建筑幕墙抗风压性能介绍及分级

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建筑玻璃幕墙抵御超强台风的能力

建筑玻璃幕墙抵御超强台风的能力

建筑玻璃幕墙抵御超强台风的能力近年来,全球气候变暖现象加速,台风频繁造成严重的自然灾害。

对于建筑幕墙来说,抵御超强台风的能力显得尤为重要。

本文将会从耐风压性能、材料选择和结构设计等方面,探讨建筑玻璃幕墙抵御超强台风的能力。

耐风压性能是衡量幕墙抵御台风能力的重要指标之一。

一般来说,幕墙的耐风压性能主要包括防风等级、抗风压强度和气密性能等方面。

防风等级是指幕墙在台风袭击时所能承受的等级,通常分为一到五级,五级抵抗能力最强。

而抗风压强度则是指幕墙所能承受的最大风压力,一般以帕斯卡(Pa)作为单位来表示。

幕墙的气密性能也是抵御台风的重要因素之一,好的气密性能可以有效防止强风进入室内,减少风压造成的损害。

材料的选择对幕墙的抵御台风能力起着决定性的作用。

一般来说,建筑玻璃幕墙的材料主要包括玻璃、铝合金和钢材等。

针对超强台风的抵御,玻璃的选择尤为重要。

一种常用的玻璃材料是钢化玻璃,它具有较高的抗风压强度和耐冲击性能,可以有效抵御超强台风的袭击。

玻璃的厚度也是影响其抗风压能力的重要因素,一般来说,厚度越大抗风压能力越强。

在材料的选择上,还需要考虑玻璃的透光性、隔热性和防紫外线等特性,以满足建筑功能和舒适度的要求。

幕墙的结构设计也对其抵御台风能力起着重要作用。

结构设计包括幕墙的承重结构和连接方式等方面。

为了增强幕墙的抗风能力,其中一种常见的设计方法是采用承重框架结构。

承重框架结构可以有效分散风压力,提高幕墙的整体稳定性和抗风能力。

连接方式也需要合理选择,以确保幕墙的整体稳定性。

采用螺栓连接和防水密封等措施,可以增强连接的强度和密封性,减少风压对连接处的影响。

建筑玻璃幕墙抵御超强台风的能力取决于耐风压性能、材料选择和结构设计等多个因素。

为了应对全球气候变暖和台风频繁的挑战,我们需要在幕墙设计和施工中充分考虑这些因素,采取合理的措施和技术,以确保幕墙能够有效抵御超强台风的袭击,保障人们的生命财产安全。

(建筑门窗抗风压性能等级计算)

(建筑门窗抗风压性能等级计算)

致:华联房地产公司壹号公馆建设单位工作联系涵建筑幕墙抗风压性能等级确定1、工程条件1) 工程所在省市:湖南2) 工程所在城市:长沙3)风压高度变化系数μz:A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度;C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度;4) 地面粗糙度类别:C类(有密集建筑群的城市市区取值)2、风荷载标准值计算1)基本风压W0=0.35KN/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)。

2)阵风系数βgz= 1.6,离地面高度按100m记(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.5.1规定)。

3)局部风压体型系数μs l=0.8,(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第7.3.3条及表7.3.1规定)。

4)风荷载标准值Wk = βgz*μsl*μZ*w0=1.6*0.8*1.7*0.35=0.763、抗风压性能等级门窗的综合抗风压能力为:Qmax=11.06N/mm^2(按《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008)建筑门窗抗风压性能分级表根据《建筑门窗》GB/T21086-2008表12,P3=1,次建筑门窗抗风压性能分级为1级即可满足规范要求。

本设计检测门窗抗风压性能等级有原来的4级改为2级,符合规范及标准要求。

建设单位签章:设计单位签章:2011年月日 2011年月日。

建筑幕墙物理性能计算

建筑幕墙物理性能计算

精心整理建筑幕墙物理性能计算书一、建筑幕墙抗风压性能等级的计算工程所在地区:兖州地区风荷载标准值为:1.05KPa幕墙的风压变形性能是指建筑幕墙在与其相垂直的风压作用下,保持正常使用功能,不发生任何损坏的能力。

幕墙抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值Wk确定,其指标值不应该低于Wk,且不应小于1.0KPa,Wk的计算应符合GB50009的规定。

