索网玻璃幕墙
单层平面索网玻璃幕墙的设计要点

1221.风荷载计算《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)第8.1.1条规定了垂直于建筑物表面上的风荷载标准值计算方法,该条文明确规定风荷载的计算应区分主要受力结构和围护结构,对不同类型的结构,应采用不同的计算公式。
作为一种建筑外围护结构,应采用 W k =βgz μsl μz w 0(公式8.1.1-2),即考虑阵风系数的计算公式[1]。
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)第5.3.2条规定,玻璃幕墙的风荷载标准值应按下式计算,并且≥1.0kPa 。
计算公式也是W k =βgz μsl μz w 0(公式5.3.2),与(GB 50009-2012)相同。
《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS 127-2001)第5.3.6条规定,作用在点支式玻璃幕墙中支撑结构上的风荷载标准值应按下式计算,W k =1.1βz μz μs w 0(公式5.3.6-2),即采用考虑风振系数的计算公式。
《索结构技术规程》(JGJ 257-2012)第5.4.1条规定,索结构设计时应考虑风荷载的静力和动力效应。
第5.4.3条进一步规定,对于形状较为简单的中小跨度索结构,可采用平均风荷载乘风振系数的方法近似考虑结构的风动力效应。
风振系数可取为:单索1.2~1.5;索网1.5~1.8;双层索系1.6~1.9;横向加劲索系1.3~1.5;其他类型索结构1.5~2.0;其中,结构跨度较大且自振频率较低者取较大值。
深入研读上述相关规范的条文说明可知,单层索网玻璃幕墙作为一种特殊的围护结构体系,具有质量轻、柔性大、自振频率低的特点,属于风敏感结构,风荷载对结构的作用表现为平均风压的不均匀分布作用和脉动风压的动力作用。
若按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)和《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)[2]的规定采用阵风系数的计算方法,对常见的30m 以下的索网结构,地面粗糙度按常见的B 类和C 类考虑,阵风系数的取值范围是1.59~2.05。
中国五矿商务大厦单层索网幕墙设计与施工

中国五矿商务大厦单层索网幕墙设计与施工0引言单层索网幕墙结构是近年来在国内外应用较为广泛的一种新型幕墙结构,在建筑上营造一种轻盈通透和内外交融的高透视觉效果,结构上具有很强的变形适应能力,尤其适用于大空间的公共建筑,具有广阔的发展潜力和应用前景。
0.1 单层索网玻璃幕墙的受力特性单层索网玻璃幕墙结构包括预拉力拉索、夹具系统、玻璃面板三个部分,其中,玻璃的四个角点通过夹具与拉索连接,玻璃与玻璃之间采用硅酮密封胶嵌缝。
其传力途径为:风荷载和地震荷载→玻璃面板→夹具→拉索→主体结构或基础。
单层索网体系是由两向正交的钢索构成的平面或负高斯曲面受力体系,其中单层索网结构不具有平面外刚度,只有当产生平面外位移时才能抵抗平面外荷载的作用,平面外的刚度是依靠索网预拉力的二阶效应实现的;而且,随着荷载的增加,结构变形越大,抵抗荷载的能力越强,表现出较明显的几何非线性特征。
