我國玻璃幕墻建設已有二十多年的歷史,玻璃幕墻的可靠度對公眾的安全極為重要,再過十年我國將面臨非常嚴峻的幕墻結構退化檢測和壽命評估問題。點連接式玻璃幕墻是玻璃幕墻領域中一個非常重要的分支,具有獨立的結構體系,一般多用于城市標志性建筑。由于大量采用了鋼化夾膠玻璃和預應力拉索鋼結構,其退化檢測和壽命評估問題尤其值得關注。探索和建立點連接式玻璃幕墻結構退化檢測和壽命評估理論是本項目的研究核心。研究內容主要包括:基于動力特征參數的鋼化夾膠玻璃PVB溫度退化的檢測方法;拉索鋼結構預應力退化的空間定位及其退化程度的探測方法,基于線性和非線性分析的點連接式玻璃幕墻壽命評估的統計理論。本項目一方面將結構損傷探測領域的研究延拓到玻璃幕墻的退化檢測上來;另一方面,也為建立相關的行業標準和實用方法進行必要的技術儲備,這無疑有著明顯的現實意義和深遠的理論價值。 2100433B
批準號 |
50478074 |
項目名稱 |
點連接式玻璃幕墻退化識別及其壽命評估研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0804 |
項目負責人 |
呂令毅 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
東南大學 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持經費 |
24(萬元) |
全玻璃幕墻的安裝施工是一項多工種聯合施工,不僅工序復雜,操作也要求十分精細。同時它又與其他分項工程的施工進度計劃有密切的關系。為了使玻璃幕墻的施工安裝順利進行,必須根據工程實際情況,編制好單項工程施工...
全玻璃幕墻是指由玻璃肋和玻璃面板構成的玻璃幕墻,全玻璃幕墻是隨著玻璃生產技術的提高和產品的多樣化而誕生的,它為建筑師創造一個奇特、透明、晶瑩的建筑提供了條件,全玻璃幕墻已發展成一個多品種的幕墻家族,它...
1、單方消耗量不是指甲方、乙方,而是單位平方米的含量。 2、這是按單元式玻璃幕墻的造價與其他整體式幕墻造價的比較。 3、指的是這種形式的幕墻,不是指的生產工藝。 4、分成一個單元一個單元后,增加了拼接...
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點支式玻璃幕墻 本章適用于民用建筑中點支式玻璃幕墻(包括鋼結構支承、索桿結構支承、玻璃肋支 承、建筑主體支承的點支式幕墻)安裝工程。 一、材料 (一)鋼材 1.點支式玻璃幕墻采用不銹鋼材料時,宜采用奧氏體不銹鋼材,應符合現行國家標準。 2.點支式玻璃幕墻采用的碳素鋼和其它鋼材表面應進行防腐蝕處理。表面除銹不得低 于 Sa2.5 級,并進行涂裝等可靠的表面處理。 3.拉索應采用不銹鋼鉸線、或鋁包鋼鉸線,鋼絲直徑不宜小于 2mm。 4.鋼絞線必須進行預拉處理 ,其力宜為整繩破斷力的 50%,且持續拉時間為 2小時,作三 次以上反復拉以消除鋼絞線的結構伸長量,生產廠家應出具鋼鉸線拉曲線圖及試驗合格報 告。 5.鋼絞線的索頭接頭材料應采用經固溶處理的奧氏體不銹鋼 , 鋼絞線與索套接頭必須 壓制牢固、可靠。其加工產品應經破斷拉伸試驗。 6.鋼絞線索套接頭最終破斷力不得小于鋼絞線整繩破斷力的 90%,
