浅谈轻型钢结构建筑围护结构抗风措施

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浅谈门式刚架轻型房屋的抗风措施

浅谈门式刚架轻型房屋的抗风措施

・144・工程技术浅谈门式刚架轻型房屋的抗风措施高淑红中国石油天然气第一建设有限公司河南洛阳471023摘要门式刚架轻型房屋是承重结构采用实腹门式刚架,围护系统采用轻型屋面、墙面的房屋,属于对风荷载比较敏感的结构。

当建在风荷载大的地区时,考虑建筑物安全性,抗风设计是轻钢结构房屋的重要设计内容。

关键词门式刚架轻型房屋抗风设计中图分类号:TE682文献标识码:B文章编号:1672-9323(2019)02-0144-02门式刚架轻型房屋,有诸多优点:结构形式灵活,易形成大空间;制作安装方便,施工速度快,可在工厂预制,现场组装,现场施工工期短,施工误差小;且用料轻省、可重复使用、拆除快捷,材料大多可回收利用,后续经济效益较好,现今成为国内外厂房、仓库、工程临设等的首选结构形式。

1工程概述广东石化某工程,位于广东省揭阳市惠来县大南海国际石化综合工业园区内,临海而建,工程总投资约1亿元。

含办公楼、食堂、物业办公楼、综合办公楼等共计15个建筑单体,均为门式刚架轻型房屋钢结构,建筑物限额投资为900万元,依据气象信息及荷载规范要求,设计风压为0.75kN/m2(相当于12级台风风压)。

考虑近年台风频繁,地理位置临海,门式刚架轻型房屋又属于对风荷载比较敏感的结构,且破坏造成损失巨大,故要求房屋必须要采取有效的抗风措施,以保证安全性。

2设计重点门式刚架轻型房屋,因遵循《门式刚架轻型房屋技术规范》,技术指标与钢结构规范不同,主体结构具有跨度大、重量轻特点;且围护结构体系采用冷弯薄壁C型钢+岩棉夹芯板,整体结构对风荷载比较敏感。

在风压0.75kN/m2时,风荷载在设计计算中起控制作用,风荷载组合是设计最不利组合。

设计时,承重门式刚架要求0.75kN/m2风荷载进行建模计算设计,承受此风压值,围护结构设计计算和构造做法也要考虑抗风措施,承受此风压。

否则,就可能造成牵一发而动全身的效应。

例如当围护结构破坏,主体结构计算时采用的四周封闭工作状况就不存在了,过大的风压、风吸力可能造成主体破坏。

轻型钢结构住宅技术规程中的抗震与抗风设计要点

轻型钢结构住宅技术规程中的抗震与抗风设计要点

轻型钢结构住宅技术规程中的抗震与抗风设计要点轻型钢结构住宅是近年来迅速发展的一种新型住宅结构,其具有重量轻、抗震、抗风能力强等优点,受到越来越多人的青睐。

为了确保轻型钢结构住宅的安全性,相关技术规程中提出了抗震与抗风设计的要点。

本文将探讨轻型钢结构住宅在抗震与抗风设计上的关键内容。

1. 抗震设计要点1.1 设计震度标准轻型钢结构住宅的抗震设计首先需要根据当地地震状况确定设计震度标准,一般根据相关地质调查和历史地震数据进行分析,确定地震烈度及频率。

