今天给各位分享建筑玻璃点支承装置的知识,其中也会对点支式玻璃幕墙支承装置进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!,本文目录一览:,1、,点式玻璃幕墙支承结构形式有哪些?,2、,玻璃幕墙有哪些类型,3、,驳接头是什么,4、,点支撑幕墙厂家推荐、支承形式介绍,5、,点支式玻璃幕墙建筑结构设计分析中的若干问题?
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点式玻璃幕墙支承结构形式有哪些?
点式玻璃幕墙的主要组成结构及点式玻璃幕墙的形式分类:点式玻璃幕墙是近年来新出现的一种支承方式。点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙但一经出现,在城市发展很快。组成支承体系支承体系是将面玻璃所受的各种荷载直接传递到建筑主构上。因此,它是主要受力构件,各种类型轻钢结构一般是根据承受的荷载大小和建筑造型来结构形式和材料,如玻璃肋、不锈钢立柱、铝型材柱或加上适当的防腐、防面处理的钢析架、钢立柱及不锈钢拉杆(索)等。形式按照支承结构的不同方式,点式玻璃幕墙在形式上可分为以下几种:金属支承结构点式玻璃幕墙这是目前采用最多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。
玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现。增强了“虚”、“实”对比的效果。全玻璃结构点式玻璃幕墙通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体,成为建筑围护结构。屋面造型及钢结构雨蓬施工简便造价低,玻璃面和肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑物室内、外空间达到最大程度的视觉交融。拉杆(索)结构点式玻璃幕墙采用不锈钢拉杆或用与玻璃分缝相对应拉索做成幕墙的支承结构。玻璃通过金属连接件与其固定。在建筑中充分运械加工的精度,使构件均为受拉杆件,因此,施工时要加以预应力,这种柔接可降低震动时玻璃的破损率。
玻璃幕墙有哪些类型
玻璃幕墙有哪些类型
玻璃幕墙有哪些类型,随着社会的发展,幕墙在日常生活中被人们广泛应用于楼房建筑装饰,我们经常在外面可以看到各种各样的玻璃幕墙,那么玻璃幕墙有哪些类型呢,下面就跟我一起来看看吧!
玻璃幕墙有哪些类型1
一、框架支撑玻璃幕墙
框支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框架支撑的玻璃幕墙,主要包括:
二、明框玻璃幕墙
明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。
三、隐框玻璃幕墙
隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的.背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种,半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。
四、全玻幕墙
全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。全玻璃幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。全玻璃的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。
五、点支撑玻璃幕墙
点支撑玻璃幕墙是由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的玻璃幕墙。其支撑结构形式有玻璃肋支撑,单根型钢或钢管支撑,桁架支撑及张拉杆索体系支撑结构。
玻璃幕墙有哪些类型2
(1) 金属支承结构点式玻璃幕墙这是目前采用较多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠.充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系.玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现.增强了“虚”、“实”对比的效果.
(2) 全玻璃结构点式玻璃幕墙通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体,成为建筑围护结构.施工简便造价低,玻璃面和肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑物室内、外空间达到更大程度的视觉交融.
(3) 拉杆(索)结构点式玻璃幕墙采用不锈钢拉杆或用与玻璃分缝相对应拉索做成幕墙的支承结构.玻璃通过金属连接件与其固定.在建筑中充分运械加工的精度,使构件均为受拉杆件,因此,施工时要加以预应力,这种柔接可降低震动时玻璃的破损率.
