q k:玻璃所受组合q:玻璃所受组合荷载采五洲风q k=W k + 0.5q EAk=3.7 + 0.5 ×q=W+ 0.5q EA=5.18 + 0.5 ×q ik:分配到各单片q i:分配到各单片a:玻璃短边边长b:玻璃长边边长ψ:玻璃板面跨中t1:外夹层外片t2:外夹层内片t3:内夹层外片t4:内夹层内片t e12:外层夹胶玻璃t e12 =( t13 +t23 )1/3=(8^3 +8^3=10.08mmt e34:内层夹胶玻璃t e34 =( t33 +t43 )1/3=(6^3 +6^3=7.56 mmt e:整块中空玻璃t e =0.95×(t e123 +=0.95 ×(=10.77mmσi:各单片玻璃所E:玻璃的弹性模θi:参数q1k =1.1×q k ×t e123=1.1×3.915×1.514五洲风q 2k =1.1×q k×t e123=1.1×3.915×=1.514kN/m^2q 3k =q k ×t e343×=3.915×7.56^3=0.581kN/m^2q 4k =q k ×t e343×=3.915×7.56^3=0.581kN/m^2q 1 =1.1×q ×t e123=1.1×5.460×=2.112kN/m^2q 2 =1.1×q ×t e123=1.1×5.460×=2.112kN/m^2q 3 =q ×t e343×=5.460×7.56^3=0.810kN/m^2q 4 =q ×t e343×=5.460×7.56^3=0.810kN/m^2θ1 =q 1k ×a 4/(E×=1.514×10^-3×=12.54θ2 =q 2k ×a 4/(E×=1.514×10^-3×=12.54θ3 =q 3k ×a 4/(E×0.581×=15.20θ4 =q 4k ×a 4/(E×=0.581×10^-3×=15.20ηi :折减系数,可η1=0.95η2=0.95η3=0.94η4=0.948mm 厚外夹层σ1 =6×ψ×q 1×a 2=6×0.110×=32.20N/mm^28 mm 厚外夹层8mm 厚外夹层σ2 =6×ψ×q 2×a 2=6×0.110×=32.20N/mm^28 mm 厚外夹层6mm 厚内夹层σ3 =6×ψ×q 3×a 2=6×0.110×=21.71N/mm^26 mm 厚内夹层6mm 厚内夹层σ4 =6×ψ×q 4×a 2=6×0.110×=21.71N/mm^26 mm 厚内夹层2. 玻璃的挠度玻璃最ν:泊松比,取μ:挠度系数,按a:玻璃短边边长W k :玻璃所受风荷θ:参数θ =W k ×a 4/(E×=3.700×10^-3×=9.33η:折减系数,可D:玻璃弯曲刚度D =E×t e 3/[12=72000×10.77^3=7802112Nmmu:玻璃跨中最大u =μ×Wk×a 4×=0.01116×3.700=12.47mm12.47mm <双夹胶中空玻三、幕墙1. 按风荷载和(1) 风载荷作用C s1:风载荷作用下W:设计值q EA :水平地震作用a:矩形分格短边f 1:结构胶在风荷C s1=( W +0.5 ×=(5.180+= 17.06mm取18.00(2) 自重效应胶由于玻璃自重胶缝宽度计算C s2:永久载荷作用q G :幕墙玻璃单位a:矩形分格短边b :矩形分格长边f 2:结构胶在永久C s2=q G × a × b /=0.860×1.250= 37.94mm取18.00(3) 硅酮结构密a)温度变化所t s :结构胶粘结厚H:玻璃面板高度 θ:风荷载标准值θ:风荷载标准值风荷载标准值本工程为钢筋《建筑抗震设—计算得到:θ=3x1/30δ:硅酮结构密封的伸长率:t s=θ×H×1000/=0.0100×3.000=28.57mm取10.00b)温度变化所ts2=u s2/[δ2u S2=ΔT(α铝- 式中t s2——u s2——温度变根据《建筑气广州地区极端38.7,38.7+10广州地区极端00-10=-10考虑玻璃表面变化幅度ΔT——温度变α铝——铝合α玻——玻璃b——玻璃面板δ2——硅酮结 计算得到:uS2=ΔT(α铝-59×ts1=u s2/[δ1(2+δ=2.55345 /[0.125= 9.613 mm(4) 胶缝强度验C s:胶缝选定宽度t s:胶缝选定厚度(a) 短期荷载和W:风荷载设计值a:矩形分格短边σ1=W ×a ×0.5/C s=5.180×1.250×= 0.180N/mm^2(b) 短期荷载和B:玻璃面板宽度H:玻璃面板高度t:玻璃厚度 t =σ2=12.8×H ×B×= 12.8×3.000×= 0.010N/mm^2(c) 短期荷载和σ=(σ12+σ22)0.5=(0.180^= 0.180N/mm^2结构胶强度可5.