1.2 结构整体稳定性轻型钢结构住宅的整体稳定性是抗震设计的重要考虑因素之一。

设计时需要确保主体结构具有足够的刚度和强度,可通过选择适当的构架形式和采用合理的材料等方式来增强整体稳定性。

1.3 建筑材料的选择轻型钢结构住宅的建筑材料也需要根据抗震性能进行选择。

例如,钢材的选择应考虑其强度、韧性和可塑性等因素。

此外,也要关注细部连接材料的选择,确保连接节点具有足够的刚度和韧性,以抵御地震荷载。

1.4 结构节点设计轻型钢结构住宅的结构节点是承受地震力的关键部位,其设计需要细致考虑。

节点设计要满足一定的强度和变形要求,采用合理的连接方式和加强措施,确保节点在地震作用下不会发生破坏或失效。

2. 抗风设计要点2.1 设计风压标准轻型钢结构住宅的抗风设计需要根据当地气候条件和风压标准进行。

根据相关规范和风洞试验结果,确定设计风速和设计风压,以保证住宅的稳定。

2.2 结构刚度与强度轻型钢结构住宅在抗风设计中的结构刚度和强度是关键因素。

通过选择适当的构造体系和合理的墙、梁、柱等结构元素,提高整体的刚度和强度,以抵御风力对结构的作用。

2.3 侧向稳定性轻型钢结构住宅的侧向稳定性也需要在设计中考虑。

通过设置合理的抗风墙、剪力墙等结构元素,提高住宅整体的侧向刚度和抗风能力。

2.4 抗风细部设计轻型钢结构住宅在抗风细部设计中需要关注连接部位的设计。

合理选择和设计连接件,确保连接的强度和刚度,以提高整个结构的抗风能力。

轻钢建筑屋面围护结构抗风设计及施工分析吕茂林

轻钢建筑屋面围护结构抗风设计及施工分析吕茂林

轻钢建筑屋面围护结构抗风设计及施工分析吕茂林摘要:随着社会经济发展,对建筑物质量提出了更高的要求,因此要注重抗风设计。

对于轻钢建筑屋面维护结构抗风设计而言,为了确保达到良好效果,要进行全面分析,要求不仅看起来非常美观,而且可以提升整体质量。

文章先介绍轻钢建筑屋面维护结构破坏的成因,再论述抗风设计及施工方法,从而不断改善抗风效果。

关键词:轻钢建筑;屋面围护结构;抗风设计;施工要求前言:近几年出现了多次台风,所经之处对建筑物造成了严重破坏,影响到人们正常生活。

为了改善这种情况,要加强抗风设计的研究,有效应用到实际中去,对于提升工程质量具有重要意义。

本文主要以轻钢建筑为例展开研究,结合实际情况,制定出完善的抗风设计方案,指导施工活动开展,保证人们生命财产安全。

1、轻钢建筑屋面围护结构破坏的成因轻钢建筑具有自重轻、施工时间短、经济效益好的特点,应用范围在不断扩大。

随着轻钢结构行业的快速发展,也出现了一些问题,相比较于其他建筑,当发生风灾时,轻钢建筑更容易遭受破坏,威胁到人们生命安全,所以要提高重视程度。

我国沿海地区受到气候条件的影响容易出现台风,根据科学调查发现,对轻钢建筑产生严重破坏,造成不可挽回的经济损失[1]。

1.1设计成因根据调查发现,在所有的工程事故中,钢结构设计不合理占了30%作用,直接导致施工质量不过关,埋下了安全隐患。

除此之外,钢结构设计人员综合素质不高,自身缺乏相关经验,使得钢结构设计质量得不到保障。

常见设计成因主要包括以下几个方面。

钢结构设计人员没有经过专业培训,自身水平有限,容易出现一系列问题。

在开展设计过程中,没有结合工程实际情况,更多的是凭借主观经验做出判断,很多地方都存在漏洞。

这种情况下,由于设计方案的不合理,在开展实际施工中,以经验为主,忽视了方案的重要性。

轻钢结构需要用自攻钉、拉铆钉来进行连接,这样才能形成一个整体,可以保证结构的稳定性和强度。

