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1、加劲肋与铝板板块的连接方式的不同,也会直接影响加劲肋的作用。由于加劲肋的计算按等弯矩原则化为等效均布荷载,加劲肋为固定边支撑形式,因此,加劲肋与铝板连接采用胶结比较好,符合计算形式。而目前铝板加劲肋与铝板的组装基本上采用电栓钉固定。若严格地说,电栓钉固定加劲肋,当建筑幕墙外部荷载为负值时,加劲肋就不会是与铝板等同受力了,不能按照等效均布荷载计算考虑了,见图3.o铝板是靠周边弯边(或边肋)与龙骨连接固定的,因此,铝板加劲肋应该与铝板弯边(或边肋)有可靠地连接固定。这样不管幕墙的荷载方向如何,受力值正与负,加劲肋都能够承担一定的荷载并有效地传递到龙骨上,减少铝板应力造成的变形与破坏。见图4。(图3
2、)加黑助爆整电教*-mi*釉曲#««检工-Tr稹i2."一工T百F-e*1*7/bl(图4)4.加劲肋的设计计算加劲肋的计算,我们上边已经提到过,其依据按照等效均布荷载前提下来进行计算的。这只是一个近似计算方法,但对于建筑幕墙铝板板块来说比较接近实际的一种计算方法。我们在计算加劲肋时,需要知道加劲肋的间距,也就是幕墙铝板板块计算的区格单元尺寸。其次还要设计加劲肋的抗弯强度与变形挠度。加劲肋的间距计算加劲肋间距,要满足铝板板块的区格抗弯强度的设计计算要求。其大小取决于铝板本身的抵抗变形的能力,与铝板材质、规格和外部荷载有关。L=Q机6ms0y二,L一加劭肋之间最大间
3、距(mm?。一铝机抗拉强度设计计算极限值(源)十L铝梭板块的材料厚度(如24口一专旅的莺矩系器.根据铝板根块的进长凿对此最大臂矩丞翦靛的除一高朝蛔合作用下铝根产生的最大弯曲因力谀升值t&会)/加劲肋的设计计算加劲肋的设计,要考虑加劲肋本身的强度与挠度在极限允许的范围内。在外部条件不变的前提下,影响加劲肋强度变化的是加劲肋的抵抗矩;影响加劲肋挠度变化的是加劲肋的惯性矩,因此,在加劲肋设计时只要我们采用的加强肋的抵抗矩与惯性矩满足相应的技术要求就可以了。加劲肋的最小抵抗矩力眦肚两弯矩SJh乂一加劲劝的弯运(工星】s;一布载期合作用下铝桢产生的最大弯曲应力被计值Oniw->L一加劲勖之间;或加劲肋到边:星火间距皿】h-铝鼓沿加劲肋的通陆助呦财的长度(um;小加劲肋的极限弯曲应力口主期/:则十加劲助的最小母屐麻足共三、口。=SlL哈他。)*-1寸一加劲财在考矩作用方向的津耕面理性(量小)抵抗矩(mm-)c一担极抗拉矍度捏汁计菖根限值CNruinJtJ加劲助的最可幅雅矩小加劲肋的於度,理上荒”加劲肋的横性矩而于三仝展3S4ES.手,WMM海工(3W4E3工则J扬劲助的量d渣性柜I2=%.gxSvrL;口通一加劲脑的最小惯性粗皿犷)",WaW忌丁襦莪组合作用下铝板产生的最大雪由应力W推of皿£)UL一加劲肚之间.或加
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