驳接头是什么
驳接头是玻璃幕墙配件,与驳接爪组合使用。驳接爪主要作为支承驳接头,并传递荷载作用到固定的支撑结构体系上,是连接玻璃幕墙的一个重要配件。
驳接爪在玻璃幕墙中就起到了衔接的作用,通过驳接头将荷载传递给钢结构或其他主体结构上,它的力学性能在此显得尤为重要。使用驳接爪连接的玻璃幕墙外观通透,由于无墙体,采光好,可使室内空间和室外环境融合。驳接爪支承结构多样,可满足不同建筑结构和装饰效果的需要。
部分驳接爪件采用球铰连接,具有吸收变形能力,在安全性上也有很大的保障。
扩展资料
在安装驳接头的时候一般需要注意五个事项:
1、安装驳接头之前一定要知道钢梁焊接底座位置至玻璃表面的距离,以免出现安装误差,常规驳接头按揭位置至玻璃表面的距离为140mm(可调5~10mm)。
2、焊接驳接头底座时。一定要保证底座焊接时保持水*位置。不然如果焊接的不到位就会导致装驳接头的时候有倾斜的现象。
3、安装驳接头时,如发现焊接好了不锈钢驳接头本身不在水*位置,可使用锤子简单敲打即可。
4、安装驳接头时,应保证安装人员与驳接头接触时,戴有干手套,以免驳接头接触水份。
5、安装驳接头时,应保证安装人员对驳接头、驳接头安装时不产生划痕,导致驳接头、驳接头生锈。
点支撑幕墙厂家推荐、支承形式介绍
点支撑玻璃幕墙由玻璃面板、点支承装置等等组成,根据支撑形式的不同可以分为许多种,对应的设计、适合的领域也会不一样。所以对于新建、扩建、改建的民用和工业建筑等等不同使用需求的场所中,我们应该具体情况具体分析,而不能够随意筛选。那么下文所述就是关于点支撑玻璃幕墙厂家推荐、支撑形式的普及,有兴趣的朋友可以参考。
一、点支撑玻璃幕墙的支承形式有哪些
点支撑玻璃幕墙的支承形式:
Ⅰ、单杆式支承结构单杆式支承结构是点式玻璃幕墙较简单的一种结构形式,用铝合金型材、玻璃肋或钢材做的立柱或横梁支承结构承受玻璃表面的荷载,立柱或梁均为拉弯工作状态,荷载以点驳接头的集中荷载传给构件,这样计算较为简单。
Ⅱ、格构式梁柱支承结构格构式梁柱支承结构,一般用钢材焊接成各种框架形式,根据设计要求,框架可制成直立式或空腹弯弓形式。点式玻璃幕墙当跨度较大时,单根杆件已无法满足承重荷载和刚度的要求,此时采用此种支承结构,钢材表面均应表面防腐处理。
Ⅲ、*面桁架支承结构*面桁架是结构杆件按一定规律组成的*面构架体系,常用的有*行弦桁架,抛物线桁架,三角腹杆桁架等。当玻璃上的荷载作用在节点上时,各杆件只有轴向力,截面上的应力分布均匀,可以充分发挥材料的作用,在较大跨度结构常用此种结构形式。
Ⅳ、空间桁架支承结构空间桁架结构所受的荷载是不同方向的几个方面的荷载,不在一个*面内的荷载,因此,由几个*面桁架按一定连接系统组成一个空间体系来承受各个方向的荷载,这样才能满足荷载的要求,保证结构的安全。
Ⅴ、预应力拉杆结构预应力拉杆结构的受力,支撑系统是由受拉杆件经合理组合,并施加一定的预应力所形成的,拉杆桁架所构成的支撑桁架体态简洁轻盈,尤其是用不锈钢材料作为拉杆时,更能展示出现代金属结构所具备的高雅气质,使建筑更富现代感。
Ⅵ、预应力拉索点式结构拉索点支式结构玻璃幕墙是最新型的,近几年才在世界流行的一种玻璃幕墙形式,技术含量高,设计、施工难度均很大。其支撑结构是不锈钢丝索通过合理布设,经过施加预拉力形成预应力悬索结构又称索桁架。
二、点支撑玻璃幕墙厂家推荐
1、化市天波玻璃幕墙配件厂位于中国不锈钢名镇——江苏兴化戴南镇。兴化市天波玻璃幕墙配件厂主要生产驳接爪、幕墙配件、大理石挂件、不锈钢立柱、不锈钢非标定做等各种不锈钢产品,其中以不锈钢驳接爪为主为特色,深受好评。天波玻璃幕墙配件厂是一家专业从事点支式幕墙构件、不锈钢驳接爪等的以科研、开发、生产和销售为一体的中型企业。公司一直致力于不锈钢驳接爪为代表的制品的开发和应用,不断引进先进的生产工艺、设备和检测仪器,以提高品质为已任
2、上海夕华幕墙装饰工程有限公司创建于2013年,是香港夕华集团有限公司全资子公司,夕华公司是一家集产品研发、工程设计、精益制造、安装服务、咨询服务、成品出口、等施工销售于一体的幕墙门窗系统解决方案的工程承包商。公司不仅是建筑幕墙工程设计乙级与专业承包二级资质、铝合金门窗工程专业承包资格企业,公司通过了IS09001、IS050430、OHSAS18000系统认证。而且是上海市五金门窗行业协会会员、上海市建筑五金协会团体会员、《上海门窗幕墙技术规程》企业单位、中国著名门窗幕墙系统多家战略合作伙伴。
点支撑玻璃幕墙的支承形式有许多种,常见的包括四点支承、六点支承、多点支承等等,不同的形式对应的幕墙坚固牢靠程度会不一样,所以消费者在选购的过程中需要综合建筑物的承受力或者需求预算入手分析。上文为了可以方便大家的购置,小编就举例了点支撑玻璃幕墙厂家信息以供学习,这三家企业都是具有一定优势的企业,所以是值得信赖的。
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点支式玻璃幕墙建筑结构设计分析中的若干问题?
