单元式幕墙的典型结构分析
单元式幕墙结构分析汇总

单元式幕墙的技术特点
➢ 2)、横锁型 横锁型是在接缝处竖框空腔中设一个
多功能插芯,这种插芯由两部分组成,即对 插的封口部分和一个向上开口其他五面封闭 的集水壶组成。由于多功能插芯位于上下两 单元交接处,将上下两单元组合成一个整体, 上下单元形成横向锁定,即左右相邻两单元 不能滑动,故成横锁型。其特点如下: 优点:可用于单元组件任何角度对插。 缺点:集水、排水功能尚不理想。
3.缺点: a.无论是现场工地还是工厂需较大的占地空间,用于构件的摆放; b.运输成本高,易破损; c.由于加工精度要求高,因而加工成本较高; d.施工组织较复杂; e.实现复杂造型的功能有一定局限; f.单元式幕墙与主体结构的连接和安装在室内进行,对于剪力墙位置不 适用。
框架式幕墙与单元式幕墙的比较
单元式幕墙的技术特点
➢ 1)、横滑型 横滑型构造就是在左、右相邻两单元组
件上框中设封口板,这个封口板封堵了4个组 件结合部位的内外贯通的开口,而且还有集 水槽和分隔板的功能。由于这个封口板不限 制上单元下框在两相邻下单元组件上框内滑 动,因此就叫横滑型。其特点如下: 优点:集水、排水功能比较成熟,水密性能 达到2500Pa。 缺点:只能用于处于一个平面上的单元组件。
单元式幕墙结构分析--转接
单元式幕墙结构分析--安装
单元幕墙预埋件分析--侧埋方式
单元幕墙预埋件分析--侧埋方式
单元幕墙预埋件分析--侧埋方式
单元幕墙预埋件分析--侧埋方式
单元幕墙预埋件分析--平埋方式
单元幕墙预埋件分析--平埋方式
单元幕墙预埋件分析--平埋方式
单元幕墙预埋件分析--平埋方式
山西宏天源铝业科技有限公司
单元式幕墙结构分析
编制/讲解:王斌 培训日期:2墙是在工厂
单元式玻璃、铝板、石材幕墙结构特点(横锁)

用于部位:A座4-18层。
♦目前单元式幕墙分横滑式和横锁式两种,从杆件受力上看,横锁式的封闭腔铝材截面特性优于横滑式的开腔铝材,所以本工程两种外视形式的单元幕墙我们均采用了横锁式系统。
♦本工程采用了大板块单元设计,每层间横向两个分格为一个单元板块,中间设置中竖框和中横框,板块整体刚度和强度良好。
♦本系统型材插接处为四道胶条密封,接缝处一道胶条密封,形成两腔,利用减压腔原理实现结构防水。
♦板块靠竖向多功能插芯连接定位,安装可行,易保证板块竖向拼缝的直线度和整幅幕墙的平整度。
♦竖向多功能插芯(铸铝件)不但具有引导连接作用,而且具有排水功能,渗入等压后腔的水直接汇集于插芯内,并将水引导到等压腔,每层在相邻板块接缝处加一披水板,既增加此处的密封性能,又将汇集于等压腔中的渗水直接导向室外,使排水通道顺畅。
♦铝材采用断热设计。
根据本工程幕墙特点,将铝型材与内部构造断开,避免冷桥,起到隔热作用,我们采用铝型材分体形式设计,用断热条等强度拼接,既满足强度要求,同时,避免型材间直接接触,切断热量传导。
♦采用钢制挂件,强度高,还可实现“三向六自由度”调整,现场安装调节简单易行。
♦所有型材接合部位均设有弹性胶垫,横竖框连接采用浮动式伸缩结构,可从根本上消除热变形伸缩噪音。