抗风压性能分级指标应符合5.1.1.1[《建筑幕墙》GB/T21086-2007]的规定,并符合该规范表12的要求!│分级│固定│500≤ΔP│700≤ΔP│1000≤ΔP│1500≤ΔP││││部分│<700│<1000│<1500│<2000│ΔP≥2000││指标值├───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤│ΔP │可开启│250≤ΔP│350≤ΔP│500≤ΔP│700≤ΔP│││(Pa)│部分│<350│<500│<700│<1000 │ΔP≥1000│├───┴───┴────┴────┴─────┴─────┴─────┤│注:5级时需同时标注固定部分和开启部分ΔP的测试值│└───────────────────────────────────┘幕墙的雨水渗透性能以发生严重渗漏现象的前级压力差值P作为分级依据,其分级指标应符合上表的规定。

JGJ102-2003的4.2.5条提出的水密性能设计计算方法如下(也可按《建筑幕墙》GB/T21086-2007]计算):1:受热带风暴和台风袭击的地区,水密性设计取值可以按下面公式计算,且固定部分取值不应小于1000Pa;P=1000μzμsw0上式中:P:水密性设计取值(Pa);w0:基本风压(KPa);μz:风压高度变化系数;μs:体型系数,可取1.2;2:其它地区,水密性可按上条的计算值的75%进行设计,且固定部分取值不应低于700Pa;3:可开启部分的水密性能等级宜与固定部分相同。

建筑幕墙节能检测 幕墙工程抗风压性检测

建筑幕墙节能检测 幕墙工程抗风压性检测
进行波动检测,先后进行正负压检测。波动压力周期为 5~7秒,波动次数不少于10次。 安全检测P3=2.5P1; 使压力升至P3=2.5P1(此处P3是对应幕墙设计风荷载 标准值),随后降到0,然后在降至-P3,随后升至0, 整个过程升、降压速度300~500Pa/s,压力持续时间 不少于3s,记录面法线位移量、功能障碍、破损部位 及情况。
两种检测类别,定级检测和工程检测 定级检测:为确定幕墙抗风压性能指标值而进
行的检测; 工程检测:为确定幕墙是否满足工程设计要求
而进行的检测。
抗风压性能检测
定级检测试验程序 确定最大变形处,安装位移针
抗风压性能检测
定级检测试验程序 确定最大变形处,安装位移针
抗风压性能检测
定级检测试验程序 正压预备加压; 正压变形检测P1:逐级加压到任一受力构件的
幕墙工程抗风压性检测
幕墙抗风压性能
定义:幕墙可开启部分处于关闭状态时,在风 压作用下,幕墙变形不超过允许值且不发生结 构损坏(如:裂缝、面板破损、局部屈服、粘 接失效等)及五金件松动、开启困难等功能障 碍的能力。
抗风压性能说表征的是建筑幕墙的安全性能。
抗风压性能检测
抗风压性能检测加压顺序
抗风压性能检测
4)采用玻璃肋支承的点支承幕墙同时应满足全 玻璃幕墙的规定。
等级要求
抗风压性能 : 幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷
载标准值WK确定,其指标值不应低于WK,且不 应小于1.0kPa。 开放式幕墙的抗风压性能应符合设计要求。
等级要求
抗风压性能 :
ห้องสมุดไป่ตู้验中注意的问题
抗风压性能检测 :五金件损坏
抗风压性能检测
工程检测试验程序 判定等级:如未出现功能障碍及损坏,就可根

幕墙的建筑物理性能分级表

幕墙的建筑物理性能分级表

4 qL≤0.5
建筑幕墙整体气密性能分级:
分级代号
qA /[m3/(m.h)]
GB/T 21086-2007
2
2.0 ≥qA >1.2
1
4.0 ≥qA >2.0
3
1.2 ≥qA >0.5 qA ≤0.5
4
建筑幕墙水密性能分级:
分级代号
开启
GB/T21086-2007
2
350≤∆P <500 700≤∆P <1000
GB/T21086-2007
4 5 Γ≥
1 300
1 1 ≤Γ< 300 200
1 200
≤γ<
1 150
1 1 ≤γ< 150 100
1 100
注:表中 γ= Δ /h 即层间位移角,式中 Δ 为层间位移量,h 为层高
建筑幕墙物理性能分级
建筑幕墙抗风压性能分级: (kpa)
分级代号 பைடு நூலகம்3 1
1.0≤ P3<1.5
GB/T 21086-2007
4
2.5≤ P3<3.0
2
1.5≤ P3<2.0
3
2.0≤ P3<2.5
5
3.0≤ P3<3.5
6
3.5≤ P3<4.0
7
4.0≤ P3<4.5
8
4.5≤ P3<5.0 P3 5.0
9

