建筑门窗结构设计标准.pdf

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标准类别:建筑标准
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建筑门窗结构设计标准.pdf简介:

建筑门窗结构设计标准主要是指在建筑设计和施工过程中,对门窗的材质、构造、性能、安装方式等各方面提出的规范和规定。这些标准通常由国家或行业权威机构制定,如中国的《建筑门窗工程技术规程》、《建筑外门窗通用技术条件》等。

1. 材质:标准会规定门窗的主材料,如铝合金、钢、PVC、木材等,以及这些材料的强度、耐候性、隔热隔音性能等要求。

2. 结构设计:包括门窗的框架、玻璃、五金配件等各部分的设计,如框架的稳定性、承重能力,玻璃的厚度和安全性能,五金配件的耐用性和操作便捷性等。

3. 性能指标:如门窗的气密性、水密性、保温隔热性能、隔音性能、防风压性能等,以满足建筑物的使用功能和节能需求。

4. 安装方式:有详细的安装步骤和要求,包括门窗的水平、垂直度、对齐等,以确保门窗的使用寿命和美观。

5. 安全性:考虑到门窗在使用过程中的安全问题,如防盗、防爆等特殊要求。

遵循这些标准,可以保证门窗产品的质量,提高建筑物的舒适性和安全性,同时也有利于节能减排,符合绿色建筑的发展趋势。

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5组合截面抵抗矩应按下式计算:

式中:hi一 材料1截面最外缘至组合截面形心轴的距离; h2—一材料2截面最外缘至组合截面形心轴的距离; AI0一一材料1型材的截面积; A20一材料2型材的截面积; Iix0、Iiyo材料1对自身形心轴的惯性矩; I2x0、I2y0一一材料2对自身形心轴的惯性矩。 6.2.4 叠合材料型材截面特性计算,应分别计算各组成材料自身截面特性。

6.3.1轴心受拉构件的承载能力应按下式验算

《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006》式中:f一构件材料的抗拉强度设计值(N/mm²); N一轴心受拉构件拉力设计值; An一受拉构件的净截面面积(mm²)。 6.3.2轴心受压构件的承载能力应按下式验算

式中:f——构件材料的抗压强度设计值(N/mm²) N轴心受压构件压力设计值; 受压构件的净截面面积(mm²)

式中:Mx、M一分别为同一截面处对x轴、y轴的弯矩设计值(N·mm); yx、>——为截面塑性发展系数,取值1.0; Wnx、Wny一分别为构件的截面模量(mm); 6.4.2在主平面内受弯的构件,其抗剪强度应符合下列规定:

式中:V一计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值(N); s一计算剪应力处以上(或以下)毛截面对中和轴的面积矩(mm3) I一构件的毛截面惯性矩(mm*);

6.5.1建筑门窗主要受力杆件在荷载标准组合作用下的挠度容许值,应根据门窗材 贡、玻璃面板配置情况等综合考虑。

表6.5.1受弯构件的挠度容许值

6.5.3门窗受力杆件在同一方向有分布荷载和集中荷载同时作用时,其挠度应为1 各自产生挠度的代数和

7.1.1 建筑窗面板设计,应计算面板的强度和刚度 7.1.2 建筑门窗面板设计计算,应仅考虑面板平面外弯曲效应。 7.1.3建筑门窗用平面玻璃面板刚度设计计算时,可采用等效厚的玻璃面板厚度。强度 设计计算时,应按荷载传递原则,对面板每一层玻璃进行计算。 7.1.4建筑门窗用曲面面板、异型面板、非玻璃面板强度和刚度设计计算,应采用数值 模拟分析。 #饰