♦不同金属的接触面都使用尼龙垫片以防止电化腐蚀。
♦插接缝不打密封胶,中横框和中竖框处接缝深打胶处理,防止了硅油对幕墙表面的污染。
而且板缝深邃,立体感强,外立面效果丰富。
♦玻璃部分为明框形式,幕墙玻璃板块座装在横框上,横竖向均外加压板和扣板。
压板通过挤压胶条对幕墙玻璃进行压紧,实现了弹性接触,减少了玻璃破损和铝板变形的现象。
压板与扣板采用分体设计,玻璃安装及拆卸均方便。
扣板扣装在压板上,外视效果好。
横梁前部及外露扣板底部设有排水通道,使少量可能渗入的雨水沿此通道排到室外,实现结构防水。
♦开启窗采用内倒方式,开启扇下部设有折页,竖向两侧加设有支撑滑撑,安全限位,防止翻窗脱落。
单元式幕墙设计分析.doc

单元式幕墙设计分析单元式幕墙设计分析摘耍:城市大部分建筑都采用幕墙材料进行装饰,因其美观、装饰方便而得以广泛应用到各类建筑项目屮。
本文根据笔者多年从事幕墙工程实践,对单元式幕墙的设计与优点进行探讨,供同行借鉴参考。
关键词:单元式幕墙;框架式幕墙;雨幕原理一、建筑幕墙阐述幕墙接其材料可分为铝台金玻璃幕墙、铝板幕墙(铝舍金单板或复舍铝板)钢板幕墙,石板幕墙、陶瓷板幕墙以及用上述材料组合而成的组合式幕墙。
按外形可分为:平直幕墙、折线幕墙、圆弧幕墙、曲面幕墙、异形幕墙等。
按结构形式可分为:有框幕墙、隐框幕墙和半隐框幕墙。
由于上述各种幕墙使建筑物墙面建筑造型新颖多变,虚实对比强烈,环境色彩鲜艳明快,给人们以喜闻乐见的建筑艺术形象, 使城市增加了无穷的魅力。
单元式幕墙主耍可分为:单元式幕墙和半单元式幕墙又称竖梃单元式幕墙,半单元式幕墙又可分为立梃分片单元组合式幕墙和窗间墙单元式幕墙。
上述单元式幕墙分类有所不同,但其基本原理完垒一致。
它和框架式幕墙在制作原理和设计施工上有着本质上的差异。
现将单元式幕墙的特点介绍如下:单元式幕墙解决了幕墙漏水问题:幕堵产生漏水现象,必须有三个条件,第一是水的存在,如下雨或当清洗幕墙用水。
第二,水运动途径。
第三,水运动的动力,有六种动力。
它们是重力、动量、表面胀力、毛细现气流象和压力差。
压力差是造成大部分幕墙接缝漏水的主耍原因。
幕墙外水份。
不论是雨水或洗窗水进入室内,除了必须有破口或是裂缝存在,还必须耍求室外的压力比室内压力大。
如果室内的压力与室外压力相等,甚至大于室外压力,即使有破口或是裂缝存在,水份也不会进入墙内。
一般传统防水方式是尽量设法在漫长的接缝处减少可能发生的开口,如用各种密封胶、胶条对接缝密封堵塞,新的防水方式是用疏导的方式,先引水入等压腔内,再引水流出墙体。
为了达到等压,单元式幕墙将部分或所有接缝维持开放,但是等压腔并不是一个通气的空同,它必须被限制在一定范围的通气空间, 才能有效的地产生等压效应,为了达到完全等压效应,“等压腔”内的压力必须随时维持大于或等于室外的压力。
单元式幕墙连接分析

立柱 ,立柱再传递给支座 。下 面我们对 ST6.3x35mm 自攻钉进
行分析计算。
单 位 :innl
受的水平荷载为 :
V2= = 14175/8=1771.88N
.