但是自攻钉、拉铆钉选择不合理,在设计时存在不合理情况,例如位置出现了较大的偏差,出现承载力不足情况,在风吸力的作用下会被拔出来或者拉断,从而引发安全事故。

钢结构的建筑抗风技术

钢结构的建筑抗风技术

钢结构的建筑抗风技术钢结构建筑在现代建筑领域中占据着重要的地位。

相比于传统的混凝土建筑结构,钢结构建筑具有更高的抗风能力。

本文将探讨钢结构建筑的抗风技术,以及如何确保其安全可靠。

一、风对建筑的影响风是一种常见的自然力量,它对建筑的影响是不可忽视的。

风的力量可以对建筑造成很大的冲击,尤其是在暴风雨等恶劣天气条件下,风的压力更加巨大。

因此,为了确保建筑物在风灾中的安全性,我们需要从结构角度出发,通过采用适当的技术手段提高建筑的抗风能力。

二、钢结构建筑的优势钢结构建筑由钢材构成,具有以下优势:1. 高强度:钢材具有较高的强度和刚度,能够承受较大的风荷载。

2. 高可靠性:钢材的力学性能相对稳定,能够在较大程度上抵抗外部力量的冲击。

3. 重量轻:相较于混凝土结构,钢结构的自重较轻,减小了对基础的负荷。

4. 施工速度快:钢结构构件在工厂预制完成后,可以直接运输到现场进行安装,减少了施工时间。

5. 灵活性强:钢结构可以灵活地进行设计和组装,以适应不同的建筑需求。

基于以上优势,钢结构建筑逐渐成为现代建筑领域的首选。

三、钢结构建筑的抗风技术为了提高钢结构建筑的抗风能力,以下是几项常见的技术:1. 设计优化:在钢结构建筑设计的初期阶段,需要充分考虑风荷载的作用,并进行合理的结构布置和尺寸设计。

通常采用减小截面尺寸、采用合理的支撑结构等方式来提高建筑的抗风能力。

2. 刚度加强:通过在钢结构建筑中增加梁柱的截面尺寸、改变支撑方式等方式,提高结构的刚度,从而增强抗风能力。

3. 抗风节点设计:风荷载主要通过节点传递到结构的其他部位,因此合理设计抗风节点是确保整个钢结构建筑抗风能力的关键。

在节点的设计中,需要考虑接头强度、刚度和变形等因素。

4. 锚固设计:钢结构建筑的抗风能力与其与基础的连接方式密切相关。

通过选择适当的锚固方式,确保结构与基础的良好连接,提高整体的稳定性。

5. 材料选择:优质的钢材具有更高的抗拉强度和弹性模量,能够提供更好的抗风性能。

轻钢建筑维护结构抗风设计探究

轻钢建筑维护结构抗风设计探究

轻钢建筑维护结构抗风设计探究摘要:维护结构即英文“envelop enclosure”的缩写,是建筑物四周围合措施的统称,包括门窗、墙体以及相关系列配件等部位,以组合的形式组建成一个完整的建筑空间,并对外界的不利环境有一定的抵御能力,由此可见维护结构在一所建筑物当中的重要地位。

目前,随着轻钢建筑的不断发展,关于其抗风能力上的问题也不断显现了出来,因此,本文就针对轻钢建筑易损原因展开讨论,并提出一些优化建议,旨在帮助提高我国轻钢建筑的整体抗风能力。

关键词:轻钢建筑;维护结构;抗风设计;探究台风灾害在我国沿海地区时有发生,给周围建筑物以及群众带来了严重的财产和生命损失,例如2004年8月17日,在我国浙江温岭市一带登陆的第14号台风“云娜”,给当地带来了严重的自然灾害,经统计,当地厂房倒塌面积约272.2万㎡,破损面积更是达到了756.2万㎡,值得注意的是,当中大部分厂房属轻钢材质。

虽然轻钢建筑较其他材质的建筑而言有着诸多优势,但是,面对自然灾害时它也有着不容忽视的缺点。

因此,我们有必要加强对轻钢建筑抗风设计的探究。

一、轻钢建筑容易受损的原因(一)钢筋混凝土柱因素就轻钢建筑容易受损的原因来讲,笔者认为首当其冲的问题就是,建筑钢筋混凝土柱建设不合理,具体体现在以下两点:首先,一些轻钢建筑中,钢筋混凝土柱截面尺寸较小,柱刚度不达标[1]。