铝压压块采用6063-铝合金压码间300mm 截面形状(宽x压码50 mm压块中心钻直压码的截面特压块中心处的A 0=(L -d)×160mm^2压块中心处的W=(L-d)t 2/183mm^3a)1个压块和固Tap=q×△S ×a =5.460×300× 压块两侧接触19 mmM =(2铝合金压块中心处截V=Tap/2=2047/2= 1024 N由弯距引起的σ1=M/W =19449/1 83=106由剪力引起的τ=1.5V/A 1.5×1024/16折算应力:σ=(σ12+3τ2)0.5=(106.088^3+3×铝压码的强度6.压块固玻璃框压块采(1)螺钉旋合螺孔位置,幕n=t/p=6/1=6式中n——螺钉t——幕墙立柱p——螺纹的螺(2)不锈钢螺钉螺纹承受的最落纹承受的最式中F W——螺20 47τ——螺纹承σW——螺纹承k2——螺纹各k2=6p/d=6x1.0/ p——螺纹的螺h——螺纹牙的d1——外螺纹b——螺纹牙根n——螺钉的旋a)不锈钢螺钉τ=F W/(k2×π×=2047.31 25/(1×25.387万鑫 .五洲风b)不锈钢螺钉σW=3×F W×h/(k2×=3×2047.31=47.361 N/mm^2c)铝型材螺纹τ=F W/(k2×π×=2047.31 25/(1×=25.387 N/mm^2d)铝型材螺纹σW=3×F W×h/(k2×=3×2047.31=47.361 N/mm^2计算结果,不均小于其强度一、荷载1、标高(1).风荷W k:作用在幕墙上W:作用在幕墙上βgz:20.000m 高处阵μf=1.2248×(βgz=0.8×(1 + 2μμz:20.000m 高处风μz=0.318×( Z/10μs:风荷载体型系对于建筑μs外-1.8对于建筑μs内-0.2 μs1(A):局部a:玻璃短边边长b:玻璃长边边长A:玻璃面板面积1.25×3=3.750LgA=Lg3.750=0.574根据《建筑结对于板块面积Lg3.μs1(A)=μs1=-1.μs=-1.γw:风荷载作用分W k=βgz×μz×μ=2.392×0.62×W=γw ×W k标高20.000米标准层大面处玻璃幕墙设计计算书=1.4×3.700 =(2).自重采用(8+1.52G AK:玻璃板块平均G A:玻璃板块平均γG:自重荷载作用G AK=25.6×(8+8+6+G A = γG ×G AK=1.2×0.717 =(3).地震q EAK:垂直于玻璃幕q EA:垂直于玻璃幕β:动力放大系α:水平地震影响γE:地震作用分项q EAK=β× α×G AK=5.0×0.12×=0.430 kN/m^2q EA=1.3×0.430 =二、玻璃1. 玻璃的强度采用(8+1.52校核依据: σ≤ f g= 84.0(JGJ102-2003σ外2≤ f g= 84.0(JGJ102-2003σ内1≤ f g= 84.0(JGJ102-2003σ内2≤ f g= 84.0(JGJ102-2003q k:玻璃所受组合q:玻璃所受组合荷载采用 S W +五洲风标准层大面处q k =W k +0.5q EAk=3.7 +0.5 ×q =W+0.5q EA=5.18 +0.5 ×q ik :分配到各单片q i :分配到各单片a:玻璃短边边长b:玻璃长边边长ψ:玻璃板面跨中t 1:外夹层外片t 2:外夹层内片t 3:内夹层外片t 4:内夹层内片t e12:外层夹胶玻璃t e12 =( t 13 +t 23 )1/3=(8^3 +8^3=10.08mm t e34:内层夹胶玻璃t e34 =( t 33 +t 43 )1/3=(6^3 +6^3=7.56 mm t e :整块中空玻璃t e =0.95×(t e123 +=0.95 ×(=10.77mm σi :各单片玻璃所E:玻璃的弹性模θi :参数q 1k =1.1×q k×t e123=1.1×3.915×=1.514kN/m^2(JGJ102-2003五洲风标准层大面处q 2k =1.1×q k×t e123=1.1×3.915×=1.514kN/m^2(JGJ102-2003q 3k =q k ×t e343×=3.915×7.56^3=0.581kN/m^2(JGJ102-2003q 4k =q k ×t e343×=3.915×7.56^3=0.581kN/m^2(JGJ102-2003q 1 =1.1×q ×t e123=1.1×5.460×=2.112kN/m^2(JGJ102-2003q 2 =1.1×q ×t e123=1.1×5.460×=2.112kN/m^2q 3 =q ×t e343×=5.460×7.56^3=0.810kN/m^2(JGJ102-2003q 4 =q ×t e343×=5.460×7.56^3=0.810kN/m^2(JGJ102-2003θ1 =q 1k ×a 4/(E×(JGJ102-2003=1.514×10^-3×=12.54θ2 =q 2k ×a 4/(E×(JGJ102-2003=1.514×10^-3×=12.54θ3 =q 3k ×a 4/(E×(JGJ102-2003=0.581×10^-3×=15.20θ4 =q 4k ×a 4/(E×(JGJ102-2003=0.581×10^-3×=15.20ηi :折减系数,可η1=0.95η2=0.95η3=0.94η4=0.948mm 厚外夹层σ1 =6×ψ×q 1×a 2(JGJ102-2003=6×0.110×=32.20N/mm^28 mm 厚外夹层8mm 厚外夹层σ2 =6×ψ×q 2×a 2(JGJ102-2003=6×0.110×=32.20N/mm^28 mm 厚外夹层6mm 厚内夹层σ3 =6×ψ×q 3×a 2(JGJ102-2003=6×0.110×=21.71N/mm^26 mm 厚内夹层6mm 厚内夹层σ4 =6×ψ×q 4×a 2(JGJ102-2003=6×0.110×=21.71N/mm^26 mm 厚内夹层2. 玻璃的挠度玻璃最ν:泊松比,取μ:挠度系数,按a:玻璃短边边长W k :玻璃所受风荷θ:参数θ =W k ×a 4/(E×(JGJ102-2003=3.700×10^-3×=9.33η:折减系数,可D:玻璃弯曲刚度D =E×t e 3/[12(JGJ102-2003=72000×10.77^3=7802112Nmmu:玻璃跨中最大u =μ×Wk×a 4×(JGJ102-2003=0.01116×3.700=12.47mm12.47mm <双夹胶中空玻三、幕墙1. 按风荷载和(1) 风载荷作用C s1:风载荷作用下W:设计值q EA :水平地震作用a:矩形分格短边f 1:结构胶在风荷C s1=( W +0.5 ×( JGJ 102-2003=(5.180+= 17.06mm取18.00(2) 自重效应胶由于玻璃自重胶缝宽度计算C s2:永久载荷作用q G :幕墙玻璃单位a:矩形分格短边b :矩形分格长边f 2:结构胶在永久C s2=q G × a × b /( JGJ 102-2003=0.860×1.250= 37.94mm取18.00(3) 硅酮结构密a)温度变化所t s :结构胶粘结厚H:玻璃面板高度 θ:风荷载标准值θ:风荷载标准值风荷载标准值本工程为钢筋《建筑抗震设—计算得到:θ=3x1/30δ:硅酮结构密封的伸长率:t s=θ×H×1000/=0.0100×3.000=28.57mm取10.00b)温度变化所ts2=u s2/[δ2u S2=ΔT(α铝- 式中t s2——u s2——温度变根据《建筑气广州地区极端38.7,38.7+10广州地区极端00-10=-10考虑玻璃表面变化幅度ΔT——温度变α铝——铝合α玻——玻璃b——玻璃面板δ2——硅酮结 计算得到:uS2=ΔT(α铝-59×ts1=u s2/[δ1(2+δ=2.55345 /[0.125= 9.613 mm(4) 胶缝强度验C s:胶缝选定宽度t s:胶缝选定厚度(a) 短期荷载和W:风荷载设计值a:矩形分格短边σ1=W ×a ×0.5/C s=5.180×1.250×= 0.180N/mm^2(b) 短期荷载和B:玻璃面板宽度H:玻璃面板高度t:玻璃厚度 t =σ2=12.8×H ×B×= 12.8×3.000×= 0.010N/mm^2(c) 短期荷载和σ=(σ12+σ22)0.5=(0.180^= 0.180N/mm^2结构胶强度可5.铝压压块采用6063-铝合金压码间300mm 截面形状(宽x压码50 mm压块中心钻直压码的截面特压块中心处的A 0=(L -d)×160mm^2压块中心处的W=(L-d)t 2/183mm^3a)1个压块和固Tap=q×△S ×a =5.460×300× 压块两侧接触19 mmM =(Tap/2)(204铝合金压码计心处截V=Tap/2=2047/2= 1024 N由弯距引起的σ1=M/W =19449/1 83=106由剪力引起的τ=1.5V/A 1.5×1024/16折算应力:σ=(σ12+3τ2)0.5=(106.088^3+3×铝压码的强度6.压块固玻璃框压块采(1)螺钉旋合螺孔位置,幕n=t/p=6/1=6式中n——螺钉t——幕墙立柱p——螺纹的螺(2)不锈钢螺钉螺纹承受的最落纹承受的最式中F W——螺20 47τ——螺纹承σW——螺纹承k2——螺纹各k2=6p/d=6x1.0/ p——螺纹的螺h——螺纹牙的d1——外螺纹b——螺纹牙根n——螺钉的旋a)不锈钢螺钉τ=F W/(k2×π×=2047.31 25/(1×=25.387 N/mm^2钢螺钉σW=3×F W×h/(k2×=3×2047.31=47.361 N/mm^2c)铝型材螺纹τ=F W/(k2×π×=2047.31 25/(1×=25.387 N/mm^2d)铝型材螺纹σW=3×F W×h/(k2×=3×2047.31=47.361 N/mm^2计算结果,不均小于其强度。