c)上部立柱支反 力偏心产生 的弯矩对 自攻钉的剪切作
用 :
o a ◆ o o
O 暑 O O
上部立柱剪力 R离扭转.aI 中O心 o的 o距o离 为 e=75mm,螺钉距离
a ̄=HJB=0.50 横梁下面板荷载计算 系数 :
小于横梁 的跨度 B=1500mm,故下部 玻璃 传递 的风荷载 为梯 形分 布 ,如图 4所示 。
otb=HJB-O.40 作用于组合横梁上的水平最大剪力 :
故横梁受到的上部玻璃传递的水 平方 向线荷载标准值 : qIslc= kxmin(B,L1)/2=3.0xmin(1500,3300)/2=2.25kN/m
立柱所受水平风荷载为矩形分布 ,又 由于立柱两边 的分 3 单元式构 件 支反 力计算
格 尺寸 为 l=1500mm,B:=1500mm,故立柱所受 的线荷载标
我们把上横梁和下横梁看成是一个整体 ,其 接触面之 间
准值为 :
不会 产生相互错 动 ,从而两者有 共同 的变形协 调 ,当在水平
单元式上横梁刚度分配系数 : -^5 x,(,I5) =1787126 l787126+666369)=0.728
qLxx=Wkxmin(B,L2)/2=3.0xmin(1500,1200)/2=1.8kN/m
单元式下横梁刚度分配系数 :
qLx=Wxmin(B,L2)/2=4.2xmin(1500,1200)/2=2.52kN/m 由于横梁 上部玻璃 配置为 10mm+12A+8mm的中空钢化
绿色建筑中单元式幕墙的构造设计解析

绿色建筑中单元式幕墙的构造设计解析绿色建筑中幕墙的结构、构造是否合理,将会直接影响幕墙在安装施工及使用过程中是否满足用户的使用要求。
单元式幕墙的安装主要是上下插接、左右插接两种安装方式,无论是采取哪一种安装方式去进行构造设计,都必须满足在使用过程中不能够出现漏水、漏风,在安全使用上防雷、防震,只有满足这些要求去进行综合结构设计,才能确保在使用过程中这个幕墙是满足要求的、在结构构造上是安全的,而且一定把使用安全放在第一位置。
1防渗漏构造假如图1是根据建筑特点及构造尺寸要求所做出的构造设计,并且经过荷载结构计算满足相关规范的要求。
这个时候就需要开始考虑安装方式,是计划左右插接还是上下插接,因为在设计EPDM胶条的时候,需要根据安装的方式去考虑胶条的形状,否则统一使用常规的胶条将有可能在系统上带来构造失效而产生漏风、漏水的隐患。
爪型胶条是单元体左右安装插接方式的合理选择,它可以根据不同的左右插接顺序扭转单爪的方向,而且安装位置确定后,单爪将发挥胶条自身的弹性特点紧密与铝合金结构面接触。
如果改变插接方式用于上下插接安装,将会使单爪胶条在板块插接时发生扭曲现象,由此就可能出项胶条与铝合金结构面不能够完全充分接触,从而会出现漏风、漏水问题。
柱型空心胶条左右、上下插接方式都可以使用,比较适宜使用在上下插接的安装方式,柱型空心胶条用于单元体幕墙的弹性比其它构件式幕墙要高一些,要求具有合理的弹性压缩量,满足构造空间的压缩、安装要求。
有时候会遇到由于胶条在固定槽口内的搭结量不是特充分或者在槽口内的固定不是特别牢固,当使用左右插接安装后,穿过主受力构造立柱会发现胶条有的脱离安装槽口。
2安全构造设计2.1防雷构造设计由于单元体幕墙主要用于高层建筑、甚至超高层建筑上,有些是用在建筑地标比较高的地理位置上,这些建筑都是以商业性为主,综合这些分析,对于整体建筑的安全性要求也会提高,幕墙在设计时也应从构造上去做好安全设计。
通过主立柱的插接示意图及上下层间位置的插接示意图,不难看出,单元体板块的四周边都具有EPDM胶条构造材料,造成单元体板块之间均是弹性插接构造,板块之间无论是上下还是左右均是不具有互相传递热能、电能的功能,单从密封构造考虑满足了要求,但是从安全的防雷角度分析,确具有一定的防雷安全隐患,所以单元体幕墙在防雷区域内,所有板块都要互相连接,让所有板块都具有防雷安全构造。
单元式幕墙设计实例分析

