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同时,玻璃边缘到边框、槽底的间隙海应该符合<玻璃幕墙工程技术规范>jgj102-2003第9.5.2条和第9.5.3条的有关规定。只有在符合上述要求的设计才能够---玻璃的安全。
根据规范第9.5.3的规定,通常的幕墙型材截面宽度至少应是65mm,若小于65mm则幕墙构造很难满足规范的要求。而在实际过程设计中,由于---过于强调视觉效果,一味追求幕墙杆件外形纤细,使得幕墙---无法---幕墙构造设计的要求,玻璃边缘和边框槽底的间隙过小,满足不了层间变位的需要,在作用下发生层间位移时,必然导致玻璃破碎。
玻璃是典型的脆性材料之一,其破碎的原因大致有三种:弯曲变形、强力冲击和热炸裂。
幕墙玻璃热炸裂是由于玻璃不同部位的温度不均匀,玻璃暴露在阳光直射的部分吸收红外线和可见光转化为热量,温度升高,这一部分玻璃受热膨胀(伸长)而处于镶嵌槽或阴影下的那一部分玻璃,因受不到阳光的辐射不能同步膨胀,内部热力应力形成,受热多的区域对受热少的区域产生张应力,幕墙门窗公司,这种张应力超过玻璃的抗拉强度就会导致玻璃。
玻璃由于没有屈服延伸阶段,---是受到突然施加的冲击负荷时,玻璃瞬间就会破碎。但是在转变温度tg以下,玻璃基本上是服从虎克定律的弹性体(一般玻璃的弹性模量为(441~882)×108pa)。有一定的弯曲变形能力。我们这里主要讨论的玻璃在弯曲变形下的破碎。
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在<铝合金门窗工程技术规范>jgj 214-2010中,玻璃面板和框架槽口的前后间隙如下表。
在实际的门窗工程中发现,很多的门窗玻璃面与窗框槽口前后间隙都小于3mm,无---常塞进胶条,在外侧采用密封胶施工。在遭遇---风荷载作用的情况时,由于收到边界条件---,玻璃边缘和中心区的变形并不一致。而边框的挠度和玻璃的挠度不同会使玻璃边缘受到窗框的挤压,从断裂力学的角度分析,在长时间或短时间多次强负荷作用下,玻璃会因“疲劳”导致破碎。
2016年9月15日凌晨4号台风“莫兰蒂”以强台风级别登陆厦门翔安,登陆时阵风17级以上,中心风力达15级,48米/秒。在---风力的作用下,个别幕墙玻璃破损,建筑门窗的破损相对---,具业内人士现场考察发现,门窗玻璃破损---的原因与其构造设计和结构设计有直接的关系。
3、幕墙结构设计
幕墙杆件的刚度是幕墙结构安全性的关键。对于竖直的玻璃幕墙,风荷载是主要的作用,效应相对于风荷载效应是比较小的,通常不会超过风荷载效应的20%,因此,淮北幕墙,对于幕墙构件本身而言,抗风压设计是主要的考虑因素。
玻璃幕墙的抗风压性能是一个整体概念,是由玻璃面板和杆件强度和刚度决定的。玻璃幕墙中承接风荷载的主要是玻璃,幕墙施工,再通过玻璃传递到幕墙杆件。幕墙玻璃和杆件在风荷载作用下势必都要发生变形。在幕墙玻璃的变形设计中,对四边支承玻璃面板采用的是弹性小变形薄板理论计算应力,幕墙有限公司,但是玻璃是典型的脆性材料,按弹性理论计算的应力和挠度值要比实际值大很多,尽管采用了折减系数予以修正,仍然不能够完全准确地反应玻璃面板的实际受力和变形状态。
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