远大幕墙计算教材精选.doc

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幕墙计算 1、横框计算 2、竖框计算 3、玻璃计算 4、连接计算 5、预埋件设计、计算 6、焊缝计算 幕墙横框的计算 受力模型:横梁以立柱为支承,按立柱之间的距离作为梁的跨度,梁的支撑条件按简支考虑,其弯距见表5-31。 简支梁内力和挠度表 表5-31 荷载情况 左端反力RA 右端反力RB 最大弯距Mmax 最大挠度umax P P Pa 受力状态:横梁是双向受弯构件,在水平方向由板传来风力、地震力;在竖直的方向由板和横梁自重产生竖向弯距,见图5-14。 1、强度 Mx/γWx+My/γWy≤fa 式中:Mx -- 横梁绕x轴(垂直于幕墙平面方向)的弯距设计值(KN·m); My——横梁截面绕y轴(幕墙平面内方向)幕墙平面内方向的弯距 设计值(KN·m); Wx-横梁截面绕x轴(垂直于幕墙平面方向)的截面抵抗矩(mm3) Wy-横梁截面绕y轴(幕墙平面内方向)的截面抵抗矩(mm3) γ-塑性发展系数,可取为1.05; fa-铝型材受拉强度设计值(KN·m2) 铝合金牌号 状态 强度设计值 fa 受拉、受压 受剪 LD30 CZ 84.2 48.9 CS 191.1 110.8 LD31 RCS 84.2 48.9 CS 138.3 80.2 ① 横梁受风荷载和地震作用时 Mx=1/12qy×B2 (B≤H时) Mx=1/8qy×B2 (B>H时) qy=(1.0×1.4×Wk+0.6×1.3×qey)×B qy-荷载组合值(KN/m); Wk=βZ·μS·μZ·WO 式中:Wk-作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2); βZ-瞬时风压的阵风系数,取2.25; μS-风荷载体型系数,竖直幕墙外表面可按±1.5取用; μZ-风压高度变化系数;应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9采用。 WO-基本风压(KN/m2),按GBJ9附图中的数值采用;部分城市基本风压见表5-5 。 我国部分城市基本风压W0 (KN/m2) 表5-5 W0 城 市 0.30 30 石家庄、太原、兰州、重庆、贵阳、武汉、合肥、天水 0.35 北京、唐山、西安、西宁、成都、昆明、郑州、洛阳、长沙、南京、 蚌埠、桂林、 南宁、镇江、拉萨、日喀则、无锡、济南 0.40 天津、秦皇岛、保定、杭州、南昌、苏州、连云港、景洪、扬州、南通、九江、敦煌 0.45 广州、哈尔滨、塘沽、长白、通化 0.50 沈阳、呼和浩特、漳州、宁波、丹东 0.55 佳木斯、长春、温州、上海、青岛、烟台、营口、茂名、福州、威海、东兴、酒泉、大理 0.60 大连、乌鲁木齐 0.65 喀升、二连、阿克苏、海拉尔、嘉峪关 0.70 湛江、海口、三亚、香港、澳门、深圳、珠海、北海、满洲里 0.75 汕头、厦门、泉州、伊宁 0.80 吐鲁番、克拉玛依 qey=βE·αmax·G/A 式中:qey——垂直于幕墙表面的地震作用(KN/m2); βE——动力放大系数,可取3.0; αmax—水平地震影响系数最大值, 6度抗震设计时取 0.04; 7度抗震设计时取 0.08; 8度抗震设计时取 0.16; G ——幕墙构件的重量(KN); A ——幕墙构件的面积(m2); 其中:G=H×B×(t1+ t2)×γ玻×1.1 A= H×B 式中:H——分格高 m; B——分格宽 m; t1——外片玻璃厚度 m; t2——内片玻璃厚度 m; γ玻—玻璃重量体积密度 KN/m3 普通、夹层、半钢化、钢化 25.6 KN/m3 夹丝玻璃 26.5 KN/m3 ② 横梁受重力作用时 My=1/8qx×B2 qx=1.2×qxk qxk=1.2·t·H×1.1 式中:qx-横框所承

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