GBT20909-2017 钢门窗

GBT20909-2017 钢门窗
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标准类别:建筑标准
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GBT20909-2017 钢门窗简介:

GBT20909-2017是中国国家标准《建筑门窗通用技术条件》的第20909部分,它是一部关于钢门窗的专业技术标准。该标准主要规定了钢门窗的材料要求、设计、制造、安装和检验的方法,以及相关的性能指标,包括强度、耐腐蚀性、气密性、水密性、隔热性等。

在该标准中,钢门窗是指主要由钢材制成的门窗,包括钢框、钢扇、五金件和密封材料等。它适用于各类建筑的门窗安装,如住宅、公共建筑、工业建筑等。通过对钢门窗的严格规定,可以保证其在使用过程中的安全、耐用和节能效果。

具体内容包括钢门窗的尺寸、形状、加工精度、连接方式、材料的选用、防腐处理、性能测试方法等,以确保产品的质量符合国家规定,为建筑工程提供可靠的技术依据。

GBT20909-2017 钢门窗部分内容预览:

9.2.1产品应用无腐蚀作用的软质材料进行包装。 9.2.2包装箱应有足够的强度,确保运输中产品不受损坏。 9.2.3包装箱内的各类部件安置应牢固可靠,避免发生相互碰撞、审动。 9.2.4包装箱内应有装箱单和产品检验合格证

9.2.1产品应用无腐蚀作用的软质材料进行包装。 9.2.2包装箱应有足够的强度,确保运输中产品不受损坏。 9.2.3包装箱内的各类部件安置应牢固可靠,避免发生相互碰撞、审动。 9.2.4包装箱内应有装箱单和产品检验合格证

9.3.1在搬运过程中应轻拿轻放,严禁摔、扔和碰击。 9.3.2运输过程中应有避免产品发生相互碰撞的措施。 9.3.3运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染,

9.3.1在搬运过程中应轻拿轻放,严禁摔、扔和碰击。 9.3.2运输过程中应有避免产品发生相互碰撞的措施。 9.3.3运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染,

9.4.1产品应放置在通风、干燥 9.4.2产品放置应用高度大于100mm木质垫块垫平JC∕T 2063-2011 云母粉径厚比测定方法,立放角度不应小于70°

9.4.1产品应放置在通风、干煤

附录A (规范性附录) 钢门窗隔热型材的要求

隔热型材保温性能以K值表示,隔热型材生产企业应提供依据计算的型材K值计算报告或K值 检测报告。

用于钢门窗的复合钢门窗型材应具有抗弯刚度EI值检测报告。 型材抗弯刚度EI值检测应符合如下条件: a) 试件长度为2100mm,数量为3个; b) 简支跨距L为2000mm; ? 施加集中载荷,使试件产生L/150(13.33mm)的挠度变形; d) 每个试件取3个测点,分别在L/2、L/3、L5/6处; e)计算各测点的EI平均值,计算方法参见C.3.3

A.2.1用手钢门窗的复合钢门窗型材应: A.2.2型材抗弯刚度EI值检测应符合如下条件: a 试件长度为2100mm,数量为3个; b) 简支跨距L为2000mm; c) 施加集中载荷,使试件产生L/150(13.33mm)的挠度变形; d) 每个试件取3个测点,分别在L/2、L/3、L5/6处; 计算各测点的EI平均值,计算方法参见C.3.3。

A.3.1咬合、浇注合成的隔热型材应提供纵向抗剪T。值、横向抗拉Q。值检测报告。 A.3.2型材抗剪、抗拉性能测检测按JG175一2011的规定

A.4.1浇注合成的隔热型材热循环试验60次后,室温纵向抗剪T。值应大于或等于30N/mm,变形量 h不应大于0.6mm。 A.4.2型材耐温度变化性能检测按JG/T175一2011的规定

A.5.1焊接合成的隔热型材,隔热材料使用木质品时,经24h浸泡无明显损坏环。 A.5.2试件条件:试件长度不小于150mm,试件表面涂漆与使用状态相符。 A.5.3检测方法:在室温条件下浸泡24h,在室内自然光线下目测,试件距截断面25mm之内的情况 不计。

B.2五金附件及表面处理

GB11614—2009 平板玻璃 GB/T11944—2012中空玻璃 GB15763.1—2009 建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃 GB15763.2—2005建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃

GB/T20909—201Z

GB/T5574—2008工业用橡胶板

GB/T 20909—2017

GB/T12002—1989 塑料门窗用密封条 GB/T14683—2003 硅酮建筑密封胶 GB16776—20053 建筑用硅酮结构密封胶 HG/T3100—2004石 硫化橡胶和热塑性橡胶建筑用预成型密封垫的分类、要求和试验方法 JG/T187—2006 建筑门窗用密封胶条 JC/T483—2006 聚硫建筑密封胶 JC/T485—2007 建筑窗用弹性密封胶 JC/T635—2011 建筑门窗密封毛条

GB/T 209092017

附录C (资料性附录) 钢门窗风荷载挠度计算方法

C.1.1钢门窗风荷载挠度计算方法适用于各种材质的平开式及推拉式建筑外窗的抗风压的强度计算 和验算。也可用于四面支撑的其他开启形式的建筑外门和外窗的抗风压强度计算。 C.1.2采用焊接工艺生产的钢门窗,其主要受力杆件,如中横框、中竖框,在某种程度上具有悬臂梁的 特点,并非典型简支受力结构,使用本方法计算的抗风压荷载挠度具有更高的安全系数。 C.1.3用隔热型材制作的钢质门窗,其主要受力杆件为复合材料共同受力,相关型材参数宜通过实验 确定。