一、玻璃幕墙建筑结构的组成与类别
玻璃幕墙建筑结构是指以玻璃作为覆盖幕面的一种建筑,它可以是建筑的屋盖、墙体、楼层、楼梯、走道栏板式整个建筑。
众所周知玻璃是一种脆性材料,由于制成时不可避免的内在缺陷,强度较低。此外,因受生产工艺限制,其板厚和板面尺度也有限,故常需适当的结构体系作支承,才能形成予期的建筑。这一结构体系称为玻璃幕墙建筑的支承结构,它与玻璃幕墙面共同组成玻璃幕墙建筑结构。
1.玻璃幕墙建筑结构的组成及基本要求
玻璃幕墙建筑的支承结构可以是由玻璃或铝、钢等金属材料组成。因此可以说:玻璃幕墙建筑结构是由玻璃金属材料,经过加工、连接和安装组成的可独立地承受各种可能荷载作用,并满足各项预定功能要求的工程构筑物。通常,它包括玻璃面板、支承结构(含连接件)和基座(结构)等三部分。对于点支式玻璃建筑结构而言,连接件是指螺栓组件和支承装置;基座是指玻璃幕墙建筑结构赖以坐落支承的部分。
玻璃幕墙建筑结构的板件、杆件、构件间的相互连接方法可有胶接、焊接和机械连接等,且其连接型式也多种多样,无论那种都必须具有足够的承载能力和适宜的刚度。
如上所述,玻璃幕墙建筑结构是一种工程结构,它所承受的荷载作用,可能是由自然环境影响和人为作用引起的。在各种可能荷载作用组合下,必须满足安全、适用和耐久性等三项基本要求。当然,它作为玻璃幕墙建筑的外露结构,还应与建筑艺术美的要求相匹配。
2.玻璃幕墙建筑结构的类别
在结构设计中,必须首先选择并确定结构的类别,并进而了解结构的性能和可能的荷载作用,才能正确地给出结构的计算模型和进行结构分析。对于玻璃幕墙建筑结构,可按以下条件划分类别:按玻璃面板支承状况分为:线支式结构和点支式结构;按玻璃面板是否作为该结构的必要受力部件分为:组合式结构和集合式结构。前者玻璃面板与其它板件共同组成统一的结构体系,并相互依存不可缺,否则结构失效;后者,一般视玻璃面板为其附属结构,支承结构(包括基座)为其基本结构,二者相对独立。
按支承结构刚劲性分为:刚性支承结构(如梁、刚架、桁架、网架等)和柔性支承结构(如张拉索杆结构等)。前者组成结构的基本构件,均为刚性杆件;后者组成结构的相当多的基本构件不是刚性,而是仅能承受拉力的柔性杆件。
二、张拉索杆结构体系的组成及其布置
1.什么是张拉索杆结构
张拉索杆结构是指由柔性张拉索(或链杆,下同)及刚性撑杆组成的结构。它在设计、施工和使用过程中柔性索必须具有足够和适当的张拉力。
柔性索仅具有抗拉刚度(EA),当无张拉时其抗压等刚度很小,在结构承受荷载中无贡献或可忽略。必须对它们进行张拉,使之具有足够的张力,才能组成结构和可靠地承受荷载作用。
刚性撑杆具有各种需要的,如拉、压、弯等刚度,足以承受相应大的拉、压、弯曲等作用而不丧失其承载力。
2.张拉索杆结构体系的组成
这种结构体系通常由张拉索杆基本结构组件和支座(结构)组成,必要时需设置*衡重力性索和保证结构体系的稳定性索。其张拉索杆基本结构组件可以*衡的或非自*衡的,后者的张拉索端部分的张力需由其支座(结构)*衡。
3.张拉索杆结构体系的分类与布置
张拉索杆结构的体系,按其受力工作状况,可分为单向受力体系和双向受力体系:
单向受力体系是由单一方向布置的若干张拉索杆基本结构组件和必要的重力与稳定性索(或杆件)组成。
双向受力体系是由相互交叉的张拉索杆基本结构组件和必要时的一些重力与稳定性索(或杆件)组成。其交叉与布置,常根据建筑及结构设计要求确定,可以是正交正放,正交斜放或斜交放置等。
4.主受力索,重力性索与稳定性索的作用和张力要求