1 工程概况中国五矿商务大厦A楼高121.3m,共32层,平面呈矩形,为了使建筑物内部形成封闭明亮的中庭,在西立面上设置单层网玻璃幕墙,该幕墙轮廓尺寸14.5m*115m,由水平向索和竖向索正交布置,构成2.0*1.85m的索网格,是目前国内单层索网结构跨度最大的工程。
2 结构选型和设计本工程中单层索网幕墙的横向拉索跨度为14.5m,左右两端均连接在竖向钢结构柱上,钢结构柱通过转接件将外荷载传递给主体混凝土柱;竖向拉索跨度115m,上端可靠连接在顶部钢桁架上,下端连接在门框钢结构上,竖向索贯通支撑在横向钢梁上;由于混凝土柱本身特性决定了不宜承受较大的水平拉力,不宜把横向索设计成主受力索,而竖向索的跨度比较大,如果做为主受力索,则竖索的截面会非常大,工程造价较高。
本工程设计中,沿高度方向每14.8m设置一道横向钢梁形成索梁结构体系,以增加结构的侧向刚度,采用刚柔结合的混合张拉结构体系。
横向钢梁具有一定的抗弯刚度,其两端与左右钢立柱连接,并与各竖向索在相交处连接,与索网共同承受平面外的变形,同时竖向索的计算跨度和横向索的计算跨度比较接近,按双向受力进行设计,大大地改善了整个索网结构体系的受力性能,同时整个幕墙体系的外观效果好,施工工艺简单。
单层索网幕墙设计要点的探讨

单层索网幕墙设计要点的探讨玻璃幕墙作为现代建筑的“外衣”在一定程度上是现代建筑的重要表现手法。
建筑师们在进行建筑设计过程中把人与自然的交流,人们的视觉效果放到了一个非常重要的位置。
采用拉索支撑结构的越来越多,特别是单向拉索幕墙和单层索网幕墙,因其结构形式简单、通透而广泛被人们接受。
张拉索网结构点连接全玻璃幕墙是将玻璃幕墙面板用钢爪或夹具固定在张拉索网结构上的全玻幕墙。
它由三部分组成:玻璃面板、张拉索网结构、锚定结构。
张拉索网结构是跨越幕墙支撑跨度的重要构件,张拉索网结构悬挂在锚定结构上,它由按一定规律布置的高张拉强度索网及夹具组成,张拉索网起着形成幕墙系统,承担幕墙承受的荷载并将其荷载传至锚定结构的任务。
1 工程简介招商局上海中心位于世博园区一轴四馆西侧,东临世博馆路,西至长青北路,南邻国展路,北至世博大道,规划用地面积18.72公顷。
为使建筑物内部形成封闭明亮的中庭,在建筑东北角2~7层,标高5.5m~25.3m设置单层索网玻璃幕墙。
该轮廓尺寸8m+16.4m+16.55m,由竖向Φ42主受力索和横向Φ20次受力索正交布置,构成2050mmX1720mm的索网格。
玻璃选择,由于玻璃板块为2050mmX1720mm,大厅内外属于人流密集比较大的地方,故采用了双夹胶玻璃,但需镀low-e,为增加其通透性,采用三银low-e,为减轻玻璃的厚度,我们在设计当中采用SGP胶片。
玻璃规格为8+1.52SGP+6low-e+12A+6+1.52SGP+8钢化中空三银双夹胶玻璃。
2、系统构造设计2.1.防止夹具与索滑移的构件:吊索长期主要承受着重力作用及风压作用,容易产生滑移,为解决这一问题,驳接件专业公司利用钢索特性,在夹具前端采用曲面压紧装置,并做成齿纹状,以增大摩擦力,防止滑移的产生,并经过相应计算验证夹板螺钉预紧力检测提供产品。
2.2.抗震措施:风和地震荷载,对幕墙都会产生动力的作用,特别在索结构的情况下,动力作用尤为敏感。
单层平面索网玻璃幕墙玻索协同工作及抗风性能研究进展(全文)

单层平面索XX玻璃幕墙玻索协同工作及抗风性能研究进展(全文)单层平面索XX支撑点支式玻璃幕墙(以下简称平面索XX 幕墙),具有造型美观、视觉通透性好等优点,在众多的幕墙形式中脱颖而出,已成为大尺度幕墙结构体系进展趋势的代表。