C.2.1.1建筑外窗在风荷载作用下,承受与外窗平面垂直的横向水平力。外窗各框料间构成的受荷单 元可视为四边铰接的简支板。在每个受荷单元的四角各作45°斜线,使其与平行于长边的中线相交。 这些线把受荷单元分成四块,每块面积所承受的风荷载传给其相邻的构件(在受力计算时称作杆件),每

图C.1荷载分布原理图

图C.2简支梁承受均布荷载裁示意图

图C.3简支梁承受均布荷载示意图

GB/T20909—2017

图C.4简支梁承受均布荷载和集中荷载示意

图C.5简支梁承受均布荷载和集中荷载示意图

1.2当L2/L<1/2,且X

Q=Q1+Q2+Q+Q4 P=P,+P, (C.2

GB/T 209092017

图C.6杆件承受均布荷载和集中荷载示意图

1.3当L2/L,≥1/2或L2/L≤1/2,且X≥L/3时,则总荷载Q按式(C.1)计算,集中荷载P按 2)计算,集中荷载示意图见图C.7。

图C.7杆件承受均布荷载和集中荷载示意图

荷载计算分为以下三种形式: a)建筑外窗在风荷载作用下,受力杆件上的总荷载(Q)为该杆件所承受的受荷面积(A)与施加 在该面积上的单位风荷裁(W)之乘积,按式(C.3)计算,

Q一一受力杆件所承受的总荷载,单位为牛顿(N); A一一受力杆件所承受的受荷面积,单位为平方米(m); 一施加在受荷面积上的单位风荷载,单位为帕(Pa),按GB50009的规定取值。 b) 当进行建筑外窗的抗风压强度分级计算时,其受力杆件上的总荷载(Q)为该杆件所承受的受 荷面积(A)与该窗相对应的抗风压性能等级(P.)之乘积,按式(C.4)计算。

.............................(C.4)

一抗风压性能等级,单位为帕(Pa)。 百进行建筑外窗的强度验算时,其受力杆件上的总荷载(Q)为该杆件所承受的受荷面积(A) 建筑物承受的风荷载标准值(W,)之乘积(W,按GB50009的规定取值),按式(C.5)计算。

P:一一抗风压性能等级,单位为帕(Pa)。 c)当进行建筑外窗的强度验算时,其受力杆件上的总荷载(Q)为该杆件所承受的受荷面积 与建筑物承受的风荷载标准值(W)之乘积(W,按GB50009的规定取值),按式(C.5)计算

风荷载标准值,单位为帕

C.3最大挠度(f)的计算

计算所得的最大挠度f值应满足式(C.6)。

fmx≤[] (C.6 式中: fmx一 一最大挠度; [门一一杆件的允许挠度。 注1:当窗为柔性镶嵌单层玻璃时,L门=L/100。 注2:当窗为柔性镶嵌双层玻璃时,[门=L/150。 注3:建筑外窗受力杆件有均布荷载和集中荷载同时作用时,其最大挠度f为其各自产生挠度叠加的代数和

C.3.2均布荷载挠度计算

2.1建筑外窗受力杆件受荷情况近似简化为简支梁上承受矩形、梯形或三角形的均布荷载 .8。

C.3.2.2在矩形荷载作用下,最大挠度按式(C.7)计算。 f m =(Q . L°)/(76.80 X E . I )

图C.8简支梁承受均布荷载示意图

fm..=(Q.L*)/76.80XE.I)

.........C..

I一计算截面的惯性矩,单位为四次方毫米(mm) E一外窗受力杆件所用材料的弹性模量,单位为帕(Pa)。 C.3.2.3在梯形荷载作用下,最大挠度根据系数K的取值,分别计算fmx值。K的取值按式(C.8)计 算,fmx按式(C.9)计算。系数K和常数入的取值见表C.1。

式中: K系数; 入常数。

K=KL/L fm=(Q·L")/(·E.I)

表C.1系数K和常数入值

C.3.2.4在三角形荷载作用下,最大度按式(C.10)计算。 f mx =(Q L°)/(60.00 × E . I)

C.3.3集中荷载挠度计算

C.3.3.1建筑外窗受力杆件在集中荷载作用下的示意图见图C.9

C.3.3.1建筑外窗受力杆件在集中荷载作用下的示意图见图C.9。

DB34∕T 2376-2015 公路煤矸石路堤设计与施工指南)集中荷载作用于跨中

fmx=(P.L")/(48×E·I C.3.3.3当集中荷载作用于任意点时,最大挠度按式(C.12)计算

D)集中荷载作用于任意点

图C.9简支梁承受集中荷载示意图

C.3.3.4当向外平开窗的窗扇受负压或向内平开窗的窗扇受正压时,其窗框的竖框受荷情况按紧固五 金件处有集中荷载作用,见图C.10,最大挠度fmx按式(C.11)或(C.12)计算。 C.3.3.5当向外平开窗的窗扇受负压或向内平开窗的窗扇受正压时,其窗扇边挺受荷情况可近似简化 为以紧固五金件处为固端的悬臂梁上承受矩形均布荷载(见图C.10),其最大挠度mx按式(C.13) 计算。

图C.10悬臂梁承受均布荷载示意图

式中: 计算截面的惯性矩《乙炔站设计规范 GB50031-91》,单位为四次方毫米(mm"); E一—外窗受力杆件所用材料的弹性模量,单位为帕(Pa)。

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