主受力索――是张拉索杆结构体系中基本结构组件的主受拉力元件,应始终具有足够而适当的初张拉力,使之不退出工作和被拉断。
重力性索――为改善张拉索基本结构组件的受力,用以*衡重力性荷载而设置的拉索。一般*行于玻璃板面的重力方向布置,可不需要太大的初张力,但应张紧,并足以承受其重力荷载。
稳定性索――为保证张拉索杆结构体系中的基本结构组件及其某些撑杆*面外的稳定性和减少可能的风振而设置的索,也常用它保证玻璃幕墙结构体系中某些刚性构件的*面外稳定性。这种索的初张力虽不需很大,但索的张力设计,必须给上述被稳定构件以足够的侧向支承力,以保证其不发生侧向失稳。
三、张拉索杆基本结构组件的几种常见形式
张拉索杆结构体系中常见的张拉索杆基本结构组件形式有:自*衡式和非自*衡式两类。前者其组件中的张拉索的索身和索的尽端均与撑杆相互连接,并其内力自相*衡;后者张拉索的尽端不与撑杆相连,而是连接在其边端支座(结构)上,借助支座对索施加张拉,因此仅靠组件自身各索杆间的作用,不能形成内力的完全*衡。张拉索杆基本结构组件索的外形点迹有抛物线形和折线形,在均布荷载下前者较后者合理。
四、张拉索杆基本结构组件的若干力学特性
1.张拉索应始终处于张力正定状态。研究分析表明,此时各杆(包括索)均对结构刚度及承载力有贡献,否则其结构刚度将极大降低,甚至其承载力丧失。
2.组件的几何特性随其所受荷载而有较大改变,属于几何易变形性(柔性)结构。它与几何可变形性(劲性)结构或不变形性(刚体)结构体系的分析方法有所不同。一般宜采用二阶分析方法。
它是由高强钢丝绳(绞线)经张拉形成的柔性结构,故结构的工作性能对设计、施工缺陷的敏感性较大,其中主要有:受力分析及荷载组合时,因采用线性方法,使内力的计算不准;体系刚度及承载力,因张力索的张力不足或松驰退出工作时,呈现的非线性或跳跃性退化或丧失;温度的升或降,使张力索松驰或超张;正确施加和监控索的张力较困难;高张力索杆的缺口应力集中,引起的高强钢索应力腐蚀;塑性及韧性差的超强度钢材的应用;自*衡组件中纵向主撑杆的复杂受力;高强钢索及其连接,因材料、构造和工艺性缘故,存在的类裂纹性缺陷等。
五、张拉索杆结构体系设计中的若干问题
体系的选择单向受力体系的布置、索张力施加和控制相对比较简单,受力明确。当其为单跨为,可不受支座刚度影响;但当为多跨连续时,支座的压缩刚度对结构内力和变形有相当大的影响。常为不太大建筑面积空间及荷载情况下采用。
双向受力体系的布置,可有多种型式,其索的张拉力的施加和控制比较麻烦,受力复杂。但在相同建筑面积空间及荷载情况下索的张力较小,且常可省去一些重力性索和稳定性索。故相对较省钢,而为较大建筑面积空间及荷载情况下采用。
体系的布置单向受力体系布置中,常需设重力性索,必要时应布置稳定性索。
双向受力体系布置中,多在短向布置主受力基本结构组件,长向布置辅受力基本结构组件的单元,二者的横向撑杆常共用。当辅受力基本结构组件的某些索元与重力性索位置一致时,二者可合而为一。*面自*衡基本结构组件及*面钢桁架常作为单向受力体系的中间支座,此时应考虑其*面外稳定性的保证和必要的止失稳元件的设置。
荷载、作用值及其可能组合对于张拉索杆这种柔性结构,理应采用非线性二阶分析方法进行结构计算,其荷载作用也应先组合,后逐级施加,但在实际中很难实施。一些研究分析表明:对于一般不大的张拉索杆结构,如具有适当的初张力时,可以按一阶分析,荷载作用采用线性组合,构件计算中考虑二阶效应。这样引起的误差不会很大。