(完整版)玻璃幕墙基本荷载和中空玻璃结构胶计算书1

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玻璃幕墙荷载和中空玻璃结构胶设计计算书计算:校核:审核:XXX装饰工程公司xxxx年xx月xx日目录一、计算依据及说明 (1)1.工程概况说明 (1)2.设计依据 (1)3.基本计算公式 (3)二、荷载计算 (5)1.风荷载标准值计算 (5)2.风荷载设计值计算 (8)3.水平地震作用计算 (8)4.荷载组合计算 (8)三、中空玻璃结构胶计算 (9)1.结构胶宽度计算 (9)2.结构胶厚度计算 (9)3.结构胶强度计算 (10)[强度计算信息][产品结构]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:北京市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:八度(0.2g)工程基本风压:0.45kN/m2工程强度校核处标高:10m2.设计依据3.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》GB50009-2012 8.1.1-2 采用风荷载计算公式: wk =βgz×μsl×μz×w其中: wk---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)βgz---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 条文说明8.6.1取定根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz =1+2gI10(z10)(-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=0.12B类场地: I10=0.14 ,α=0.15C类场地: I10=0.23 ,α=0.22D 类场地: I10=0.39 ,α=0.30μz ---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取定, 根据不同场地类型,按以下公式计算: A 类场地: μz =1.284×(Z 10)0.24B 类场地: μz =1.000×(Z 10)0.30C 类场地: μz =0.544×(Z 10)0.44D 类场地: μz =0.262×(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》GB50009-2012取定 w0---基本风压,按全国基本风压图,北京市地区取为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北京市地区设防烈度为八度(0.2g),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;②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、 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/m 2) z : 计算高度10mμ z : 10m 高处风压高度变化系数(按C 类区计算): (GB50009-2012 条文说明8.2.1) μ z =0.544×(z 10)0.44=0.544 由于0.544<0.65,取μz =0.65I 10: 10米高名义湍流度,对应A 、B 、C 、D 类地面粗糙度,分别取0.12、0.14、0.23、0.39。