注:9 级时需同时标注 P3 的测试值。如:属 9 级(5.5kPa) 。 分级指标值 P3 为正、负风压测试值绝对值的较小值。
建筑幕墙开启部分气密性能分级:
分级代号 qL /[m3/(m.h)] 1

建筑幕墙抗风压性能分级表

建筑幕墙抗风压性能分级表

建筑幕墙抗风压性能分级表
P3为建筑幕墙抗风压性能分级指标,其取值不小于wk,且不小
于1.0 kPa,在P3作用下,幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不大于下表的要求。

建筑幕墙水密性能分级
注:5级时需同时标注固定部分和开启部分厶P的测试值
按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.2条的规定
建筑幕墙开启部分气密性能分级
建筑幕墙整体气密性能分级
《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.3条规定了建筑幕墙气密性能设计指标的一般规定,如下表所示;《玻璃幕墙工程技术规范》
JGJ102-2003第424条规定了有采暖、通风、空气调节要求时,玻璃幕墙的气密性能不应低于3级。

主体结构楼层最大弹性层间位移角
按照《建筑幕墙》GB/T 21086-2007第5.1.6条的规定,建筑幕
墙的平面内变形性能分级标准如下表所示
建筑幕墙平面内变形性能分级
本工程的平面内变形性能分级应为3级
1.光学性能
建筑幕墙的光学性能以建筑幕墙的透光折减系数T T为分级指标c 按照《建筑幕墙》GB/T 21086-2007第5.1.8条的规定,有采光功能要求的幕墙,其透光折减系数不应低于0.45.有辨色要求的幕墙,其颜色透视指数不宜低于Ra80,光学性能分级标准如下表所示:
建筑幕墙采光性能分级
2.空气隔声性能
建筑幕墙的空气隔声性能以计权隔声量作为分级指标,按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.5条的规定,且隔声量不低于35db; 空气声隔声性能分级标准如下表所示:
建筑幕墙空气隔声性能分级
本工程的空气隔声性能分级应为3级。

幕墙性能新标准

幕墙性能新标准

四、幕墙性能设计指标幕墙的物理性能等级是依据GB/T15225按照建筑物所在的地区的地理、气候条件、建筑物高度、体型和环境以及建筑物的重要性等选定的,其分级符合国家现行规范《建筑幕墙》GB/T21086-2007的规定。

1、抗风压性能按GB/T21086-2007的规定,建筑幕墙抗风压性能分级表中P 3为风荷载标准值,其含义是在P 3作用下,幕墙主要受力杆件的相对挠度值不应大于L/180(L —杆件长度),其绝对挠度值应在20mm 以下。

在幕墙主要受力杆件的设计计算中,还需考虑与风压标准值对应的设计值,并考虑与地震(温度)等作用的组合,在这些组合作用下,幕墙主要受力杆件的最大应力不得大于材料的设计强度值。

所以,确定幕墙风压变形指标的关键数值是风荷载标准值。

根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102及《建筑结构荷载规范》GB50009。

计算得风荷载标准值为1.175 KN/m2。

本工程幕墙风压变形性能等级为1级 2、水密性能幕墙的雨水渗透性能系指建筑幕墙在风雨同时作用下,阻止雨水透过的性能。

建筑幕墙水密性能分级表玻璃幕墙的水密性关系到幕墙的使用功能和寿命。

水密性能要求与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气候条件有关。

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 规定了玻璃幕墙的水密性能设计值 的计算方法:可开启部分水密性等级与固定部分相同。

P=1000*Uz*Us*W0式中:P---水密性设计取值(Pa ) W0 ---基本风压,取0.45(kN/m2 ) Uz ---风压高度变化系数,取2.09 Us ---体型系数,取1.2根据上式计算结果,固定部分P=1128 Pa ;对应可开启部分P=560Pa本幕墙的雨水渗透性能设计为:3级。

