在一些实际工程中,幕墙玻璃,出于各种原因,幕墙玻璃的边缘往往没有经过精细打磨,玻璃边缘仍会残留一些切割裂纹,在承受风荷载等外力作用时,就会因为应力集中而破碎,甚至在运输过程中就会破碎。
如图1~3所示,山东某幕墙工程,玻璃在运输过程中就已经破碎,在搬运、安装过程中又相继破碎。现场勘查发现玻璃加工粗糙,玻璃的边缘没有经过精细打磨。夹胶玻璃在破碎后玻璃与SGP胶片脱离,这种情况很可能是SGP胶片含水率过高,或是在高压釜中高压恒温时间不够所致。
因此在玻璃裁割后、钢化之前,必须要对玻璃的边缘进行打磨、倒棱处理以消除裂纹,避免在钢化及在施工过程中因为应力集中导致玻璃破碎。而且,玻璃加工的整个工艺流程也需要严格的控制,确保产品质量,避免安全隐患。
2、幕墙构造的设计缺陷
玻璃幕墙由面板和金属框架组成,其变形能力比较小。在水平或风荷载作用下结构产生侧移时,由于幕墙构件玻璃幕墙由面板和金属框不能承受过大的位移,只能通过连接件的弹性来避免主体结构过大侧移带来的影响,由于幕墙玻璃和杆件之间变形能力的差异,必然会对玻璃局部产生一定的压应力。而玻璃幕墙对于玻璃槽的构造设计都有严格的规定,在玻璃的安装与横框之间要保证留有一定的间隙,幕墙装饰,才能保证在发生层间变位的时候玻璃不会因受到挤压而破碎。
《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003中第4.3.12条规定“明框幕墙的玻璃边缘只边框槽底应符合下述公式:


幕墙玻璃的挠曲变形还和玻璃安装的边界条件有关。幕墙玻璃安装在框架槽口,幕墙的框架是通过连接件组合在一起的,幕墙竖框是单向受弯杆件,只在水平风荷载方向发生挠曲变形,而幕墙横框是双向受弯杆件,在重力方向和水平风荷载方向都产生挠曲变形,竖框和横框在变形后,玻璃面板的边缘就不会在同一平面内,而是呈扭曲状态,尤其是在横框与竖框的连接采用自由度较大的连接方式时(比如钢销式连接),横竖框的相对扭曲会更大,在极端气候条件下,玻璃面板就会因受力不均而破碎。
在幕墙玻璃面板保持完整的前提下,幕墙的抗风压性能终是由幕墙的框架杆件决定的。只有幕墙杆件刚度足够,幕墙的抗风压强度才能满足要求。
幕墙结构设计是采用钢结构设计中的近似概率极限状态设计法,概率极限状态设计法是指在设计基准期(一般50年)内,满足结构的功能要求:即安全性,适用性,耐久性。
安全性:满足特定的与建筑物功能相适应的承载力极限状态
适用性:保证结构在日常使用中满足要求
耐久性:保证结构的承载力的持续时间与环境适应度
结构的极限状态包括承载力极限状态与正常使用极限状态。承载能力极限状态是结构或构件达到承载能力或出现不适于继续承载的变形。整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡,铜陵幕墙,结构构件或连接因超过材料强度而***;正常使用极限状态是结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定值,影响正常使用或外观的变形,或者耐久性能的局部损坏。


幕墙是建筑的外墙围护,幕墙玻璃图片,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为"帷幕墙",是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一***移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所作用的建筑外围护结构或装饰性结构(外墙框架式支撑体系也是幕墙体系的一种)。
幕墙是利用各种强劲、轻盈、美观的建筑材料取代传统的砖石或窗墙结合的外墙工法,是包围在主结构的外围而使整栋建筑达到美观,使用功能健全而又安全的外墙工法。简言之,是将建筑穿上一件漂亮的外衣。幕墙范围主要包括建筑的外墙、采光顶(罩)和雨篷。
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