其次,钢筋混凝土柱配筋量不足,承载力下降。

轻钢建筑多具有跨度较大的特点,建造时屋面多会选用钢梁,若选择与混凝土柱搭配建造时,因为连接方式多为铰接,所以柱顶水平位移受钢梁影响极少,主要以自身刚度为主。

此外,在一些C型轻钢檩条和彩钢板构成的围护结构中,受轻钢材料的重量因素的影响,人们往往认为没有必要设计过大的混凝土柱截面尺寸和配筋量,从而导致了混凝土柱抗弯刚度差、配筋量不足,进而当强风来临时,容易发生裂缝、坍塌事故。

(二)跨度因素轻钢建筑较为容易受损的原因还体现在轻钢建筑的跨度问题上。

钢结构建筑的抗风性能及其设计方法

钢结构建筑的抗风性能及其设计方法

钢结构建筑的抗风性能及其设计方法引言:钢结构作为一种重要的建筑结构体系,具有很高的抗风性能。

针对钢结构建筑的抗风设计,有多种方法和准则可供参考。

本文将探讨钢结构建筑的抗风性能,介绍几种常用的设计方法,并阐述其设计原理和实施步骤。

一、钢结构建筑的抗风性能分析钢结构建筑的抗风性能是指在风力作用下,结构能够保持稳定和完整的能力。

抗风性能的评价主要包括刚度、弯曲承载能力、屈曲稳定性等方面。

1. 刚度:钢结构建筑具有较高的刚度,使得其能够有效地抵抗风荷载产生的位移与变形。

刚度的大小与所选材料的弹性模量以及结构的几何形状有关。

2. 弯曲承载能力:钢结构建筑的抗弯能力较强,能够有效地抵抗风荷载带来的弯曲变形。

钢材的高强度和较大的屈服强度使钢结构能够得到充分的利用,同时也使得其具有较高的刚度。

3. 屈曲稳定性:钢结构建筑在受到较大风荷载作用时,可能会发生屈曲失稳。

因此,在设计过程中需要考虑结构的屈曲承载能力以及屈曲稳定性,采取相应的措施以增强结构的抗风性能。

二、钢结构建筑抗风性能的设计方法1. 风荷载计算:风荷载是设计抗风性能的基础。

按照相关规范计算风压和风荷载,并根据建筑的形态和高度分布进行空间分布计算。

确保在设计过程中考虑到各个方向上的风荷载。

2. 结构的抗风设计:根据风荷载计算的结果,采取相应的设计措施以提高结构的抗风能力。

通常的设计方法包括增加构件的截面尺寸、增设剪力墙或刚性梁柱节点等。

3. 结构的抗风分析:通过有限元分析等方法,对结构的抗风性能进行综合评估和验证。

通过模拟风荷载作用下的结构响应,确定结构的最不利受力状况,并检查结构各个部位的安全性能。

4. 屈曲控制:钢结构建筑在抗风设计过程中,需要避免出现屈曲失稳现象,以确保结构的整体稳定性。

在设计中考虑结构的屈曲承载能力,并采取相应的措施来控制结构的屈曲。

5. 连接节点设计:连接节点是钢结构建筑中一个重要的设计元素,对于结构的抗风性能有着重要的影响。

轻钢结构屋面围护的抗风设计

轻钢结构屋面围护的抗风设计[摘要]轻钢结构屋面围护的风荷载设计规定和方法, 并对国内轻钢结构设计提出一些建议。

文章先介绍轻钢结构建筑屋面围护结构受风破坏的成因,再论述结构抗风设计,从而不断改善房屋抗风效果。

[关键词]台风,低层房屋,屋面荷载,连接计算,薄弱区域,抗风夹每当各地有大的台风,尤其是南方沿海地区,轻钢结构房屋相比与其它结构,往往会遭受更严重的破坏,影响到人们的生产和生活,造成不可挽回的损失。