3、气密性能气密性能指标应符合GB50176、GB50189、JGJ132、JGJ134、JGJ26的有关规定,并满足节能标准和规范的要求。

建筑幕墙开启部分气密性能分级表建筑幕墙整体气密性能分级表本幕墙的空气渗透性能设计为:3级。

建筑幕墙抗风压性能分级表

建筑幕墙抗风压性能分级表

建筑幕墙抗风压性能分级表分级代号123456789分级指标值P 3(kPa )1.0≤P 3<1.5 1.5≤P 3<2.0 2.0≤P 3<2.5 2.5≤P 3<3.0 3.0≤P 3<3.5 3.5≤P 3<4.0 4.0≤P 3<4.5 4.5≤P 3<5.0P 3≥5.0注1:9级时需同时标注P 3测试值。

如:属9级(5.5kPa )注2:分级指标值P 3为正、负风压测试值绝对值的较小值。

P3为建筑幕墙抗风压性能分级指标,其取值不小于wk ,且不小于1.0 kPa ,在P3作用下,幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不大于下表的要求。

支承结构类型相对挠度(L 跨度)绝对挠度(mm )铝合金型材L/18020(30)a 钢型材L/25020(30)b构件式玻璃幕墙/单元式幕墙玻璃面板短边距/60—石材幕墙铝合金型材L/180—金属板幕墙/人造板幕墙钢型材L/250—钢结构L/250—索杆结构L/200—点支承玻璃幕墙玻璃面板长边孔距/60—玻璃肋L/200—全玻幕墙玻璃面板跨距/60—a,b :括号内数据适用于跨距超过4500mm 的建筑幕墙产品。

建筑幕墙水密性能分级分级代号12345固定部分500≤ΔP<700700≤ΔP<10001000≤ΔP<15001500≤ΔP<2000ΔP≥2000分级指标值ΔP(Pa)可开启部分250≤ΔP<350350≤ΔP<500500≤ΔP<700700≤ΔP<1000ΔP≥1000注:5级时需同时标注固定部分和开启部分ΔP的测试值。

按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.2条的规定。

建筑幕墙开启部分气密性能分级分级代号1234分级指标值q L(m3/m·h)4.0≥q L>2.5 2.5≥q L>1.5 1.5≥q L>0.5qL≤0.5建筑幕墙整体气密性能分级分级代号1234分级指标值q A (m3/m2·h)4.0≥q A>2.0 2.0≥q A>1.2 1.2≥q A>0.5qA≤0.5《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.3条规定了建筑幕墙气密性能设计指标的一般规定,如下表所示;《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第4.2.4条规定了有采暖、通风、空气调节要求时,玻璃幕墙的气密性能不应低于3级。

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建筑幕墙抗风压性能介绍及分级建筑幕墙抗风压性能介绍及分级?
随着建筑业的飞速发展,越来越多的高层建筑林立在繁华都市。

作为大厦的眼睛——门窗也就越来越高、越来越亮了,塑料门窗、铝合金门窗、钢质门窗等百窗齐开。

特别是塑料门窗,一枝独秀,以其美观的外型、良好的使用性能、合理的性价比,被广泛地应用在普通建筑及高层建筑中。

但仍有些人对塑料门窗能否上高层产生质疑,主要是在抗风压强度方面,认为塑料门窗用型材主要是塑料材质且腔室较多,其强度较低,不宜在高层中使用。

为此,我们做了详细的调查研究,重点考察了一些主要城市塑料门窗在高层建筑中的应用。

经过理论与实践的有机结合,塑料门窗在抗风压强度方面完全可以满足高层建筑的使用要求,加以其他方面的合理设计,塑料门窗完全可以在高层建筑**造精品工程。

塑料门窗抗风压问题是塑料门窗能否应用在高层建筑中的关键问题,一些人认为塑料门窗用型材属PVC材质,其强度比钢材、铝合金等金属材质相差很多,塑料门窗不宜应用在高层建筑中。