活载,风载与地震作用等可变性荷载作用的可能组合及其组合系数的选择,应按现行《建筑结构荷载规范》执行。考虑到尚无数十甚至千百年一遇的风载同时发生地震的历史记载,而且二者的峰值又都是瞬间一过性的作用,玻璃幕墙建筑结构的自重又不很大,故对这种结构而言,风载作为第一可变荷载与地震作用组合似不必要。当然设防烈度下的地震作用与可能的风载组合是应该的。 张拉索初始张拉应力值的选定与最小值的控制
张拉索杆结构同其它结构的根本区别在于其受拉杆件应始终处于张拉状态,即必须保持其内力是正定性。一旦呈现非正定时,结构刚度将极大降低或承载力丧失。而保持张拉杆受力正定性的关键是正确地设定其初张力值。初张力值设置过小,不利荷载作用下,一些张拉杆将因其内力减小为零(负)而退出工作,致使结构性能退化;如果初张力值设置过大,不利荷载作用下,某些张拉杆将因其强度不足而破断,致使结构毁坏;如其截面设计过大,不利荷载作用下,这些张拉杆虽不会因其强度不足而破断,但却材料增多,索直径粗影响结构的轻盈通透性。对于结构组件,当作为玻璃幕墙结构,可能承受正、反两方向荷载时,其主张拉索杆的初张应力值σ0的范围可按以下建议设置:
对于普通强度不锈钢材,当以其抗拉屈服强度设计值fd考虑时,设为:25%≤σ0/fd≤50% (1) 对于高强度钢材,当以材料抗拉极限强度设计值考虑时,如取其设计值为:fd≤0.45fu,将其代入式(1)取整则有:12%≤σ0/fd≤22% (2) 需要指出的是,初张力对张拉索结构是必须的,且随其值的增大,组件刚度也有提高,但提高有限,不如增大张拉索的面积有效。
至于重力性索的初张力可不必施加过大,σ0/fd≈10%;稳定性索的初张力,则应根据被保证构件稳定性需要的支撑力,参考有关资料确定。
六、关于基本结构组件的抗弯刚度及挠度控制与要求
对于张拉索杆结构体系的一些常用的基本结构组件,一般地说,其抗弯刚度取决于组件的几何形式、矢高、矢跨比、张拉索杆的堆面积和张拉索的初张应力。就组件的几何形式而言,相同条件下,自*衡体系最好:其次为非自*衡体系中的双索鱼腹形,直索形最差。同一种组件其本身的几何构成对于其抗弯刚度也有不小影响。张拉索的初张应力对其抗弯刚度虽有不可忽略的影响,但当张拉足够紧后,张拉索张力的增加对其抗弯刚度的贡献很有限,如欲提高其抗弯刚度,需要增大拉索截面积或调整组件的几何形式和尺寸。
在实际工程中对于张拉索杆结构体系的挠度控制十分必要,它对防止玻璃幕墙结构不必要振动、玻璃挤压破坏等有重要的意义。要求过严,实际工程很难达到,也不一定需要;要求太松,又可能出现工程损害,具体指标尚待研究。
七、关于有孔玻璃面板的承载力计算
1.集合式结构体系中的玻璃强度计算
前已指出:集合式结构中的玻璃是体系中的附属性结构,其受力相对独立,不受其支承(基本)结构的影响。在垂直于玻璃面板均布荷载,如风等的作用下,玻璃板面受弯曲工作。由于玻璃板钻孔、切边、磨边以及钢化等加工的影响,其边缘类裂纹性缺陷大小的随机性尚不清楚;点支式有孔玻璃板孔边应力集中,因受连接组件、板厚度及其孔的几何特性等影响,故其应力和强度的严格计算有待深入研究。一些研究表明:点支有孔玻璃板在垂直于玻璃板面均布荷载作用下其破坏常由孔边开始发生;点支处承载力与玻璃板厚度、孔径及其连接组件的结构构造和材料等因素有关,当这些因素有较好匹配时,此承载力可能比相应均布荷载下玻璃板面的抗弯强度高,否则较低。有鉴于此,对于有孔玻璃面板的承载力计算,一般可分别计算其玻璃板面的抗弯强度和点支处节点承载力,并取二者中的较低者,以保证安全。
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