近年来,国内关于平面索XX幕墙的研究取得了突飞猛进的进展,填补了不少国内外研究空白,在其静力计算方法、抗风抗震性能及损伤分析等方面均取得了可喜的研究成果,但总体上理论研究还是滞后于工程需要,国内外至今未形成一套成型的平面索XX 幕墙设计计算理论体系[1-12]。
以下将对单层平面索XX支撑点支式玻璃幕墙的玻-索协同工和抗风性能研究进展综述。
1 平面索XX幕墙的玻-索协同工作研究现状平面索XX幕墙中,玻璃面板通过驳接钢爪与支承体系连接,形成了一种组合结构,共同承受外荷载的作用。
目前,对其承载性能的研究和设计通常采纳索、连接件与玻璃分开进行分析,而不考虑玻璃面板对支承体系的刚度贡献。
事实上,玻璃面板对支承体系具有一定的刚度贡献,并且这种贡献作用随跨度和支撑结构体系柔性的增加而增大。
对于平面索XX支撑结构,设计时往往是位移起操纵作用,如果不考虑这种贡献,结构刚度很小,势必要通过增大构件截面或增加预拉力的方法来满足设计对位移操纵的要求,引起工程造价的提高。
因此,有必要对玻璃幕墙玻-索协同工作下整体结构的相关力学问题进出研究[1,2]。
我国对于平面索XX幕墙玻-索协同工作的研究主要开展于2021年后,采纳比例模型试验方法,有限元分析法以及二者结合的方法进行了较多研究。
理论分析和试验结果表明,考虑玻-索协同工作对平面索XX结构的承载性能、挠度、动力特性以及玻璃四个角点的位移均有影响[1-7]:对承载性能和挠度的影响表现在考虑玻-索协同工作后,将减小平面索XX幕墙的挠度和索内力;对动力特性的影响表现在考虑玻-索协同工作后,结构的阻尼远大于仅考虑单独索XX的阻尼,结构的高阶模态变化相对较大,低阶模态变化较小;对玻璃四个角点位移的影响表现在考虑玻-索协同工作后,玻璃四个角点的位移差值比较大,与直接套用规范中点支式玻璃幕墙的计算方法相比,计算的最大应力和挠度误差较大。
单层平面索网点支式玻璃幕墙施工技术

单层平面索网点支式玻璃幕墙施工技术摘要:单层平面索网点支式玻璃幕墙是一种具有广泛应用前景的墙体围护结构,具有通透性良好、结构美观等优点。
因此,研究单层平面索网点支式玻璃幕墙的施工技术具有十分重要的意义。
本文介绍了单层平面索网点支式玻璃幕墙的施工流程,并对其施工技术进行了详细的介绍。
关键词:单层平面索网;点支式玻璃幕墙;施工技术0 引言随着我国建筑行业的快速发展以及城市建设的不断进步,玻璃幕墙结构在建筑中的应用日益广泛。
点支式玻璃幕墙具有施工简捷、通透性好等优点,深受人们的青睐,而采用单层平面正交索网结构作为点支式幕墙的支承结构,大大提高了玻璃幕墙结构的通透性,并且其结构简捷、轻盈美观、通透性好,具有广阔的应用前景。
因此,研究单层平面索网点支式玻璃幕墙的施工技术具有重要的现实意义。
1 单层平面索网点支式玻璃慕墙施工流程单层平面索网架构属于索网类型中相对容易实现的模式,即大变形模式。
该类型架构柔性与变形过于明显。
结合过去单层索网架构实地建设与实现工艺,通过以下施工流程完成工程方面的建设见图1。
图1 单层平面索网点支式玻璃幕墙施工流程图2 基础测量放线若想幕墙工程建设阶段得到保障,进行安装时必须通过程序完成钢、混凝土两种架构核心工程验收处理,确认相关预埋件在核心架构建设、层间位置变化等条件的影响下出现明显的定位问题。
如果所得结果满足规范要求便能进入后续的放线操作。
进行放线检测时必须有效管理测量段,防止误差过大,不仅如此,还需要避免环境、核心架构受风荷载位移等条件的干扰,强调测量工作必须按照合理的周期规律完成,测量阶段风力需小于4级。
