金属屋面系统是建筑围护系统的一种形式,进行抗风揭检测是对金属屋面系统整体结构性能的评估,与建筑寿命直接相关,抗风性能检测分为静态检测和动态检测。
金属屋面系统抗风揭检测方法图片
中文名称 | 金属屋面系统抗风揭检测方法 | 关键词 | 金属屋面 抗风检测 |
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金属屋面系统又称高级金属屋面系统(金属幕墙系统可参考选用),是以具有自保性防腐能力、轻质、高强、耐久的钛锌、铜、钛、镀铝锌彩板等金属薄板及铝合金、不锈钢薄板作为面材的建筑屋面系统。国内最新的抗风揭金属...
要看具体的用材和型号,像回事0.9mm,65/400铝镁合金板成型板现在大概在150—160元左右,品牌的金属屋面应该有190左右了
上海锐顶建筑科技有限公司从事的服务领域包括国内外各种新型建筑材料建的推广及应用。公司目前已成为专业化的金属材料、有机材料及金属复合材料屋面及墙面系统专业服务供应商。 上海锐顶建筑科技有限公司专门研究了...
抗风等级高达 11.5kPa的抗风型金属屋面系统 一、系统介绍 近些年流行于大跨度建筑结构上盖部分的直立锁边系统, 被掀翻的情况引发全国 性金属屋面技术安全检查与加强加固措施! 为了解决这种安全隐患, 鑫明光采用 了多种不同的防风揭措施。 研发出加强型立边双咬合无限涨缩高肋金属屋面系统 ,加强型屋面板的改进,从根本上解决了抗风揭问题 ! 抗风等级 11.5kPa 二、传统直立锁边金属屋面系统 机场、车站、会展中心建筑屋面体量大, 空间区域广, 经常发生足可以引发灾难的强风, 属于受风压影响较大的建筑。 抗风能力低的主要原因 1、施工方面的原因 主要表现在铝合支座与钢檩条缺少自攻钉,自攻钉漏打或少打, 导致直立锁边支座与檩 条连接强度减弱; 屋面板锁边强度不够导致屋面板与铝合金支座咬合力度不够。第一种 情况表现为屋面板和支座同时被揭掉,连接自攻钉被拉断;第二种情况屋面板被揭掉, 支座保留完
湘质监统编 施 2015-52 无纺布铺装隐蔽工程验收记录 工程名称:株洲市第二工人文化宫提质改造(重建)项目 验收日期: 年 月 日 编号: 隐蔽项目 羽毛球馆无纺布铺装 隐蔽日期 年 月 日 隐蔽部位 羽毛球馆铺装完成的无纺布 隐蔽依据:根据图号 羽毛球馆网架结构施工图(结施 022) ,设计变更 /洽商 /技术核定单(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格 /型号: 无纺布 70g/ ㎡ 隐检内容:屋面底板穿孔吸音板铺装完成后,在穿孔吸音板上表面铺装 70g/ ㎡的无纺布,外观铺装平整,满铺, 无漏铺; 隐蔽方法;无纺布上层铺装吸音棉 检查意见及结论: □同意隐蔽 □不同意隐蔽,修改后复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 年 月 日 施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设
卷材屋面系统抗风揭试验方法国外标准
CSAA123.21《 动态风荷载作用下卷材屋面系统抗风掀承载力的标准测试方法》
对于送检的抗风揭性能检测试件应参考风洞试验的风压分布结果,按照不同风压区域分别进行。如果金属屋面的系统构造形式并不唯一,则应分别对不同构造形式逐一进行检测,特别说明的是,该抗风揭检测方法只适用于送检的系统构造形式,并不能对整体屋面系统负责。
测试装置由上下压力箱、风源供给系统、测量系统、测试试件系统组成,实验室现有PBMJ7525和PBMJ7533两台,其中PBMJ7525试验机长7500mm,宽2400mm;PBMJ7533试验机长7500mm,宽2980mm。两台试验机的檩条间距S,将根据工程项目实际或委托方的要求进行调整,两端悬挑间距E将相应调整。
本试验箱体同时满足无檩体系屋面系统的安装测试,若需要对全支撑屋面系统进行测试的时候,檩条将拆除,压型钢屋面底板(或其它支撑底板)将安装在箱体两侧支撑横梁上,方向可选择。
抗风揭检测是针对金属围护系统在动态波动风压的作用下出现系统疲劳特性的检测。动态波动风压检测是通过取风压荷载极限值,在10s内施加在检测试件上的动态反复循环风压作用来检测试件的抗风揭性能。这种检测可以较为真实的模拟出金属围护系统组成构件间的不同风力状态下的结构性能,通过对金属围护系统受损破坏情况的观察与分析,进一步能确定金属围护系统组成构件的风至破坏机理,从而为构件的选型及材料的性能分析,提供可靠的实验数据。