通过对轻钢建筑围护结构现场破坏情况进行分析发现,刚架和檩条部分并未见严重的破坏,破坏严重的往往是屋墙面板、屋面扣件支座和泛水收边。

其主要原因是设计没有充分考虑抗风的复杂性和施工质量普遍没有达到要求,从而引发质量事故。

由于轻钢结构自重较轻,风荷载是其主要的破坏因素,更应当给予足够的重视。

屋面围护设计普遍存在以下问题: 一、彩钢板的厚度和强度不足,这与屋面板板型、檩条间距、风压系数等有密切关系;二、暗扣安装形式构造差,暗扣数量偏少或忘记漏设,在风力作用下的暗扣被直接拉直或脱开;三、采用螺钉安装形式的屋面围护,不但螺钉数量偏少,而且螺帽下又未设置钢板垫片。

彩钢板螺钉在风荷载集中应力的反复作用下,孔洞不断地扩大,产生疲劳破坏或被撕裂。

四、轻钢结构房屋的端部角部等薄弱部位没有加强抗风处理,在台风袭击过程中,往往这些薄弱部位先行破坏,从而导致整个厂房的围护被破坏。

从以上情况可以看出台风灾害根本问题就是轻钢围护系统的抗风能力不足,设计及施工都存在缺陷。

如果这种情况得不到纠正,必定会对轻钢结构行业带来负面影响。

美国研究发展轻钢结构最早,技术最成熟。

同时美国也是飓风灾害频发的国家,其关于钢结构房屋抗风设计技术和经验是非常先进和丰富的。

美国的MBMA规范设计,<<低层房屋建筑系统手册>>是由美国的钢结构房屋制造商协会(METALBUILDING MANUFACTURE ASSOCIATION)编撰的钢结构技术规程。

钢结构建筑的抗风性能分析与优化

钢结构建筑的抗风性能分析与优化随着城市化进程的加速和人们对建筑安全性的要求不断提高,抗风性能成为设计和构造钢结构建筑的重要因素之一。

本文将对钢结构建筑的抗风性能进行详细分析,并探讨如何优化结构以提高其抗风性能。

一、引言钢结构建筑在现代建筑设计中得到了广泛应用,其采用轻质材料和柔性构造使其具备了较好的抗风能力。

然而,在高风区或暴风雨等极端天气条件下,钢结构建筑仍然面临着挑战。

因此,对钢结构建筑的抗风性能进行分析和优化对于确保其结构安全至关重要。

二、抗风性能分析1. 风荷载分析在进行抗风性能分析之前,首先需要进行风荷载的计算。

国家标准和规范为抗风计算提供了指导,其中包括风速、风向、地形因素等。

这些计算结果将作为后续分析的基础。

2. 结构受力分析钢结构建筑在风荷载作用下将发生一系列的受力情况,包括弯矩、剪力和轴力等。

通过对结构的强度、刚度和稳定性进行分析,可以确定在不同风速下结构的受力状况。

3. 结构响应分析在分析结构受力情况后,需要进一步分析结构对风荷载的响应。

这包括结构的振动频率、位移和变形等。

通过有限元分析等方法,可以模拟结构在不同风速下的响应情况,并根据结果进行优化设计。

三、抗风性能优化1. 结构形式优化钢结构建筑的形式对其抗风性能有着重要影响。

通过改变结构的几何形态、刚度和连接方式等,可以提高结构的稳定性和抗风能力。

例如,采用大跨度悬臂结构、加强节点刚度等方式可以提高结构的整体稳定性。

2. 材料优化钢结构建筑采用的钢材品种和规格也会影响其抗风性能。

优选高强度、低应力和耐腐蚀性能良好的钢材,可以提高结构的强度和寿命。

此外,还可以考虑使用高弹性模量的材料,以提高结构的刚度和稳定性。

3. 连接优化结构连接在抗风性能中起着至关重要的作用。

通过优化连接节点的设计和施工,可以提高结构的整体抗风能力。

例如,采用高强度螺栓连接和焊接技术,可以增加节点的耐风能力。

四、结论抗风性能是钢结构建筑设计和构造中需要重视的一个方面。

钢结构抗风施工方法

钢结构抗风施工方法钢结构是一种在工程建设中广泛应用的建筑材料,其具有高强度、高刚度和轻质化等优点,但在风力较大的区域,特别是长期遭受台风等自然灾害的地区,对于钢结构的抗风施工方法需要特别注意。