单元式幕墙设计实例分析摘要:该工程幕墙和以往的幕墙工程设计有点不同,工程从中间楼层向上下层收缩,每层所收缩的尺寸都不一样,而且在风洞实验荷载较规范计算值高出一倍以上,因此,在单元式幕墙的结构设计及施工调节方面的要求都很高。
本文应用SAP2000及ANSYS等有限元软件对关键节点部位进行分析,以期类似幕墙设计借鉴。
关键词:单元式玻璃幕墙;幕墙设计;结构计算;有限元分析一、幕墙工程概况某建筑工程一共2栋建筑群,幕墙总面积约70000㎡,最高高度为199.8m,其中含单元式幕墙26000㎡。
基本风压w=0.6KPa,同时建设单位提供了风洞试验报告,因此风荷载标准值wk取值按照荷载规范计算公式wk=BWμW(包括国标GB50009与省标DBJ 15-101)与风洞试验比较所得的最大值。
对于该建筑形式的单元式幕墙,在四个圆弧位置最大的风荷载标准值wk=4.16KPa(如图1),幕墙抗风压性能达到7级;单元板块基本尺寸为1500mmx4200mm,设备层最大尺寸板块为1500mmx5900mm,为满足结构的安全与适用,本建筑主受力杆件均为6063-T6,部分立柱采用Q235钢管进行加强,单元式连接支座采用6061-T6。
由于幕墙从中间楼层向上下楼层收缩,而且每层的尺寸不同,角度也不同。
因此,运用CAD软件,按1:1比例,建立整体幕墙与结构的三维模型,确定每一层最外边的结构尺寸与幕墙完成面的关系,确定每层结构边线的相对位置关系,与建筑幕墙完成面是否有干涉关系,为下一阶段的系统设计做好准备工作。
二、幕墙设计中的重点及难点(1)公母框横梁过桥连接强度要求高。
单元式幕墙在安装时是通过公母边框对接,自下而上进行拼装,因此在公母框对接的地方需要做好强度、挠度,确保幕墙的气密、水密、保温性能。
本工程荷载相比一般普通工程较大,对公母框横梁过桥的强度要求较高。
(2)兼顾单元支座可调节性与安全性。
方案在深化设计时才发现连接码无调节构造,而一旦出现结构误差,连接码与立柱将无法连接。
单元式幕墙优缺点

单元式幕墙优缺点单元式幕墙单元式幕墙分为横滑型和横锁型两种结构形式。
这两种分类方法是根据地震作用下单元组件反应的差别来划分的。
横滑型构造是在左右相邻两单元组件上框中设封口板,用这个封口板将上、下、左、右4个单元组件结合部位内外贯通的开口封堵,由于这个封口板嵌在单元组件上框的滑槽内,它不限制上单元下框,在两相邻下单元组件上框内滑动。
当地震发生时,建筑物产生层间变位,原来上下对齐的单元组件。
由于组件竖向没有套管会产生横向位移。
当地震结束后,板块很难复位。
但由于其构造加工相对横锁式较为简单,而被幕墙厂家广为使用。
其排水方式为组件上横框集中排水。
横锁型是在相邻上下两单元组件竖框内设各自开口的内套管,内套管也互相对插,将接缝处空洞封堵,由于上下单元竖框用内套管插接,上下单元形成横向锁定,即上单元组件不能在下单元组件上框中滑动,当地震发生时,建筑物产生层间变位,由于单元竖框之间设有内套管,使其横向位移,具有规律性。
当地震结束后,会自动复位,而称为横锁型。
其排水方式为组件竖框集中排水。
特别适用于折线形式的单元式幕墙。
我公司自行开发研制的这套单元式幕墙系统,属横锁型单元式幕墙,而横滑式单元幕墙或其它结构形式的横锁式单元幕墙,其横竖向等压腔均是直接连通的,未进行气室分割,因而气密性较差,有时会造成排水系统不畅,影响幕墙的水密性能。
其构成原理是,将单元组件固定在楼层楼板(梁)上,水平方向相邻两单元组件的左右竖框通过对插形成竖向组合杆,上单元下框与下单元的上框对插组合成横向组合杆,这样它所承受的载荷是由单元组件的竖框直接传递到主体结构,它的分格接缝不在整体杆件上,而是两相邻单元组件的框通过对插形成组合杆。
我国从近三年开始出现单元式幕墙,而这其中绝大部分为国外幕墙公司所做,我们沈阳远大公司从97年开始投入大量人力、物力、开发研制单元式幕墙,现已开发出定型产品,并已投入正常生产。
我司开发的这套单元式幕墙系统系横锁型单元式幕墙,其主要技术特点介绍如下:安装速度快,施式周期短,特别适用于现代化高层建筑。
单元幕墙的基本构造,图文解析,赶紧收藏!