按照测量所得信息以及定位点焊接拉索锚固耳板,若想防止出现明显误差,锚固耳板点焊稳定需要通过测量认证方可实现增强,做到合理就位与有效连接,不会影响工程效果。
上述工序结束后再次实现定位检测。
(1)分别测量水平、垂直两个距离对应中心线,同时进行标记。
(2)将所得数据分类处理,按照拉索下料阶段相应编号,制作数据表。
单层平面索网玻璃幕墙结构抗震设计反应谱研究

单层平面索网玻璃幕墙结构抗震设计反应谱研究随着经济的不断发展和建筑技术的不断进步,幕墙建筑已成为现代城市建设中的重要组成部分。
而在幕墙建筑中,玻璃幕墙的使用越来越普遍,因其透明美观的特点和良好的光照和通风效果,成为建筑师最常采用的幕墙材料之一。
但是,玻璃幕墙的抗震性能常常受到人们的质疑,因此,如何确保玻璃幕墙的抗震性能成为了一个十分重要的问题。
本文将通过对单层平面索网玻璃幕墙的抗震设计进行反应谱研究,探讨如何提高玻璃幕墙的抗震性能。
单层平面索网玻璃幕墙结构是指将玻璃幕墙按一定的间距排列,并通过铝制丝网将其固定在支撑结构上的一种幕墙。
其主要结构特点包括:1. 采用索网和玻璃板的组合结构,从而实现了透明的外观。
2. 墙体承载力弱,需要具有良好的抗风和抗震性能。
3. 建筑面积大,需要进行强度分析和计算,以确保稳定性和安全。
二、反应谱法及其应用反应谱法是目前应用最广泛的一种抗震计算方法,它是通过将地震波分解为一系列特定的频率和振幅,然后根据建筑物的特点计算其对这些特定振动的响应而得出的一种方法。
在进行反应谱分析时,需进行如下几个步骤:1. 根据实测数据或地震图选用合适的地震波。
2. 利用振动模拟软件对建筑结构进行数值模拟。
3. 根据反应谱原理将地震波分成一系列频率,计算各频率下建筑物的振荡响应。
4. 通过对不同频率下的振荡响应进行叠加,得出建筑物的总体振荡响应。
反应谱法的主要优点包括:1. 能够对不同频率下的地震波进行量化分析。
2. 可以对分部受力不均的结构进行有限元分析。
3. 容易进行结果的可视化处理,便于工程师和设计师进行参考。
1. 研究单层平面索网玻璃幕墙的振动响应,特别是在地震条件下的振动响应,以确定幕墙的横向抗震性能。
2. 分析幕墙各构件和连接件的承载能力,以确定幕墙的纵向抗震性能。
4. 根据反应谱分析的结果,优化幕墙的结构设计,提高其抗震性能。
总之,反应谱法在单层平面索网玻璃幕墙结构的抗震设计中具有重要作用,能够有效地提高幕墙的抗震性能,保障人们的生命财产安全。
索网幕墙设计及施工探讨

索网幕墙设计及施工探讨作为建筑工程中一种新型的外墙形式,玻璃幕墙自兴起到现在已经经历了50多年的发展过程,如今已经成为城市建筑发展现代化的重要标志和特征之一。
玻璃幕墙同索网结构相融合具有如下方面的优点:结构通透且轻盈、构件量小且少、施工过程速度较快、索网间的柔性连接能够在振动过程中显著减少玻璃的破损率,此外,索网同平面相接近,因而实现了支承结构所需空间的大幅度减少,因此,从很大程度上实现了室内可使用空间的大幅增加。
单层索网玻璃幕墙进行施工及使用时,由于其索网结构一直处于一种受拉的状态,因而设计过程中无需担心构件受压稳定性等相关问题,因而实现了钢索力学效能的充分发挥,并有效节省了钢材的用量。
因此,本文就单层索网玻璃幕墙设计及施工进行了探讨。
标签:单层索网;玻璃幕墙;设计;施工引言:玻璃幕墙相比传统的建筑外墙具有造型简洁、通透、现代感强等特点,能体现建筑时代气息,因此幕墙尤其是玻璃幕墙倍受建筑师的青睐。