本文将介绍钢结构抗风施工的相关方法与技术。

一、风力参数分析在进行钢结构抗风施工方法之前,首先需要对风力参数进行分析。

对于不同地区、不同类型的风力,其风速和风向等参数有所差异。

合理地分析和把握风力参数,是确保钢结构的施工安全和工程质量的关键。

二、预防风灾设计在进行钢结构抗风施工之前,需要进行预防风灾设计。

这包括选择合适的建筑材料、优化结构设计、加强结构连接等方面。

例如,可以采用风洞试验等手段,对不同风力等级下的钢结构进行测试和改进,以确保其能够承受风压和风载荷。

三、加固钢结构连接钢结构的连接是整个结构的关键,也是钢结构抗风施工的重要环节。

在进行风力较大的地区施工时,需要特别加固连接件,采用优质的锚固技术和焊接工艺,确保连接牢固可靠。

此外,还可以在连接处增加防风设计,如加装风挡板等措施,以增强连接的稳定性。

四、采用合理的施工方法钢结构抗风施工需要采用合理的施工方法,以确保施工的安全性和效率。

在风力较大的情况下,可以选择模块化施工,将钢结构分为多个模块进行施工,减小单个模块受风的影响面积,提高结构的稳定性。

同时,需要合理安排施工进度,避免在恶劣天气条件下进行高空施工等危险操作。

五、定期检查和维护钢结构的抗风施工并不仅限于施工阶段,也需要在后续的使用和维护阶段进行定期检查和维护工作。

定期检查可以及时发现钢结构存在的问题,如连接件是否松动、表面是否出现腐蚀等,及时进行维修和加固,确保钢结构的抗风能力。

六、人员培训和安全意识在进行钢结构抗风施工时,人员的培训和安全意识也是非常重要的。

所有参与施工的人员都应接受相关的培训,了解钢结构施工的相关知识和安全操作规范,提高其抗风施工的能力和安全意识,减少施工事故的发生。

综上所述,钢结构抗风施工是一项复杂而重要的工程,需要在风力参数分析、预防风灾设计、加固连接、合理施工方法、定期检查和维护以及人员培训等方面做好相应的准备和工作。

轻钢装配式建筑施工中防风设计与施工建议

轻钢装配式建筑施工中防风设计与施工建议轻钢装配式建筑是一种高效、节能的建筑技术,越来越受到人们的关注和认可。

在施工过程中,防风设计与施工是至关重要的环节。

本文将针对轻钢装配式建筑施工中防风设计与施工的需求进行探讨。

一、设计阶段1. 风压计算:在轻钢装配式建筑的设计阶段,首先需要进行风场状况及其影响范围的调查和分析,确定最大风速以及相应的风压。

根据规范要求,计算出整个结构体系所受的正常与极端风荷载,并合理选取适应性强且经济性好的抗风措施。

2. 设计参数:根据风荷载计算结果,确定轻钢装配式建筑每个部位所需要承受的风荷载,并确定使用材料、连接方式等具体参数。

此外,还要考虑屋面系统与外墙之间密封处理以保证全楼整体性。

3. 结构优化:根据设计参数,在满足安全性和稳定性前提下,对轻钢装配式建筑结构进行优化和改进。

通过合理的结构设计,能够提高整体抗风性能,并减小建筑物所受压力,降低对主要结构部位及连接件的荷载。

二、施工阶段1. 施工准备:在施工前,应综合考虑现场环境、施工设备和材料等因素,制定详细的施工方案。

同时,还需要对相关人员进行培训和技术指导,确保他们具备相应的专业知识和操作技能,在施工过程中能够严格按照规范进行操作。

2. 施工要点:在轻钢装配式建筑的防风设计与施工中,需要注意以下要点:- 基础处理:确保基础牢固可靠,并按照设计要求进行基础预埋件安装。

预埋件安装后应采取措施做好封闭处理,以确保连接牢固并避免水分侵入。