单元幕墙的基本构造,图文解析,赶紧收藏!单元式幕墙在国内应用日渐增多,而常见于报端的技术文献多属早期设计,对指导新形势下的幕墙设计则显得力不从心,即相关理论研究及所引用之图纸,明显滞后于幕墙的发展形势,并缺少关键部位的设计表达;小编对相关资料进行整理绘制,力图以直观的视觉效果,展示单元幕墙的基本构造。
一.前言单元式幕墙是为解决建筑工人短缺、施工质量控制不易等因素因应而生之幕墙体系;充分体现了现代工业化的水平。
二.单元幕墙之一般性结构特点优点:a. 安装速度快,施工周期短,特别适用于现代化高层建筑;b. 幕墙表面平整度高,装饰效果好;c. 采用胶条密封,幕墙表面污染小;d. 单元构件是采用电脑控制加工中心在工厂内完成加工,加工质量好;e. 三维调整范围大。
缺点:a. 无论是现场工地还是工厂需较大的占地空间,用于构件的摆放;b. 运输成本高,易破损;c. 由于加工精度要求高,因而加工成本较高;d. 施工组织较复杂;e. 实现复杂造型的功能有一定局限;f. 单元式幕墙与主体结构的连接和安装在室内进行,对于剪力墙位置不适用。
三.单元式幕墙结构类型图解单元幕墙分类:单元幕墙作法有两大类既插接方式(或称楔合式)及对接方式(或称独立式);比较通行的是插接方式,又细分为横滑型和横锁型,通过杆件的对插完成接缝(图一)对接方式是通过胶条的对接完成接缝。
由于单元板块安装时在四个相邻板块间会形成一个内外惯穿的空洞(图二),对这个空洞的不同处理方式决定了单元幕墙的类型,以下分述之。
三.1 插接方式之横滑型:横滑型封口板嵌在下单元上框母槽内,它比上单元下框公槽大,上单元下框可以在封口板槽内自由滑动(图三、图四、图五)故称横滑型。
封口板安装图解封口板安装说明:封口板搁置于待安装板块的上横框(图七),板块安装就位后将封口板滑至两相邻板块中央(图八),拧紧螺钉(单侧固定)并涂胶,然后在封口板两侧施打密封胶(图九)。
横竖框加工图解本图中结构由于单元上横框通长(盖过竖框端头),若实现顺利插接则竖框下端需作铣加工(图十三);其加工尺寸与单元下横框槽口相匹配(图十),并开设排水孔,竖框侧壁的排水孔与上横框结露槽对应;导排水图解①挡水板②单元板块上横框③封口板④结露槽导排水示意图(图十四)排水说明:大量的水由最外层的密封胶条阻挡(图三),少量的水由后置挡水板阻挡;经二道防水材料作用,最后只有微量的水进入封口板内经单元板块上横框之排水路径导入竖框前腔内(图十四),可每三层设外披水板,将水导出幕墙外。
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单元式幕墙防水的薄弱环节是相邻四个单元的交接处“+”字缝,这是单元 式幕墙防水的关键,必须按图 g“相邻单元板块间打胶示意图”处理。
图 e:下横框与左右边框的连接方式
图 f:上横框与左右边框的连接方式
图 g:相邻单元板块间打胶示意图
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三、单元式幕墙结构安装方式
单元式幕墙典型的上墙安装方式如下图所示:一般需要有三维调节(粗调与 微调)定位功能。采用勾挂式连接件, 易于安装,无需焊接。