7.1.5建筑门窗面板宜进行冲击强度计

7.2.1夹层玻璃等效厚度计算,应符合下

1当胶片采用非SGP时,夹层玻璃等效厚度t。可按下式计算,等效厚度不应大 于两片玻璃厚度之和

e=t+t+121 T= 1+9.6552 Gt12 Is=tit.2 + t2t.1 ts,2=ti+t2 ts=0.5(t1 + t2)+t,

式中:te一 玻璃等效厚度(mm)。 一一夹层玻璃中间层胶片剪力传递系数。当采用聚乙烯醇缩丁醛胶片(PVB) 时可取0; G一一夹层玻璃中间层剪切模量(N/mm²),与温度相关。可按现行国家标准《买 层玻璃中间层材料剪切模量的测量方法》GB/T32061的规定测定; 、t2、tv一一夹层玻璃中第1片、第2片和中间层胶片厚度(mm); L一夹层玻璃短边长度(mm);

E一一玻璃弹性模量(N/mm*)。 2当胶片为SGP材质时,两层玻璃厚度可分别按等效玻璃厚度t1e.a、t2e.。计算, 等效厚度t。.加t2e不宜大于两片玻璃厚度之和:

t tle,c Vt+2rts,2 t2 t2e,c

te =, att Va te=

式中:te一一玻璃的等效厚度; t一一单片玻璃厚度; Wt、W一一别为单片玻璃对应挠度和真空玻璃对应挠度。 7.2.3中空玻璃等效厚度计算,应符合下列规定:

式中:t。玻璃等效厚度; ti、t2——分别为各单片玻璃厚度(mm)。 7.2.4中空单面夹层玻璃等效厚度计算,应符合下列规定:

te = 0.95t3 +t3

te=0.95t3+t+t+12rl

式中:te—玻璃等效厚度; ti、t2、t3—分别为外、中、内片玻璃厚度(mm)。

te =0.95t+0.953 (+t)

玻璃上均布荷载可按下列公式分配到各片

Wk2 = Wk t+ ti qEk2 = QEk t+t tz

式中:Wk一 作用于夹层玻璃上风荷载标准值(N/mm); Wk1、Wk2——分别为分配到各单片玻璃风荷载标准值(N/mm²); qEk 作用于夹层玻璃上地震作用标准值(N/mm²): QEk1、QEk2—分配到各单片玻璃地震作用标准值(N/mm²); tl、t2—一分别为各单片玻璃厚度(mm)。 7.3.2真空玻璃的荷载分配,为便于计算,将真空玻璃简化为平板玻璃,其厚度按照等 效厚度计算。

作用于中空玻璃上风荷载可按下列公式分配到各片玻璃上: 1)直接承受风荷载作用的单片玻璃:

2)不直接承受风荷载作用的单片玻璃:

式中:Wk 作用于夹层玻璃上的风荷载标准值(N/mm²); Wk1、Wk2——分别为分配到各单片玻璃风荷载标准值(N/mm²); t1、t2——分别为各单片玻璃厚度(mm)。

qEk1 = βemaxGAk1 qEk2 = βe(maxGAk2 GAk1 = Ygiti GAk2 = Ya2t2

式中: QEk1、QEk2 分别为外片玻璃、内片玻璃地震作用标准值(N/mm); GAk1、GAk2 分别为外片玻璃、内片玻璃单位面积自重标准值(N/mm²) 动力放大系数可取5.0; amax 水平地震影响系数最大值,按表7.3.3采用; Yg1、Yg1 分别为外片玻璃、内片玻璃体积密度(N/mm3); t1、t2 分别为外片玻璃、内片玻璃厚度(mm)。

表7.3.3水平地震影响系数最大值α..

7.3.4中空单面夹层玻璃的荷载分配,应符合下列规定: 1外片玻璃荷载应按下列公式计算:

外片玻璃荷载应按下列公式计算:

式中: GAk1 外片玻璃单位面积自重标准值(N/mm²) qEk1 一为外片玻璃地震作用标准值(N/mm²);

GAk1 = Yg1ti LEk1 = βemaxGAk1 ti

amax 水平地震影响系数最大值,按表7.3.3采用; Wk 作用于玻璃上的风荷载标准值(N/mm2); Wk1— 分配到外片玻璃风荷载标准值(N/mm²); ti、t2、t3— 分别为外片、中片、内片玻璃厚度(mm)。 2中片玻璃荷载应按下列公式计算:

t (当中片与外片玻璃组合为夹层结构时) Wk2= Wk+t3+t t (当中片与内片玻璃组合为夹层结构时)

