DB51/T 5068-2018 四川省既有玻璃幕墙安全性检测鉴定标准(完整正版、清晰无水印).pdf

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"DB51/T 5068-2018 四川省既有玻璃幕墙安全性检测鉴定标准"是一份由四川省地方标准管理机构发布的标准文件。该标准主要针对四川省现有的玻璃幕墙进行安全性检测和鉴定,旨在确保既有玻璃幕墙的稳定性和安全性,防止因老化、损坏等原因导致的安全隐患。它包含了玻璃幕墙的施工质量、使用年限、结构完整性、隔热性能、抗风压性能、抗震性能等多方面的检测和评估方法,以及相应的检测标准和要求。这份标准对于维护和管理四川省的建筑幕墙安全具有重要的指导意义。

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6.3.3横梁的计算应与实际受力相符。当横梁受力存在较

伙优下的杆件强度、整体稳 定性和局部稳定性。

整体稳定和局部稳定《高填方地基技术规范 GB51254-2017》,并验算拉杆、拉索的预应力,该预应力应 保证索杆体系在各种受力状况下的强度和结构刚度要求。

6.3.6带拉索的点支承玻璃幕墙计算分析时应考虑

6.3.6带拉索的点支承玻璃幕墙计算分析时应考虑几何非 线性。

承或吊挂全玻幕墙的结构构件的挠度进行验算和控制,其值不应 超过跨度的1/250。

6.4幕墙与主体结构的连接

6.4.1主体结构或结构构件,应能够承受幕墙传递的荷载和作 用。连接件和主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的 承载力设计值。

6.4.1主体结构或结构构件,应能够承受幕墙传递的荷载和作

6.4.2与玻璃幕墙构架连接的主体结构构件的受力

其可能受到的扭转作用。

6.4.3玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时,其锚栓

6.4.3玻璃幕墙构架与主体结构

的选用和受力计算应符合现行行业标准《混凝土后锚固技术规程》 JGJ145的有关规定,其构造还应符合现行行业标准《玻璃幕墙 工程技术规范》JGJ102的有关规定

7.1.1构件的安全性鉴定,应按表7.1.2规定的检查项目分别评 定每一受检构件等级,取其中最低一级作为该构件的安全性等级。 7. 1. 2构件安全性能评级应参照表 7.1.2 进行

表 7.1.2构件安全性评级

7.2子单元安全性鉴定评级

7.2.1幕墙与主体结构的连接、幕墙支承结构和面板系统子单 元的安全性,应在该子单元专设的和参与该子单元工作的各种承 重构件的安全性评级的基础上进行确定。 7.2.2在代表层(或区)中,构件集安全性等级的评定,可根

7.2.2在代表层(或区)中,构件集安全性等级的评定,可根 据该种构件集内每一受检构件的评定结果,按表7.2.2的分级标 准评级。

7.2.2在代表层(或区)中,构件集安全性等级的

据该种构件集内每一受检构件的评定结果,按表7.2.2的 准评级。

7.2.2构件集安全性等级的评

7.2.3各代表层(或区)的安全性等级,应按该代表层(或区 中各构件集间的最低等级确定

7.2.3各代表层(或区)的安全性等级,应按该代表层

中各构件集间的最低等级确

元的安全性等级,可按下列规定确定: 1A级,不含C级和D.级代表层(或区):可含B.级,但 含量不多于30%。 2Bu级,不含Du级代表层(或区);可含Cu级,但含量不 多于15%。 3Cu级,可含Cu级和Du级代表层(或区);当仅含Cu级时 其含量不多于50%;当仅含Du级时,其含量不多于10%;当同 时含有Cu级和Du级时,其Cu级含量不应多于25%,Du级含量 不多于5%。 4Du级,其Cu级或Du级代表层(或区)的含量多于Cu级 的规定数。