这样认为是具有片面性的,塑料门窗成窗后,其型材不只是单纯的PVC,而是PVC型材与其内部的增强型钢组成,由于钢材的强度比铝合金要好得多,所以PVC型材与增强型钢共同作用组成的塑料门窗具有很高的强度,可以承受很大的风压,加之塑料门窗在型材断面构造设计、型材配方设计、门窗的风格及选材设计、制作过程、安装过程等方面的进一步优化,使塑料门窗在抗风压方面可以满足高层建筑的使用要求。

1.针对高层建筑门窗抗风压的要求,开展合理的型材断面构造设计,高层建筑中塑料门窗型材的断面构造设计主要有以下几个特点:
1)很大的型材外壁厚
普通低层用塑料门窗的PVC型材,其型材壁厚一般在2.0~2.5mm之间,而高层建筑用塑料门窗的PVC型材壁厚一般在2.5~3.0mm之间,这样可以很大程度地增加型材的截面积,进而增加型材的焊接强度。

在同样的外形尺寸下,型材的惯性矩也会增加很多,提高了型材的抗弯能力。

2)合理的型材内腔构造
主要是在型材内筋分布合理的根底上,尽可能增大增强型材腔室的尺寸,而加大型材使用的增强型钢尺寸,提高型材成窗后的强度,使型材成窗后能承受更大的风压。

2.针对高层建筑门窗抗风压的要求,开展合适的型材配方设计在该方面主要是通过添加一些原材料来增加型材的焊接强度,提高抗弯能力等性能,进而满足使用要求。

3.针对高层建筑门窗抗风压的要求,开展科学的塑料门窗风格、选材设计
1)塑料门窗风格设计是塑料门窗设计中的主要部分。

美观典雅的门窗风格是人们所希望的,但同时也要满足塑料门窗抗风压强度要求。

塑料门窗风格不同,对其抗风压能力影响很大,应设计既满足使用要求,又美观大方的塑料门窗风格形式。

2)塑料门窗选材设计也是塑料门窗设计中的主要组成
部分,高层建筑应认真选择合适的材料来满足抗风压强度要求。

a.应根据不同的门窗风格选择不同的连接材料来满足不同的抗风压强度。

抗风压要求较高的,可选择断面大些、强度高的连接材料;抗风压要求较低的,可选择断面小些、强度低的连接材料。

b.应根据不同的抗风压强度选择不同断面形状及厚度的增强型钢。

在高层建筑中,较高的楼层可选用形状复杂、厚度大的增强型钢来满足抗风压强度要求,较低的楼层可选用形状简单、厚度较小的增强型钢来满足抗风压强度要求。

这样既能满足使用要求,又经济实用。

4.针对高层建筑门窗抗风压的要求,在塑料门窗制作、安装过程中应用加强设计。

例如:
1)中梃与框采用螺接构造,采用螺接构造要比焊接的强度高出许多,特别是平开窗,根据设计要求,大部分都应用中梃,螺接构造的优势更为突出;
2)角部焊接部位应用增焊块或应用钢制连接件。

在高层建筑中,塑料门窗角部强度单靠PVC型材焊接强度一般是不够的,应在型材焊接的根底上加以增焊块或钢制连接件来提高角部强度,进而满足高层建筑塑料门窗抗风压强度的需要;
3)选用准确度高的制作设备。

塑料门窗制作设备是影响塑料门窗焊接部位的焊接强度、连接部位的连接强度的主要原因。

设备精度低、焊接错位、连接松动都会降低塑料门窗抗风压强度;
4)增强塑料门窗与墙体之间的连接强度。

例如,在高层建筑的墙体中参加预埋板,使窗框的增强型固定片与预埋板焊接,提高窗框与墙体之间的连接强度,进而增加门窗的抗风压强度;
5)增加扇框与墙体之间的连接件数量。

通过分析验证,塑料门窗在抗风压强度性能方面,可以满足高层建筑的需要。

加之其他方面合理的设计,塑料门窗可以很好地应用在高层建筑中,市场前景看好。

1、幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值Wk确定,其指标值不应低于Wk,且不应小于
1.0kPa.Wk的计算应符合GB 50009的规定。

2、在抗风压性能指标值作用下,幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不应大于表11的要求。

3、开放式建筑幕墙的抗风压性能应符合设计要求。

4、抗风压性能分级指标P3应符合本标准5.1.1.1的规定,并符合表12的要求。

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