白云牌超高性能结构胶设计、施工手册

白云牌超高性能结构胶设计、施工手册

白云牌超高性能硅酮结构胶设计与施工手册由于当前高层或者超高层建筑日益增多,而高层或超高层建筑外幕墙多采用隐框或者半隐框玻璃幕墙,玻璃板块大,其所受风荷载和自重荷载大,此情况下仅采用符合GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》的硅酮结构胶很难满足工程的设计要求,外幕墙结构胶宽厚度值易超过JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的相关规定。

如采用白云牌超高性能结构胶进行超规范设计,设计计算与施工应按照如下事项进行:一 结构胶宽度设计计算1.1硅酮结构胶的粘接宽度C s 应按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定: 非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,可取第 2、3款计算的较大值。

(1)、在风荷载作用下,粘接宽度C S 应按下式计算: Cs=12000f wa(1) 式中 W — 作用在计算单元上的风荷载设计值(Kpa ); a — 矩形玻璃板的短边和长边长度(mm )f1—硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值。

(2)、在风荷载和水平地震作用下,粘接宽度C S 应按下式计算: Cs=(W+0.5qE). a2000.f1 (2)式中 W — 作用在计算单元上的风荷载设计值(Kpa ); qE —作用在计算单元上的地震作用设计值(Kpa )f1—硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值。

(3)、在玻璃永久荷载作用下,粘接宽度C S 应按下式计算: Cs=qGab2000(a+b).f2 (3)式中 qG —幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值(Kpa );a、b—分别为矩形玻璃板的短边和长边长度(mm);f2—硅酮结构密封胶在永久荷载或地震作用下的强度设计值。

1.2硅酮结构密封胶的强度设计值f1,f2的取值注意事项:高层或超高层建筑隐框或半隐框玻璃幕墙,应采取附加的安全措施,如设计计算时将f1取0.4N/mm2,玻璃左右两端应设置安全夹、铝合金扣板等,防止风荷载与地震荷载作用导致玻璃的坠落;如设计计算时将f2取0.02N/mm2,玻璃上下两端应设置两个铝合金或不锈钢托条、带钩托盘、金属件等,防止因重力荷载作用过大导致玻璃的坠落。

结构胶计算实例及说明

结构胶计算实例及说明

结构胶计算玻璃采用结构胶与铝合金框粘接,主要承受温度和组合荷载。

1、基本参数胶的短期强度设计值: f1=0.2 N/mm2胶的长期强度设计值: f2=0.01N/mm2年温差最大值: △T=80℃铝型材线膨胀系数: a1=2.35×10-5玻璃线膨胀系数: a2=1.0×10-5(以上基本参数可以在计算书第二部分、基本参数及主要材料设计指标里找到)另外根据厂家提供的数据,得到以下参数:硅酮结构密封胶温差效应变位承受能力δ1=0.125θ2C)S1式中C SWaf12式中qE3、在玻璃永久荷载作用下,粘结宽度C S应按下式计算:式中qG幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值(KN/m2);a、b分别为矩形玻璃的短边和长边长度(mm);f2硅酮结构密封胶在永久荷载作用下的强度设计值,取0.01 N/mm2。