波动风压示意图所示,总的风压波动周期,包括压力上升时间,单个波动周期应≤10s。其中测试的风压值得最小维持时间为2秒。风压卸载至其设定检测压力值时,卸载时间应≤4s。
动态风压检测是测试试件的波动风压状态下的承载力试验,波动风压试验应以设计风压为基准,分别从设计风压的不同比例对检测试件进行波动加压试验,可参照下表动态负风压检测阶段及风压载入比值,从阶段A开始,按顺序完成各个阶段的测试。在判定风压等级时,取试件被破坏阶段所承受的波动风压等级的前一等级为该试件所通过的波动风压等级。
A阶段 |
B阶段 |
C阶段 |
D阶段 |
E阶段 |
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风压加载 |
波动次数 |
风压加载 |
波动次数 |
风压加载 |
波动次数 |
风压加载 |
波动次数 |
风压加载 |
波动次数 |
0-12.5% |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-25% |
700 |
0-31.5% |
500 |
0-37.5% |
250 |
0-44% |
250 |
0-50% |
200 |
0-37.5% |
200 |
0-47% |
150 |
0-56.5% |
150 |
0-65.5% |
100 |
0-75% |
100 |
0-50% |
50 |
0-62.5% |
50 |
0-75% |
50 |
0-87.5% |
50 |
0-100% |
50 |
12.5-25% |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.5-37.5% |
400 |
15.5-47% |
350 |
19-56.5% |
300 |
22-65.5% |
50 |
0 |
0 |
12.5-50% |
50 |
15.5-62.5% |
25 |
19-75% |
25 |
22-87.5% |
25 |
25-100% |
25 |
25-50% |
50 |
31.5-62.5% |
25 |
37.5-75% |
25 |
44-87.5% |
25 |
50-100% |
25 |
值得注意的是,一个真正的台风持续时间为13~14个小时,约50000秒,一次波动时间为10秒,则波动风荷载检测的基础数值5000次仅为一个台风周期的模拟。测试风荷载的分级实际上是模拟真实的台风变化,所以对于动态风荷载检测可要求要至少要高于5000次的检测。
另外如果待检测金属围护系统不能直接确定波动风压试验的设计风压值,则可以通过极限承载力检测进行试探性试验,而后在得到极限承载力的风压值之后取其1/2作为波动风压试验的风压值。
极限承载力检测是通过单次连续台阶加压,得出金属围护系统可承受风压的最高峰值。风压标准值是根据当地建筑风压标准、设计要求的规定确定,风压加压应分阶段进行,如下表所示,风压加压等级划分可以按实际需要进行分级,下表仅为分级示意,具体分级方法以检测方案所定分级为准,当加载至风压实验值的下一阶段,记录时间状态及相应的位移计残余位移数据。
如在测试工程中构件出现破坏或功能性损坏,试验终止,记录相应的分级风压值,观察并记录试件受损的状态。在判定风压等级时,取试件被破坏阶段所承受的风压等级的前一等级为该试件所通过的设计风压等级,并配有时时拍照和风压记录数据。
测试应进行直至由生产厂家或者客户选定的周期完成后,或直到注意到以下类型的任何损害而终止测试。
a.当加载超过检测设计风压的10%,检测试件仍无失效则判定为通过检测,检测终止。
b.任何一个紧固件从底板上脱离,判定为检测不合格,检测终止。
c.任何一处压型板破裂或者撕破,判定为检测不合格,检测终止。
d.任何一处锁边搭接产生永久性变形脱离失效,判定为检测不合格,检测终止。
(永久变形指的是单块压型板拱起高度超过其锁边高度的变形状态)。2100433B
检测项目主要包括气密性能、水密性能、抗风压性能、抗风掀等。 2100433B
《单层卷材屋面系统抗风揭试验方法》(GB/T 31543-2015)规定了模拟抗风揭拉拔测试方法、静态正压或负压抗风揭测试方法和动态负压抗风揭测试法三种测试单层卷材屋面系统抗风揭性能的试验方法。该标准适用于采用机械固定或满粘施工的单层卷材屋面系统。