7.2.5防火及防雷构造的鉴定评级应根据其使用情况

表7.2.5玻璃幕墙防火及防雷构造的评定等级

7.3鉴定单元安全性评级

7.3鉴定单元安全性评级

7.3.1幕墙第三层次鉴定单元的安全性鉴定评级,应根据其子 单元的安全性等级,以及与整幢建筑有关的其他安全问题进行 评定。

7.3.2鉴定单元的安全性等级,应根据本标准第7.2条白

果,按子单元中较低等级确

8.0.1检测鉴定报告应包含下列内容: 1建筑物概况(其中应包含建筑物各责任主体的基本信息, 玻璃幕墙各责任主体的基本信息,玻璃幕墙的施工、使用、维修 和受灾的情况); 2鉴定的自的、范围和内容: 3检查、检测、分析、鉴定的结果(其中应包含典型板块 构造图,图纸资料核查结果,材料检测结果,构造及变形检测结 果,结构承载力验算结果,安全性等级评定); 4结论与建议(当有需要时,可对处理措施及再次鉴定的 时间间隔提出建议); 5附件。 8.0.2对安全性检测鉴定中发现的问题,应根据其严重程度和 具体情况有选择地采取下列处理措施: 加固结构或构件; 2 更换构件; 31 停止使用; 4 拆除部分结构或全部结构。

8.0.1检测鉴定报告应包含下列内容:

附录A既有建筑幕墙面板支承结构薄弱部位

A.0.1玻璃幕墙面板振动测试法适用范围如下:

A.0.1玻璃幕墙面板振动测试法适用范围如下: 本方法适用于幕墙面板的支承结构如硅酮结构胶的粘结性 能衰降、界面脱粘,松动等薄弱部位的定位。可用于幕墙安全 检测中现场拆除取样部位的定位及检测幕墙面板整体坠落部位 的定位。

A.0.2振动测试法检测玻璃幕墙面板连接性能原理如

当幕墙面板物理参数和力学参数不发生改变时,用于支承、 粘结、连接幕墙面板的材料及结构发生松动、损伤、脱粘时(上 述统称幕墙面板支承结构薄弱部位),均会导致幕墙面板固有频率 下降。通过对某一检测批次且材料物理参数、支承形式、形状尺 寸完全相同的幕墙面板的固有频率测试,并对固有频率大小进行 比较,以最小频率对应的幕墙面板位置来确定整个被检测批次范 围内幕墙支承结构的最薄弱区域为准则。基于此方法,不仅可确 定幕墙安全检测的取样部位的最佳位置,而且,通过对整个幕墙 面板的固有频率进行测试,还可推测出最有可能出现坠落风险的 幕墙面板位置。

A.0.3振动测试法采用的检测设备性能参数如下:

1 加速度传感器:轴向灵敏度:0~50mV/g;测量范围: 100g;频率响应:0.5~5kHz。 2 数据采集系统:最高采样频率:高于51.2kHz:A/D分辨

1与委托方协商确定,选择检测幕墙面板区域,按规格、 支承形式、尺寸相同的幕墙面板进行检测批次划分。 2采用振动测试仪,对选定批次的幕墙面板的固有频率进 行测试:a)确定隐框幕墙硅酮结构胶胶粘结薄弱区域时,测量直 接与铝合金框架粘结的那片玻璃的固有频率:b)确定中空玻璃二 道密封胶粘结薄弱区域时,测量中空玻璃外片的固有频率。 3进行固有频率测试时,每块幕墙面板必须测量3次以上 精确到0.1Hz,如同一块幕墙面板测量的固有频率相差5%以上 需重新测量,固有频率取3次平均值。 4对所测同一批次的幕墙面板的固有频率进行大小排序, 以最小频率对应的幕墙面板位置来确定整个被检测批次范围内幕 墙支承结构的最薄弱区域为准则,确定该检测批次幕墙面板支承 结构的薄弱区域。 5依据上述准则,选择对应位置的面板进行拆除,对支承 结构进行检查、检测。