4、水平倒挂的隐框、半隐框玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度C S应按下式计算:非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,可取第2、3款计算的较大值。

(根据玻璃幕墙规范5.6)3、胶的粘结厚度(胶的粘结厚度包过两种情况1、在温度作用下的粘结厚度2、在地震作用下的粘结厚度,取两者中的较大值。

其中玻璃幕墙规范5.6.5中指的就是硅酮结构密封胶在地震作用下的粘结厚度)玻璃板块在年温差作用下玻璃与铝型材相对位移量:U S1 =b·△T·(a1-a2)=2000×80×(2.35×10-5-1.0×10-5)=2.16m(b 为玻璃面板长边△T 为年温差a1 为铝型材线膨胀系数a2为玻璃线膨胀系数)年温差作用下结构胶粘结厚度:S1t===4.2mm,取5.0mm。

(1δ硅酮结构密封胶的变位承受能力,取对应于其受拉应力为0.14N/mm2时的伸长率,在温度作用下一般取0.125)U S(uθ(h gS1t(t s1δ0.4)。

结构胶计算1

结构胶计算1

结构胶计算
1、对于竖向隐框、半隐框玻璃幕墙中玻璃和铝框间硅酮结构密封胶的粘接宽度Cs,应按受力
1.1、在风荷载作用下,粘结宽度Cs
Cs7.00mm
w 1.40kN/m2
a2000.00mm
f10.20N/mm2
1.2、在风荷载和水平地震作用下,粘结宽度Cs
Cs7.00mm
w 1.40kN/m2
a2000.00mm
q E0.20kN/m2
f10.20N/mm2
1.3、在玻璃永久荷载作用下,粘结宽度Cs
Cs21.99mm
q G0.26kN/m2
a2000.00mm
b3500.00mm
f20.01N/mm2
2、对于水平倒挂的隐框、半隐框玻璃幕墙中玻璃和铝框间硅酮结构密封胶的粘接宽度Cs,应
Cs1730.80mm
w 1.40kN/m2
q G43.20kN/m2
a800.00mm
f10.20N/mm2
f20.01N/mm2
3、对于隐框、半隐框玻璃幕墙中玻璃和铝框间硅酮结构密封胶的粘接厚度t s,应按下列公式计算。

3.1、在风荷载作用下,粘结宽度Cs
t s11.21mm
u s 6.36kN/m2
θ0.0018rad
h g3500.00mm
δ0.15
按受力情况分别按下列规定计算。

s,应按下式计算。

应按下列公式计算。

幕墙系统中结构胶计算方法和设计概念

幕墙系统中结构胶计算方法和设计概念
中 图分 类 号 :U 78T 5 1 T 5 ;U 0
文 献标 识 码 : A
Desgn c c pt a c c aton of t ucur s al t i i on e nd alul i s r t al e an n c t n w al/ urai l/Hu Guoo lng A b t a t Thi ril ito uc s a i c lulto o tucu a sr c : s a tce n r d e b sc a c a in fsr t r l s a a tb t,b s d o i h s me cosc c i g c l ua ins ae e l n ie a e n wh c o r s he k n a c lto r prpo e o s d. Re c in f tu t r l e lnt t . ie a plc to du to o sr c u a s aa bie .. p i ai n
r t c iv d a e u t ae i a he e sa r s l. s
Ke y wo ds sr c u a s a a t r : tu t r l e l n bie sr cur l e lnt t ; tu t a s a a de i n sg
sr s ;de in wi d l a te s sg n o d;t e lng s h r p n h o e ts o ts a
建 筑 接 缝 密 封 与 防水
幕 墙 系统 中结 构 胶 计 算 方 , 设 计 概 念 去和
胡 国 龙
( 图高新材料集团 , 迈 上海 2 0 3 ) 0 1 1
摘要 : 介绍 了幕墙 系统结构胶 宽度的基本计算 方法 , 并在此基