单层平面索网支承式玻璃幕墙是近年来在国内外应用较为广泛的一种新型幕墙结构,具有建筑造型美观、构件轻巧纤细、视觉通透性好等优点,因而特别适用于大型公共建筑中。
近年来,随着单层索网玻璃幕墙的不断发展和应用,对其研究越来越受到相关研究人员的重视。
但是,应当注意的是,目前单层索网玻璃幕墙的应用及实践技术方面仍存在着一定程度上的难题,因此,有必要对单层索网玻璃幕墙的设计要点及施工技术要点等相关内容进行分析和研究。
一、概述近年来,随着玻璃加工工艺和节点制作技术的提高,以及大量公共建筑的兴建,以预应力拉索作为支承结构的单层平面索网玻璃幕墙结构以其造型美观、结构简洁、视觉通透的特点在国内外得到广泛地应用。
单层平面索网幕墙结构由于结构主要为平面,不具有负高斯曲面形式,因而结构的刚度偏柔,表现出一定的几何非线性特征,因此其力学性能与传统的线性结构相比有所不同。
对于常规的索支承玻璃幕墙结构,结构的力学性能是由索结构决定的,玻璃作为围护构件是不考虑其刚度的。
浅谈对单层索网点支式玻璃幕墙的认识与施工

浅谈对单层索网点支式玻璃幕墙的认识与施工摘要:随着社会的发展,玻璃幕墙结构在建筑装饰业中的应用越来越广泛;单层索网点支式玻璃幕墙作为幕墙设计中的典型代表,以其通透、明亮、简约、大方的风格在未来办公装饰领域中将受到更多的关注;其设计特点和施工方法也将在建设行业中备受关注;本文将结合陕西延长橡胶公司主办公楼单层索网点支式玻璃幕墙工程的施工经验,概要介绍该类幕墙结构的设计特点和施工技术。
关键词:单层索网点支式玻璃幕墙设计特点施工技术一、工程概述二、设计及工艺特点点支式玻璃幕墙,是由组合成幕墙的主体玻璃墙板、直接固定并支撑幕墙重量的活动驳接头(点式组装夹具)、负责向主体支承结构传递所有幕墙荷载的悬索固定结构所组成;按照组装夹具与玻璃间的固定方式,点支式玻璃幕墙可划分为开孔玻璃墙面与无孔玻璃墙面两大类,玻璃墙面是否开孔将取决于设计对夹具结构型式的选择。
单层索网点支式玻璃幕墙在国内是一种较为先进的幕墙结构,是用不锈钢绞线或其它柔性线材作为受力拉索在墙面的纵、横两个方向正交布置组成索网(纵、横两向的受力拉索均在两端部位与其它建筑结构进行锚拉固定)传递幕墙荷载,拉索与墙体之间通过驳接头(点式组装夹具)进行固定,由索网通过施加的预应力产生抵抗平面外部荷载的刚度,最后组合成一套完整的预应力几何柔性墙体;因单层索网点支式玻璃幕墙具有良好的柔韧性,所以这种幕墙可以通过设计师灵活的构思来改变索网面的轮廓外形,为建筑师在幕墙外观造型的选择上提供更多的想象空间,使其能够宽裕、自由的适应建筑主体结构要求;这类幕墙结构主要适用于建筑物中庭立面等大跨度空间部位,给予大型空间轻盈美观、通透开阔、一览无余的视觉效果;但是由于该幕墙结构在目前的建筑装饰领域中设计较为新颖、先进,同时也辅以了施工难度较大、对施工精度要求高的特征。
因该幕墙结构在国内的应用周期不长,所以现阶段在国内还没有对应的专项施工质量验收规范标准;当前,我们主要依据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003、《点支式玻璃幕墙工程技术规范》CECS127-2001及国家配套的风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、保温性能、隔声性能、平面变形性能耐冲击性能、防火性能、防雷设计、耐腐蚀设计、防静电设计、风雨变形性能、雨水渗透性能、空气渗透性能、平面位移变形性能等要求对施工质量进行验收。