GAk2 = Yg2t2 JEk2 = βemarGAk2

式中:GAk3 内片玻璃单位面积自重标准值(N/mm²); Yg3 为内片玻璃体积密度(N/mm3); qEk3 为内片玻璃地震作用标准值(N/mm²): E 动力放大系数可取5.0 amax 水平地震影响系数最大值,按表7.3.3采用 W 作用于玻璃上的风荷载标准值(N/mm²);

GAk3 = Yg3t3 LEk3 = βemaxGAk3 t3

Wk3 分配到内片玻璃风荷载标准值(N/mm²); t1、t2、t3一分别为外片、中片、内片玻璃厚度(mm)。 7.3.5中空真空复合玻璃的荷载分配,可将真空玻璃简化为平板玻璃,然后按照本标准 7.3.3条中空玻璃的荷载分配方式计算。 7.3.6三玻双中空玻璃的荷载分配,应符合下列规定: 1外片玻璃荷载应按下列公式计算:

式中: GAk1 外片玻璃单位面积自重标准值(N/mm²); Yg1 为外片玻璃体积密度(N/mm3): qEk1 为外片玻璃地震作用标准值(N/mm²); β—动力放大系数可取5.0; αmax 水平地震影响系数最大值,按表7.3.3采用; Wk 作用于玻璃上的风荷载标准值(N/mm²); Wk1— 分配到外片玻璃风荷载标准值(N/mm²); tl、t2、t3 3一一分别为外片、中片、内片玻璃厚度(mm)。 2中片玻璃荷载应按下列公式计算:

式中:GAk2 中片玻璃单位面积自重标准值(N/mm²); QEk2 为中片玻璃地震作用标准值(N/mm²); 动力放大系数可取5.0; αmax 水平地震影响系数最大值,按表7.3.3采月 Wk 作用于玻璃上的风荷载标准值(N/mm²):

GAk1 = Ygiti qEk1 = βemaxGAk1 ti

GAk2 = Yg2t2 qEk2 = βemaxGAk2 0.953t2

Wk2 分配到中片玻璃风荷载标准值(N/mm²); t1、t2、t3—分别为外片、中片、内片玻璃厚度(mm)。 3内片玻璃荷载应按下列公式计算:

式中:GAk3 内片玻璃单位面积自重标准值(N/mm²); Yg3 为内片玻璃体积密度(N/mm3); qEk3 为内片玻璃地震作用标准值(N/mm²); 动力放大系数可取5.0: amax 水平地震影响系数最大值,按表7.3.3采月 Wk 作用于玻璃上的风荷载标准值(N/mm²); Wk3 分配到内片玻璃风荷载标准值(N/mm²); ti、t2、t3 分别为外片、中片、内片玻璃厚度(mm

GAk3 = Yg3t3 qEk3 = βemaxGAk3 0.953t

7.4 平面面板强度计算

4.1单片玻璃,在垂直于面板方向的均布荷载作用下,最大应力标准值宜按考虑几 线性的有限元方法计算,也可按如下公式计算:

6mWka Owk = 7 6mqekq OEk = t2 Wka或 (Wk+0.5qEk)a Et4 Et4

—参数; E—玻璃弹性模量(N/mm²)

7.4.2真空玻璃,在垂直于面板方向的均布荷载作用下,最大应力标准值宜按考虑几何 非线性的有限元方法计算DL/T 1658-2016 35kV及以下固体绝缘管型母线,也可按如下公式计算:

6mWka? 3F。 2xo Owk t 7+ 2元t2 t2 6mqEka? 2x PEk te n+ 2元t2 t2

甘 风压作用下玻璃截面的最大应力标准值(N/mm2):

DB32/T 3941-2020 建筑工程物证司法鉴定技术规程.pdfFo = loXoyd

Xo yo 为分别为支撑柱纵向、横向间距(mm); V——玻璃的泊松比: r—支撑柱半径(mm);

表7.4.2矩形板作用均布荷载及圆形区域荷载时的系数

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