幕墙结构胶及幕墙平面内变形计算

幕墙结构胶及幕墙平面内变形计算

一、0.55KN/m 238.7m B 类风压高度变化系数m Z : 1.5421.502.00=2×1.542×1.5×0.55 2.54KN/m 2风荷载标准值w K :玻璃高度H:1800mm 玻璃宽度W:1100mm 玻璃的短边长度a:1100mm 玻璃的长边长度b:1800mm 结构胶短期强度允许值f 1:0.14N/mm 2结构胶长期强度允许值f 2:0.007N/mm 2结构胶的粘结宽度C S :C S =w K a/(2000f 1)=2.54×1100/(2000×0.14)10.0mm 玻璃实际厚度t:8mm 玻璃材料体积密度r V :25.6KN/m 3玻璃面密度r=r V t :0.20KN/m 2C S =r ab/[2000(a+b)f 2]10.0mm B 、在玻璃自重作用下,结构胶的粘结宽度: =0.2×1100×1800/[2000×(1100+1800)×0.007]风荷载体型系数m S :瞬时风压的阵风系数b Z :风荷载标准值:w K =b Z m Z m S w 0横隐竖明幕墙结构胶及幕墙平面内变形计算基本风压w 0:计算高度处离地面距离:地面粗糙度类别:结构胶计算:A 、在风荷载作用下,结构胶的粘结宽度:C S 最小值:10.0mmC 、温度变化作用下粘结厚度计算取年最大温差D T:80o C 铝材的线膨胀系数a A : 2.35×10-5玻璃的线膨胀系数a G :1.0×10-5(a A -a G )×b×D T1.9mm 结构胶的温差变位承受能力d:10%结构胶粘结厚度=1.9/[0.1×(2+0.1)]^0.5 4.2mm t S 最小值:(不小于6mm) 6.0mm二、玻璃的宽度b:1100mm 玻璃的高度h:1800mm 1/450[D U]=h/a ×3+315.0mm 玻璃与左、右边框的平均间隙C 1:7.5mm 玻璃与上、下边框的平均间隙C 2:7.5mm2C 1(1+h/b×C 2/C 1)=2×7.5×(1+1800/1100×7.5/7.5)39.5mm 满足平面内变形要求=(2.35-1)×10^(-5)×1800×80则有玻璃与铝框的相对位移量[D U]: =1800/450×3+3幕墙平面内变形性能计算:主体结构为框架结构,结构的层间位移值a :则有玻璃与铝框的相对位移量m S:)2(δδm +=SS t。

全玻璃幕墙结构胶及幕墙平面内变形计算

全玻璃幕墙结构胶及幕墙平面内变形计算

一、风荷载标准值w K :1.00KN/m 2玻璃宽度b:1325mm玻璃高度h:2550mm 玻璃短边长度a:1325mm玻璃长边长度b:2550mm 结构胶短期强度允许值f 1:0.14N/mm 2结构胶的粘结宽度C S :C S =w K a/(2000f 1)=1×1325/(2000×0.14) 4.7mmC S 最小值:4.7mmB 、设防烈度地震作用下粘结厚度计算1/6502550mmh/a ×311.8mm 结构胶的地震变位承受能力d :41%结构胶粘结厚度 =0.65×11.8/[0.41×(2+0.41)]^0.57.7mm二、玻璃的宽度b:1325mm 玻璃的高度h:2550mm全玻璃幕墙结构胶及幕墙平面内变形计算结构胶计算:(采用GE4400双组份结构胶)A 、在风荷载作用下,结构胶的粘结宽度:玻璃自重由横梁承担 =2550/650×3主体结构为框架结构,结构的层间位移值a :幕墙平面内变形性能计算:玻璃高度h :则有玻璃上下端的相对位移量m S:ddm)2(65.0d d m +=SS t1/650[D U]=h/a ×311.8mm 玻璃与左、右边框的平均间隙C 1:3mm 玻璃与上、下边框的平均间隙C 2:3mm2C 1(1+h/b×C 2/C 1)=2×3×(1+2550/1325×3/3)17.5mm 满足平面内变形要求则有玻璃与铝框的相对位移量[D U]: =2550/650×3主体结构为框架结构,结构的层间位移值a :。