附录B抗风压性能现场检测方法B.0.1工程现场等效静载法检测装置应包括位移计、固定支架、压力计、空气泵、反力支承架和气囊(图B.0.1),并应满足幕墙构件设计受力条件和支承方式的要求,反力支承架的强度、刚度和整体稳定性应满足实验要求。位移计的精度应达到满量程的2.5%o,位移计的固定支架应保证位移的测量不受构件及其支承设施的变形、移动所影响。图B.0.1等效静载法检测装置1一幕墙;2一位移计;3一固定支架;4一压力计;5一空气泵;6一反力支承架;7一气囊B. 0. 2工程现场等效静载法检测应按下列步骤进行:24

C.0.1测量点的选择应满足如下要求:

: 测量点的选择应满定如下要求: 在距长边100mm的距离上,引平行于长边的2条平行线,并 与对角线相交于4点,这4点以及制品的几何中心点即为测量点。 若制品短边长度不足300mm时,则在距短边100mm的距离上引 平行于短边的两条平行线与中心线相交于2点,这2点以及制品的 几何中心点即为测量点。

与对角线相交于4点,这4点以及制品的几何中心点即为测量点。 若制品短边长度不足300mm时,则在距短边100mm的距离上弓 平行于短边的两条平行线与中心线相交于2点,这2点以及制品的 几何中心点即为测量点。 C.0.2 测试程序应符合下列规定: 将被测试样的锡扩散层朝上水平平稳放置; 将玻璃表面擦拭干净,在被测点滴上1~2滴折射油; 3 将仪器棱镜部位与被测点处可靠接触; 4调整光源的位置、狭缝位置以及反光镜角度,使视场内 出现清晰的明暗台阶图像; 5由测微目镜读出台阶的高度d,精确到0.01mm。 C.0.3 测试结果按下式计算:

0.2测试程序应符合下列

注:根据现场加载条件,也可选择其他可以施加并显示力值的加载装置。D.0.4中空玻璃结构安全性能测试可参考下列方法及流程:1测量中空玻璃尺寸及间隔层初始厚度:如图D.0.4所示,采用精度为1mm的量具测量矩形中空玻璃的长边尺寸α和短边尺寸b,精度为0.1mm的量具测量中空玻璃的玻璃厚度,中空玻璃板几何中心A处间隔层(中空层)初始厚度ho及距中空玻璃长边边缘中点50~100mmB处的间隔层初始厚度h1。D=50~100mm6图D.0.4中空玻璃尺寸及中空层厚度测点位置示意图A一中空玻璃板中心测点;B一中空玻璃长边边缘测点2安装试验加载装置:按图D.0.3所示安装好集中载荷加载装置,加载球对准中空玻璃直接承载面板中心,并用卷尺测量图示中的H、d、L、S的28

距离,精确至1.0mm。 3施加码作为加载配重: 施加码质量M应处于如下范围内:Mmin≤M≤Mmax。施加 码的最大允许质量Mmax和最小质量Mmin计算分别按下列公式 计算:

DB22∕T 1816-2013 复合稳定土路面基层技术规范50t?.L.H M g ·d · S[1.24 ln(0.063 7b)+ β] 20t?·L.H g ·d ·s[1.24 ln(0.063 7b)+ β]

表D.0.4 B取值

:α为中空玻璃长边尺寸。码的最大允许质量考虑了集中载荷弓 承载面玻璃最大应力不超过普通玻璃设计强度值。

4计算玻璃面板集中载荷: 根据力矩方程计算施加码后杠杆顶端球头施加给中空玻璃 的集中载荷P为:

P=Mg×(d/L)×(S/H)

式中P一对中空玻璃面板施加的集中载荷(正压力)(N)。 5测量加载后中空玻璃间隔层厚度: 测量加载后中空玻璃A点处间隔层厚度h值。 6矩形平板中空玻璃接近度应按下列公式计算《供应链管理第2部分:SCM术语 GB/T26337.2-2011》

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