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竖向单向索网工程
重庆江北机场
曲面索网,圆弧半径38m,索网高度 为9m。 玻璃分格:1.5mX2.0m 8mm+1.14PVB+8mm钢化夹层玻 璃。 钢索直径22mm。 设计 最大挠度:1/54。
哈尔滨会展中心
索 网单元高12m,宽7 .5m,总长度 约600m。 玻璃2.5mX3.0m, 12mm+12A+12mm。 直径22mm不锈钢索,2500mm索距。
索网结构的应用
中庭,大堂,连廊的外幕墙支承结构。 透光屋面支承结构。 两座高层建筑之间透光裙房的封闭墙面 和屋面支承结构。 特殊和异型的玻璃幕墙。
索网的受力
直索没有法向承载力,索必须在大挠度下工作, 索网在最大荷载作用下,挠度控制在1/60— 1/40,挠度过小则索的拉力过大,并不有利。 初拉力控制: 温度升高时,索不松弛,不出现零拉力。 温度下降时,在荷载作用下,拉力不超出索 承载力设计值。 索的初拉力越大,挠度越小。
索网采光顶工程
索网幕墙工程
慕尼黑凯宾斯基宾馆
索网尺寸29mX40m,网格1.5mX1.5m。 最大挠度900mm, 约为1/33。 钢索直径22mm。 夹板支撑,玻璃10mm夹层。
北京中关村文化商厦
索网尺寸: 70mX29m。 网格: 2250mmX1612mm, 1950mmX1612mm 。 夹层玻璃:12mm+1.52PVB+12mm。 竖向索 24mm; 水平索 34mm。
端部连接
一般情况下采用冷压钢管锚具,螺纹端杆连接。应能 调节预拉力的大小。 螺纹端杆的受压垫板可作成球面以利于拉索转动。 采用端部弹簧可以在温度变化时保持索拉力恒定。 在两座建筑物之间布置索网时,为防止地震中索被拉 断,应附加端部弹簧安全装置。
分析方法
可采用通用有限元软件。 应考虑大挠度几何非线性。 应考虑初拉力和温度变化。 端部支承条件由其构造决定,可为不动 铰,可动铰,弹簧和固定等。
天津泰达市民中心
锥体总高度131m。覆盖14层的酒店。 钢管方格9.4mX9.4m,玻璃2.3mX2.3m。 夹层玻璃12mm+1.52PVB+12mm钢化。
带有端部弹簧连接器的索网
北京土城移动电话局 北京全国网管中心
北京新保利大厦
索网尺寸87.7mX57.6m,网格约为 1.2mX1.3m 。 A主索 121@15.2mm B主索 151@15.2mm 水平索 34 mm 。 竖 索 26 mm。 挠度1/50 。
玻璃面板
边长宜为1.4~1.6m;一般不大于2.0m。 宜接近正方形,尽可能不超过1:1.5。 板面积不宜大于3.5平方米。
应采用钢化玻璃及其制品(中空、夹 层)。要进行二次热处理。 板边及孔边精磨,倒棱不小于1mm 。
支承装置
可采用不锈钢爪或不锈钢夹板,材质 不低于304或316。 支承装置应符合规范JGJ 102的规定。 可采用钢索与胶缝合一,与玻璃面板 同一平面的做法。此时板缝较宽,钢索 要加套管。
索网玻璃幕墙
2009 中国建筑科学研究院
建筑装饰> 2006.10 <2007年年会论文集>
索网结构
索网结构由张拉索和周边结构组成。 张拉索一般为双向布置。当单跨高度不大于15m时, 可只用竖索单向布置。 钢索施加初拉力后才能承受法向荷载。索的拉力由周 边结构承受。 索网的自然形状为平面或双曲抛物面,形成其他形状 要采用附加拉索。