4、
結構設計的一般問題
4.1 幕墻設計的一般要求
目前,
建筑幕墻類型繁多,構造型式多變,無法對其連接構造作出太具體的規定。因此在設計原則—上要求建筑幕墻應有足夠的
承載力、
剛度、
穩定性和相對于
主體結構的
位移能力。其中,相對于主體結構的位移能力通過膠縫、
構件間的縫隙、可微動連接(如長圓孔
螺栓等)、可動連接(如鉸
支座、滑動連接、搖臂機構、彈簧機構等)來實現,不一定要求處處連接均為螺栓連接。因此,規定所有連接均采用螺栓是不盡合理的。只要達到幕墻與主體結構間有一定位移能力的要求,部分
節點采用
焊接是可以的。
4.2 鋼
鋁型材的混合使用
在跨度較大情況下,采用
鋼型材與
鋁型材混合構件在原則上是允許的,但在實際操作上存在一些難點:
1)為保證兩者共同受力,必須保證兩者受力后
變形(
撓度)相同,這就要求鋼型材緊密插入鋁型材巾,或者兩者用密排螺栓、鉚釘連接,兩種方法在施工時都較困難。
2)
型鋼與鋁型材之間電化學
絕緣困難。
因此,更方便的方法是采用鋼型材,外包裝飾
鋁板。
3、結構的穩定性問題
現在幕墻支承的跨度越來越大,受壓和受彎構件的穩定性問題逐漸突出,考慮不周就容易產生穩定性破壞,這種破壞很突出,危險性很大。
全玻幕墻的
玻璃肋很薄,在風力作用下容易產生受彎梁的平外
屈曲。曾有一個工程玻璃肋高16m,自由邊緣全無
平面外支承,存在安全隱患。因此,8m以上的玻璃肋應考慮穩定性問題,必要時采取防止平面外失穩的措施。
單根支承
鋼結構在平面外的穩定問題應予注意,
壓桿、壓彎
桿件無支承長度不應超出
長細比入為150的規定。作為估算,
圓鋼管的無支承長度不應超過直徑的50倍。
平面
桁架、張
拉索桿結構平面外應設計布置防止失穩的
撐桿、
拉桿或桁架。
5 框支承
玻璃幕墻
5.1
玻璃面板計算
彈性薄板應力和撓度計算公式只有在
玻璃板撓度不大于板厚的—半時才是正確的。在玻璃實用范圍內,撓度遠大于板厚之半,計算出的應力與撓度偏大,不能正確反映實際情況,因此要采用折減系數n予以調整。
夾層玻璃系數厚度取單片玻璃厚度的1.25倍,十空玻璃等效厚度取單片玻璃的1.2倍的方法,只在兩片玻璃等厚度、等
強度時才適用。在玻璃厚度不、—片鋼化一片不鋼化時,不能采用這種簡單的折算方法。必須將外
荷載按其厚度的三次方比例分配后(
中空玻璃外片荷載加大10%),再分片各自計算。
5.2
橫梁和
立柱的最小厚度
橫梁和立柱
截面的受力部分(參加計算的部分),截面最小厚度應考慮下面的因素
1…)寬厚比的限制;
2)采川
螺紋直接受力連接的鋁型材局部厚度不小于
螺釘直徑:
3)構造最小厚度。
其叫,的限值山
鋼材或
鋁材的型號決定。
構造最小厚度:
鋼型材:橫梁不小于2.5mm立柱不小于3.0mm;
鋁型材:橫梁,跨度不大于1.2時,不小于2.0mm:跨度大與1.2m時,不小刁:2.5mm;立柱,開口部分,不小于3.Omm;閉口部分,不小于2.5mm。
5.3 撓度的限值
四邊支承的玻璃
面板:短邊的l/60;
鋁型利:跨度的l/180;
鋼型利:跨度的l/250。
由于橫梁和立柱在實際工程中跨度變化很大,不可能也不必要采用絕對撓度值控制。
上一頁123下一頁