- 吊装安装:严格按照吊装计划和方案进行作业,确保吊装过程中的平稳和安全。

- 检查验收:在每个节点完成后进行验收,并记录下来。

同时还需检查轻钢结构是否存在变形、裂缝、腐蚀等问题,并及时进行修复和处理。

- 防风连接:对轻钢装配式建筑的各个接口、连接进行防风加固,确保其抵抗风力的能力。

例如,在外墙使用密封胶条保证与结构体系之间的紧密连接。

3. 安全施工:在施工过程中,要重视安全问题,制定详细的安全计划和操作规程。

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结构设计师通过合理布置竖向构件和梁61霍林生李宏男肖诗云王东升汶川地震钢筋混凝土框架结截面使得功能和舒适性不变前提下结构层高最低相同层数情况下结构总构震害调查与启示i大连理工大学学报2009495718723上接第92页413对板型及厚度节08mm厚以上的专型选用直立锁缝360
3 1 8规 范欠 细化
2 .围护结构 遭遇 超载破 坏 的特点
21大风破 坏 的 情形
设计 中对风荷载的取值都有明确的规定 ,但不同的规范存在一定的差
异, 计算结 果相 差会 很 大 , 给设 计人 员带 来 困惑 。 不 同的规 范对檩 条 的稳 定计 算 也不 统 一 , 在 高 风压 地 区 风 荷载 标 准 值取 最小 时 , 规 范所 提 供 的 C型 冷 弯 薄壁 钢 的截 面 基本 不符 合 要求 。地 区不 同 、 风荷 载 的 取值 也 不 同 , 风 荷 载计 算、 构 件稳 定 的验算 等 均不统 一 , 造 成檩 条 的失 稳和 扭转 。
板 厚较 薄 , 加 上扣件 支 座漏 设 , 致使 屋 面板 与扣 件之 间脱 开 。
3 . 3其他 原 因
( 2 ) 破 坏部 位主 要集 中在 檐 口、 屋脊 、 山墙 周边 局 部迎 风 区域 、 自然 通 风 口 周 边 区域 。 ( 3 ) 破 坏特 征 主要 是 屋面 板 与 支座 脱 离 、 收边 泛 水与 拉 铆钉 脱 离 、 扣件 支
3 1 . 5自攻钉 、 拉铆 钉 的设 计
连接 檩 条 、 墙梁、 扣 件 和钢 板用 的 自攻钉 、 拉 铆钉 的设 计 承载 力 不 足 , 致 使 自攻钉 、 拉铆 钉在 风吸 力 的作用 下被 拔 出或拉 断 。
3 1 . 6构造措 施 抗风 的设 计
1 .钢 结构厂 房概 况
轻质彩钢板及连接扣件 自身刚度计算不充分 ,板厚从0 . 4 a r m、 O . 5 a r m至 . 6 a r m、 o . 8 a r m都有 , 感 觉 没有 依 据 , 甚 至 可 能未 经 过计 算 , 套用图纸、 图集 的 层和多层结构房屋等生产、 生活、 居住及公共活动建筑。 但是 , 近些年 , 由于设 0 彩 钢板 在 风荷载 的作 用下 变 形过 大 , 加上 板 对扣 件 的反复 作用 , 计、 施工 问 题 以及 遭受 风 雪灾 害 作用 等 原 因 , 有 些 轻 型钢 结 构严 重 破 坏甚 至 情况 比较 多 。 造 成板 与 扣件 咬合 的强 度下 降 , 导 致板 与扣 件脱 开或 扣件 发 生变形 。 整 体倒 塌 , 给 人们 的 生命财 产 安全造 成 威胁 。 就其原 因, 主要是轻型钢结构建筑相对其它结构形式 , 其钢结构承受超 载 的能 力较 差 , 对 风荷 载 敏感 , 容 易在 较 大风荷 载 作用 下 遭受 破坏 。所 以 , 研 究 其抗 风 能力 和构 造措 施非 常 必要 。