在气密线两侧,缝隙和气压差同样不可避免,要达到不渗漏的目的,则要使 水淋不到气密线,消除渗漏三要素中水的因素(渗漏三要素指缝隙、雨水、气压 差须同时存在,少一项则不会发生雨水渗漏)。由于通过尘密线和水密线的水很 少或没有,加上合理的组织排水,就没有水淋到气密线,气密线缝隙周围没有水, 就不会发生渗漏,从而使单元式幕墙对插部位具有良好的防水能力。这就是雨屏 等压密封原理在单元式幕墙中的应用。
水密线和气密线之间的空腔就是等压腔。从横剖节点图与纵剖面节点来看, 空腔内外两侧的密封胶条是连续的,但在单元板块的上横框上,必须开有适当尺 寸的长圆孔,用来确保当外界正负风压变化时,有一定体积的气体能通过长圆孔 进出空腔,使空腔内的气压始终能够与外面气压基本相等,即使有少量雨水进入 等压腔,这些少量雨水能在自身重力的作用下经下部长圆孔自动流至幕墙外面。
单元式幕墙,是指由各种幕墙面板与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基 本单元,并将单元直接安装在主体结构上的建筑幕墙。单元式幕墙按建筑物楼层 高度进行幕墙单元分格、制作和安装,各单元板块在工厂车间加工并组装完成, 面板拼装在单元板块边框上,而单元板块与主体结构的上墙连接件安装在单元板 块内侧,现场依次吊装幕墙单元,单元板块间的上下接合,左右接合靠相邻两单 元板块相邻边框对插组成组合杆件,完成受力与密封。
单元式幕墙的典型结构分析
刘江虹 深圳华加日铝业有限公司设计部 [摘 要] 本文通过对单元式幕墙的典型结构分析,阐述了单元式幕墙的共有结构特点,并
从单元式幕墙组成结构方面论述了单元式幕墙结构受力与水密性能的优越性。
[关键词] 单元式幕墙 典型结构 插接缝 水密性能
[内 容]
传统的构件式幕墙因其结构简单,加工容易而在幕墙行业使用较多,但本身 存在着安装现场工序多,工作量大,占用工作面时间长的缺点;而单元式幕墙因 其大部分工作是在工厂车间完成的,产品质量容易掌控,现场只需一个一个板块 的吊装与插接,因其具有安装速度快、工期短等特点而备受建设单位和建筑师的 好评,各地高档写字楼,酒店公寓等公共建筑的外墙都流行采用单元式幕墙。
一、单元式幕墙的典型结构
单元式幕墙作为一种面板结构,上下左右四个边框分别与邻近板块的对应边 框之间采用插接结构,在外加荷载时能同时变形、协同受力,插接面同时设计有 三道密封胶条来确保相邻两个板块之间的防水密封。
单元式幕墙的三道密封线为: ① 尘密线:单元式幕墙为阻挡灰尘及大部分的雨水进入型腔而设计的
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图 b 是典型的上下两个单元板块之间插接的纵剖节点图,从图中可以看出, 上单元板块的下边框有一个封闭腔的两侧面伸入了下单元板块的上边框凹槽内, 两者之间内外均通过弹性胶条紧密接触,没有间隙。外加荷载(如风荷载)时上 下边框能同时受力。凹槽前后的两道胶条也就是前文所述的水密线和气密线,在 下边框的前端有一道向下搭接到下面板块顶部的胶条,即是尘密封线。四个边框 三道密封胶条的形状相同,分别处于同一个平面中,直角交接处可以用密封胶粘 接使之连续起来。
【参考文献】: ○1 .美国 AAMA 幕墙系列第 2 卷 ○2 .单元式、半单元式幕墙技术 张芹著 ○3 .新日轻株式会社设计基础 ○4 .日本东海大学教授石川庚三博士文章
第8页 共8页
图 k:限位板与避水板安装示意图
