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文档简介
海外幕墙基本结构计算内容提要第一部分、总体介绍第二部分、风荷载及荷载组合第三部分、玻璃及铝板计算第三部分、铝合金横梁、立柱计算(英标)第四部分、钢横梁、立柱计算(英标)第一部分总体介绍一、规范介绍1、英标:荷载规范:BS6399玻璃规范:BS6262铝合金规范:BS8118钢结构规范:BS59502、美标荷载规范:ASCE/SEI7-05玻璃规范:E1300铝合金规范:Aluminumdesignmanual-2005钢结构规范:ANSI/AISC360-053、印度标准风荷载:IS8754、澳标玻璃肋稳定性校核:AS1288-2006二、性能要求1、玻璃挠度控制单片、夹胶:L/60or25mm中空:L/90or20mm2、铝型材挠度控制平面内:L/1000,L/500or3mm平面外:L/180or20mm3、钢骨架挠度控制平面内:L/1000or3mm平面外:L/240or20mm4、铝板挠度控制L/90or20mm第二部分风荷载及荷载组合
一、美标计算风荷载1、确定基本风速及Kd基本风速查FIG.6-1,详见6.5.4
风的方向系数,查表6-42、确定重要性系数(I)根据具体工程的性质,查询表1-1,获取工程的重要性级别,查询表6-1获取重要性系数值3、确定地面粗糙度有关的系数Kz、Kh查表6-3,详见6.5.64、确定与地形有关的系数Kzt详见6.5.75、计算风压Q=0.613×Kz×Kzt×Kd×V2×I6、确定内部压力系数结合结构的封闭情况,查FIG.6-57、确定外部压力系数根据从属面积,查FIG.6-178、计算设计风压P=q(GCp)-qi(GCpi)二、印度风荷载计算1、确定设计风速Vz=Vb×K1×K2×K3×K4式中:Vb---基本风速,查FIG.1K1---与风速和建筑的类别有关,详见
5.3.1K2---与地面粗糙度和计算高度有关,详见5.3.2K3---与地形有关,修正,详见5.3.3K4---与建筑类型有关,详见5.3.42、确定设计风压Pz=0.6×Vz2Pd=Kd×Ka×Kc×Pz式中:Kd---与风向有关,详见5.4.1Ka---与受荷面积有关,详见5.4.2
Kc---组合系数,详见6.2.3.133、风压P=(Cpe-Cpi)×Pd式中:Cpe---外压系数,详见6.2.3
Cpi---内压系数,详见6.2.2三、英标荷载组合1、铝合金结构设计荷载分项系数:组合系数:2、钢结构结构设计四、美标荷载组合1、容许应力设计法(基本组合)2、极限应力设计法(基本组合)第三部分玻璃及铝板计算一、E1300介绍1、适用范围☆矩形板块☆单边、双边、三边、四边支撑☆有角度的板块☆单片、夹胶、中空☆栏杆、结构玻璃等不适用2、玻璃强度☆大面强度钢化玻璃半钢化玻璃浮法玻璃93.1MPa46.6MPa23.3MPa☆边缘强度3、单片玻璃计算(以四边简支为例)①、强度校核☆确定NFL
根据玻璃厚度和尺寸,查询A1.1-A1.12上表☆确定GTF
根据玻璃类型,查询表1☆校核:NFL×GTF>Wk(标准风压)②、挠度☆根据玻璃厚度、尺寸及荷载,查询A1.1-
A1.12下表☆用附表X2计算挠度4、中空玻璃计算(以四边简支为例)①、强度校核☆确定NFL
根据玻璃厚度和尺寸,查询A1.1-A1.12上表☆确定GTF
根据玻璃类型,查询表2☆确定LSF根据玻璃厚度,查询表5☆校核:NFL×GTF×LSF>Wk(标准风压)②、挠度☆根据玻璃厚度、尺寸及荷载,查询A1.1-
A1.12下表☆用附表X2计算挠度5、夹胶玻璃计算(PVB胶片)(以四边简支为例)、强度校核☆确定NFL
根据玻璃厚度和尺寸,查询A1.27-A1.33上表☆确定GTF
根据玻璃类型,查询表1☆校核:NFL×GTF>Wk(标准风压)②、挠度☆根据玻璃厚度、尺寸及荷载,查询A1.27-A1.33下表☆建模计算,设计厚度折减为名义厚度的0.9二、玻璃稳定性计算介绍参考AS1288附录C三、软件介绍☆E1300☆windowsglassdesign2002四、铝板结构计算一、理论计算参照计算模板二、建模计算荷载分项系数、组合系数、材料分项系数等均参照BS8118第三部分、铝合金横梁、立柱计算(英标)一、名词解释1、应力限制2、二、计算步骤1、截面有效性校核☆宽厚比计算(以非加劲板件为例)☆宽厚比限制☆判断截面局部屈服情况2、计算极限弯矩有效抵抗矩系数按FIG.4.5取3、考虑长细比三、注意事项1、2、参数第四部分、钢横梁、立柱计算(英标)一、名词解释1、塑性截面:有足以形成塑性饺的转动变形能力,允许弯矩在结构内重新分布。2、紧凑截面:可以承受极限屈服弯矩,但由于局部屈曲而没有充分的转动变形能力,不能形成塑性饺。3、半紧凑截面:最大受压边缘可达到设计强度,但不能承受极限屈服弯矩。4、细长截面:由于局部屈曲
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