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结构胶计算实例及说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
结构胶计算
玻璃采用结构胶与铝合金框粘接,主要承受温度和组合荷载。

1、基本参数
胶的短期强度设计值: f 1= N/mm 2
胶的长期强度设计值: f 2=mm 2
年温差最大值: △T=80℃
铝型材线膨胀系数: a 1=×10-5
玻璃线膨胀系数: a 2=×10-5 (以上基本参数可以在计算书第二部分、基本参
数及主要材料设计指标里找到)
另外根据厂家提供的数据,得到以下参数:
硅酮结构密封胶温差效应变位承受能力δ1=
硅酮结构密封胶地震效应变位承受能力δ2=
θ:主体结构的平面变形性能,取θ=1/500(在招标文件里可以找到这些数据)
2、胶的粘结宽度
胶在风荷载和地震作用下的粘结宽度
S 1qa 7.1561300C 23.26mm 2000f 20000.2
⨯===⨯,取C S =24.0 mm 。

(q 为风荷载和地震荷载的组合设计值)
知识延伸:
1、在风荷载作用下,粘结宽度C S 应按下式计算;
式中 C S 硅酮结构密封胶的粘结宽度(mm)
W 作用在计算单元上的风荷载设计值(KN/m 2)
a 矩形玻璃板的短边长度(mm)
f 1 硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取mm 2。

2、在风荷载和水平地震作用下,粘结宽度C S 应按下式计算:
E S 1
(w 0.5q )a C 2000f +=(本工程就是用的这个公式,q w 0.5qE =+在荷载计算 里面会有详细介绍)
式中qE 为作用在计算单元上的地震作用设计值(KN/m2)。

3、在玻璃永久荷载作用下,粘结宽度C S 应按下式计算:
式中 qG 幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值(KN/m 2);
a、b 分别为矩形玻璃的短边和长边长度(mm);
f2 硅酮结构密封胶在永久荷载作用下的强度设计值,取 N/mm 2。

4、水平倒挂的隐框、半隐框玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度C
S
应按下式计算:
非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,可取第2、3款计算的较大值。

(根据玻璃幕墙规范)
3、胶的粘结厚度(胶的粘结厚度包过两种情况1、在温度作用下的粘结厚度2、在地震作用下的粘结厚度,取两者中的较大值。

其中玻璃幕墙规范5.6.5中指的就是硅酮结构密封胶在地震作用下的粘结厚度)
玻璃板块在年温差作用下玻璃与铝型材相对位移量:
U S1=b·△T·(a
1
-a
2
)
=2000×80××10-5-1.0×10-5) =2.16m
(b 为玻璃面板长边△T 为年温差 a
1 为铝型材线膨胀系数 a
2
为玻璃线膨胀系
数)
年温差作用下结构胶粘结厚度:
S1
t===4.2mm,取5.0mm。


1
δ硅酮结构密封胶的变位承受能力,取对应于其受拉应力为mm2时的伸长率,在温度作用下一般取)
玻璃板块在地震作用下玻璃与铝型材相对位移量:
U S =h
g
·θ=1300×1/500=2.6 mm
(us幕墙玻璃的相对于铝合金框的位移(mm),由主体结构侧移产生的相对位移可按上式计算,必要时还应考虑温度变化产生的相对位移;
θ风荷载标准值作用下主体结构的楼层弹性层间位移角限制(rad)数值是在招标文件中已给出;
h g 玻璃面板高度(mm),取其边长a或b;
地震作用下结构胶粘结厚度:
S1
t==,取3.0mm。

(t s 硅酮结构密封胶的粘结厚度(mm);
1
δ硅酮结构密封胶的变位承受能力,取对应于其受拉应力为mm2时的伸长率。

在地震作用下一般取)
地震和温差作用下结构胶宽度取大值,故t
s
=5.0mm
综上,结构胶宽度、厚度取C
s =、t
s
=5.0mm,满足设计要求。

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