2 2破 坏的情 况 归纳
在施 工 过程 中 , 现 场施工 随 意 胜很大 , 不 遵 守操 作规 程 。 主要存 在 以下 几
个方 面 的问 题 :
( 1 ) 破坏 板 件主 要是 屋面 板 、 墙 面板 ( 暗扣板 ) 、 屋面 扣件 支座 。
3 . 2 . 1 为 了安 装方 便 , 许 多 有 内衬板 的建筑 物 , 在施 工 中常 常 被 随意 去 掉 隅 撑等 构件 , 或连接 错 误或 安装 位 置不正 确 。 3 . 2 . 2施 工过 程 中对 屋 面围 护不 注 意保 护 , 随意 踩踏 屋 面 , 破 坏 了屋 面 的 平 整甚 至 出现涂 层划 伤等 问题 。 3 . 2 . 3靠 近 山墙 、 檐 口的 区域 , 抗 风钉 漏 打甚 至 少 打 , 造成 灌 风 现象 , 导 致 风 吸力 增 大。 3 . 2 . 4固定支 座 与屋 面 板之 间 的咬合 紧密度 不 足 ,且 屋 面板 及 扣件 支 座
建筑 结构
浅谈轻型钢结构 建筑 围护结构抗风措施
摘要: 轻型钢 结 构建 筑 以其 多项优 点 , 被 人们 广 泛用 于 工 商业 等 生产 、 生活 、 居 住 领域 , 而其 结 构承 受超 载 的 能力 较差 成 为其 致 命 弱点。本 文 对轻 型钢 结构 建 筑 围护结 构遭 遇超 载破 坏 的特 点、 原 因分析 和抗 风 构造 措施 方 面进 行 了研 究 , 有 一定 参考 价值 。 关键词 : 轻钢 结 构 ; 抗风 措 施 ; 围护结构 ; 墙面板; 檩条; 当檩 条间 距大 于4 m时应在 檩 问的 跨 中位 置设 置拉 条 。而 当檩 条 跨度 大 于6 m 时应 在檩 条跨 度 的三 分之一 处 各设 一道 拉条 。
3 1 4轻质彩 钢 板及 连接 扣件 自身刚度 的设 计
0 . 前 言
轻 型钢 结构 建筑 以其 自重轻 、 施 工周 期短 、 综合 经 济效 益 好 、 利 于环 保 等 多 项优 点 , 被广 泛用 于 厂房 、 超市、 仓储、 农 贸市 场 、 体育 场 馆 、 候机( 车1 厅、 低
在风 荷载 增大 区域 , 未对 相应 部位 做相 应 的构造 措施 处 理 。
3 1 7构件 理论 设计 与 实际采 用 相脱 离
与彩 钢板 、 扣件 相连 接 的墙梁 、 檩 条 等次 构件 , 实 际采 用 的构 造措 施 与理 论计 算模 型不 能一 致 。在 风荷 载的作 用 下 , 实 际刚 度不 足 。
钢 结构 厂房 采 用变 截 面焊 接 H 型 钢作 门 形刚 架 , Z形 、 C形 冷 弯薄 壁卷 边 型 钢作 檩条 、 墙梁 , 压型 钢板 作屋 面 、 墙面, 其质 量 轻 、 柔 度大 、 阻尼 小 , 且跨 度 大、 体 形 复杂 , 对 风荷 载 比较 敏感 , 不 利 于结 构抗 风 。
3 . 2 施 工过 程 中的 随意性
f 1 ) 墙 面板 在钉 孔处 被撕 裂 吹跑 , 山墙抗 风柱 被拔 起 , 山墙 倒塌 , 甚 至刚 架
被 掀倒 。
( 2 ) 台风从 压型 钢板 屋 面的 屋檐 、 屋脊 、 转 角面 掀起 , 部分 由于檩 条 在风 吸
力作用下扭屈失稳 , 导致构件连接松动 、 天沟变形 、 伸缩缝处拉开 、 压型钢板 屋 面局 部起 鼓 或被 吹走 , 形 成 抗风 的薄 弱环 节 。
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