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點支式玻璃幕墻 本章適用于民用建筑中點支式玻璃幕墻(包括鋼結構支承、索桿結構支承、玻璃肋支 承、建筑主體支承的點支式幕墻)安裝工程。 一、材料 (一)鋼材 1.點支式玻璃幕墻采用不銹鋼材料時,宜采用奧氏體不銹鋼材,應符合現行國家標準。 2.點支式玻璃幕墻采用的碳素鋼和其它鋼材表面應進行防腐蝕處理。表面除銹不得低 于 Sa2.5 級,并進行涂裝等可靠的表面處理。 3.拉索應采用不銹鋼鉸線、或鋁包鋼鉸線,鋼絲直徑不宜小于 2mm。 4.鋼絞線必須進行預張拉處理 ,其張力宜為整繩破斷力的 50%,且持續張拉時間為 2 小 時,作三次以上反復張拉以消除鋼絞線的結構伸長量, 生產廠家應出具鋼鉸線張拉曲線圖及 試驗合格報告。 5.鋼絞線的索頭接頭材料應采用經固溶處理的奧氏體不銹鋼 , 鋼絞線與索套接頭必須 壓制牢固、可靠。其加工產品應經破斷拉伸試驗。 6.鋼絞線索套接頭最終破斷力不得小于鋼絞線整繩破斷
《點連接式玻璃幕墻的分析設計施工》系統地介紹了點連接式玻璃幕墻工程設計到制作安裝的全過程,可供從事玻璃幕墻結構的研究工作者、設計工作者、工程技術人員以及大專院校土木建筑類的師生使用和參考。近年來,點連接式玻璃幕墻在我國得到了飛速發展。作為玻璃與藝術鋼結構相結合的產物,點連接式玻璃幕墻已經突破了建筑外圍護結構的范疇,成為一種新型的玻璃-金屬特種結構,其分析、設計、制作、施工、監理乃至招、投標等,都必須按照嚴格的技術流程進行。
1 緒論
2 極限狀態設計、風荷載和地震作用
2.1 建筑結構設計的基本原則
2.2 幕墻體系的極限狀態設計
2.3 風荷載
2.4 地震作用
2.5 其它可變作用
3 結構選型和結構布置
3.1 結構類型和結構體系分類
3.2 梁式體系和桁架體系
3.3 框式體系和拱式體系
3.4 網架體系和懸索體系
3.5 預應力結構體系
3.6 點支式玻璃幕墻的結構選型
4 支承結構分析
4.1 支承結構分析的基本內容
4.2 結構計算簡圖
4.3 幾何構造分析
4.4 靜力分析
4.5 動力分析
4.6 計算實例
5 玻璃板材的選擇
5.1 玻璃的基本知識
5.2 建筑玻璃板材的類型及質量要求
5.3 玻璃的表面處理
6 玻璃板材計算
6.1 玻璃幕墻材料的性能
6.2 玻璃面板的基本方法
6.3 用差分法解點支玻璃面板
6.4 點支玻璃面板分析的有限單元法
6.5 玻璃板材的簡化計算
7 點連接式玻璃幕墻的加工制作
7.1 加工制作前的準備
7.2 玻璃的加工和運輸
7.3 支承鋼結構的制作
7.4 連接件和年爪制作
8 點連接式玻璃幕墻施工
8.1 施工準備工作
8.2 測量放線
8.3 鋼結構安裝
8.4 玻璃面板安裝
8.5 質量控制體系
8.6 工程驗收和幕墻試驗
9 幕墻工程的招標和投標
9.1 招標
9.2 投標
9.3 小結
參考文獻
20世紀60年代后,焊接技術廣泛應用于鋼橋等大型鋼結構中。隨著日益加重的交通運輸,許多焊接鋼橋出現了疲勞裂紋,于是對這些鋼橋疲勞壽命的預測將尤為重要。對于含有缺陷或裂紋的焊接結構,主要研究裂紋擴展壽命,大多采用Paris裂紋擴展公式da/dN=C(△K)m對裂紋擴展壽命展開研究。
焊接鋼構件的概率疲勞壽命曲線和概率裂紋擴展速率曲線是進行鋼結構疲勞可靠性設計和服役期間剩余疲勞壽命可靠性評估所必須的。
大尺寸焊接鋼梁的疲勞壽命服從對數正態分布。在裂紋擴展速率表達式中的參數m為定值時,通過裂紋擴展壽命基本公式計算得到的參數C也服從對數正態分布。應用概率斷裂力學方法對焊接鋼梁在給定可靠度下的疲勞壽命進行預測,得出含有缺陷或裂紋大尺寸構件的疲勞壽命主要是裂紋的擴展壽命。由于鋼種對壽命的影響很小,所得結果對于我國鋼橋的剩余疲勞壽命可靠性評估有重要的參照價值。