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பைடு நூலகம்
四、结 语
单元式幕墙插接缝是单元式幕墙结构的关键技术部位,应用雨屏等压原理对 插接缝进行合理设计是阻止雨水透过插接缝渗入建筑物内部的最有效方法,在实 际工程施工中,组装与安装阶段的质量控制亦至关重要,只有按规范的工艺操作, 做好每一个细节,才能达到单元式幕墙的各项性能。
另外,玻璃四周与四边框,如果是明框结构,需要在预留间隙中填耐候胶, 如图 c 所示。如果是隐框结构,则需要打结构胶,而单元与单元之间,则须通过 这三道密封线进行有效密封。
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二、单元式幕墙结构组装与密封
单元式幕墙四边框架一般采用如下图所示的组装与密封方式:
图 d 所示单元板块四边框连接接合处加胶后再用螺钉连接锁紧,目的是为了 防止雨水从边框的各个锁紧孔处渗入,如果一旦密封失效,雨水仍可能进入型材 空腔,但不能让雨水从型材接合面的缝隙中进入室内,而应设置合理的排水路径, 即必须让雨水从开在左右边框两端位于上下横框型材空腔下面位置的长圆孔内 流到左右边框外侧,再经下一板块横框上所开排水孔排出幕墙结构体外。
图 h:预埋件侧埋方式
图 i:预埋件面埋方式
第6页 共8页
图 j 标注限位块的铝型材,可以做成 100~150mm 长两段,设置在相邻两个单 元板块接缝的两边,其作用主要是将面板(如玻璃等)传递给左右边框的荷载再 传递到下面板块的上横框上,并起到一个局部加强上横框强度的作用。也可以做 成 200~300mm 一段,待相邻两个板块安装调整到同一高度后从一边凹槽内移动到 相邻两个单元板块接缝的正中间,还可以起到保持两边板块同时变位的作用。
第1页 共8页
图 a 是典型的左右两个单元板块间插接的横剖节点图,从图中可以看出,右 边单元板块的左边框(俗称公立柱)有两个长边(壁厚≥3mm),伸入左侧单元板 块的右边框(俗称母立柱)的凹槽内,两者之间内外均通过弹性胶条紧密接触, 没有间隙。外加荷载(如风荷载)时两侧边框能同时受力。凹槽前后两道密封线 就是前文所述的水密封线和气密封线,左右边框前端的两道搭接的胶条,即是尘 密封胶条。
一道密封线,通常采用胶条挡水,一般由相邻单元的胶条相互搭接实现。 ② 水密线:通过幕墙表面的少量漏水可以越过这条线进入单元式幕墙
的等压腔,通过合理的结构设计,进入等压腔的水将被有序排出,达到 阻水的目的。 ③ 气密线:由于水密线和气密线之间的等压腔和室外基本上是相通的, 因此水密线不能阻止空气的渗透,阻止空气的渗透任务由气密线来完成。 气密封胶条可以确保室内室外隔绝。
单元式幕墙上横框和板块的宽度相同,它的下底面完整地压在单元板块最上 面,覆盖了左右边框,相邻单元板块上横梁之间的缝隙要打耐候密封胶,不能让 雨水从这里流到下一层板块。横梁上面的避水板之间的缝隙也需要打胶密封。
单元式幕墙下边框长度在左右边框之内,这样做的目的是为了保证从两侧边 框漏进去的雨水,可以依靠自身重力,从上往下无阻碍地进入到上下板块间下横 框上部空腔,而左右两个板块的上横框之间是需要如图 g 所示打密封胶的,不应 让上层的雨水流入下一层板块。这个位置限位块的高度使空腔内两边高、中间低, 迫使雨水从板块中部上边框所开长圆孔排出。