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文档简介
墙体材料产品与技术实用手册建筑用U形玻璃1.名称与定位:U形玻璃其断面呈U形的杆状玻璃,是以玻璃配合料并掺以较多碎玻璃的连续熔化、压延、成形、退火为主要工艺生产的玻璃。其断面形状见下图:2概况:该产品始于1957年奥地利莫斯勃罗尼亚公司。经半个世纪的完善发展,目前全球有三条生产线。1996年国内从德国引进,并有所创新。至今该产品已经在国内外广泛应用,这种玻璃不但具有良好的透光、隔热、隔音性能,还有较高的机械强度及装饰性能,作为不承重的墙体材料,可以作为建筑的不承重外墙和内隔断,有着施工简便,能大量节省金属型材,所以有着广泛的应用前景。3生产工艺:见工艺流程方框图3.1生产U型玻璃基本同压花玻璃所用的原料相似, 但由于碎玻璃的掺入量较大, 故在成份及成型工艺上有所调整。4.U形玻璃性能与特点:(以云南家华新型墙体玻璃有限公司为例)4.1.1光学性能: U形玻璃除有良好的透光性外, 因表面压有花纹故有光漫反射特性, 不会产生“光污染”。表面状况(普通)可见光透过率(%)有膜面位置可见光透过率(%)装一棑装二棑装一棑装二棑有细花纹8681朝室内或室外6050较大花纹同上同上外层玻璃底板有膜454.1.2热传导性:单棑U形玻璃,其热传导性等同于等厚的平板玻璃。安装方式翼高(mm)传热系数w/m2k单棑安装415.7双棑安装412.8双棑安装602.7双棑安装(有功能膜)411.8双棑安装(有填充材料)410.851.0 隔热保温填材料4.1.3隔音性能:隔声能力(db)单棑安装双棑安装双棑安装(有贴膜)2738414.1.4U型玻璃安全性测试结论(国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心):U型玻璃是一种建筑型材,通过弯折的两翼达到了普通平板玻璃所没有的特殊性能:(一)优异的承载能力 1.翼面朝向影响承载力的大小,翼面受压应力时U型玻璃承载力是受张应力时的1.52 倍。2.承载力随玻璃厚度增加而增加,7mm 厚U型玻璃承载力是6mm的1.62.2倍。3. 与相同投影面积的浮法玻璃及钢化玻璃相比,U型玻璃具有优异的承载能力:翼面受压应力时U型玻璃承载力是相同厚度浮法玻璃的8.8倍,钢化玻璃的2.8倍;翼面张压应力时U型玻璃承载力是同厚度浮法玻璃的4.4倍,钢化玻璃的1.7倍。(二)高的等效弯曲强度 1. 翼面受张应力时U型玻璃的弯曲强度是翼面受压应力时的2倍;强度是材料特性的表征,U型玻璃的弯曲强度与厚度无关。 2. 翼面受张应力时U型玻璃的弯曲强度与相同厚度浮法玻璃相当;翼面受压应力时U型玻璃的弯曲强度是相同厚度浮法玻璃的二分之一。3.按同投影面积计算的U型玻璃的弯曲强度,翼面受压应力时是同厚度浮法玻璃的8倍;翼面受张应力时是同厚度浮法玻璃的4倍。二、U型玻璃采用搭扣方式组合使用及贴膜时,提高了构件抗穿透性能:1.U型玻璃抗落球冲击、霰弹袋冲击及双轮胎冲击能力略低于同厚度浮法玻璃。2.当U型玻璃搭扣组合使用,尤其是贴有有机膜时,其抗落球尤其是小钢球穿透能力大大增强,内片玻璃破坏载荷高度远高于同厚度钢化玻璃;霰弹袋冲击及双轮胎冲击时,贴膜玻璃构件内片玻璃破坏载荷高度相当于同厚度浮法玻璃。三、U型玻璃作为独立单元组成构件用于建筑,在受到冲击破坏时,呈现单元破坏的特征:即仅冲击点所在的U型玻璃被破坏,周边玻璃单元保持完好。相比普通玻璃构件具有破坏范围小的特点,有助于降低玻璃破碎时对人员的伤害程度。综上所述,通过详尽的试验研究,我们认为U型玻璃作为一种新型建筑材料,除具有特有的保温、节能、隔音、透光不透视等优点外,也具有较好的力学性能优异的承载能力和抗弯强度;作为组合构件尤其是贴有机膜时,具有良好的抗穿透能力。按照相关建筑规范进行设计应用时,能够满足使用安全性的要求。5建筑应用的要求:5.1.U型玻璃作为墙体材料可用于建筑内墙、外墙、隔断等部位。外墙一般用于多层建筑,玻璃的使用高度取决于风荷载、玻璃距地高度及连接方式等。U型玻璃外墙节点图在国家建筑标准设计图集 06J505-1外装修(一)及德国工业标准 DIN-1249和DIN-18056有关数据均有专门叙述; 5.2.U型玻璃属不燃材料,经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试,耐火极限为 0.75h(属c类4级)。如有特殊要求时,应按有关规范进行设计或采取相应的防火措施;5.3.U型玻璃可单层、双层安装,安装时留通风缝或无通风缝均可。本文仅提供了单排翼朝外(或内)和双排翼在接缝处成对排列两种组合方式,若采用其它组合方式时应注明。 5.4.U型玻璃按造型及建筑使用功能分别采取以下八种组合方式 (见下表) 5.5.U型玻璃两翼的朝向测试结果表明:两翼向迎风面(腹板)强度高于两翼背风面(底板)。5.6.U型玻璃隔墙宽度大于 6000mm,高度超过 4500mm时,除了要计算玻璃的使用长度外,还应核算载体墙身的稳定性,采取相应的措施。5.7.U型玻璃用于湿度较大的房间且室内外温差较大时,应处理好玻璃表面露水的排泄及下滴问题。 5.8.U型玻璃用于圆弧型墙,对260规格玻璃曲率半径不应小于 2000mm, 330规格玻璃曲率半径不应小于3200mm, 500规格玻璃曲率半径不应小于7500mm;5.9.U型玻璃用于建筑采光顶面时,必须使用具有安全贴膜的U型玻璃,檩条间距需控制在2500mm以内, 玻璃的挠度为1/300。 5.10.从生产工艺来讲,U型玻璃长度可达10m, 但使用中应低于该值。考虑到玻璃的运输、吊装及边框材料的承重变形问题,建议设计高度分割方案或与厂家协商配合施工。5.11.U型玻璃安装工艺:5.11.1.U型玻璃的框架材料可选用钢型材或专用铝型材,用焊接、螺栓或铆接固定在建筑物上;5,11.2.框架必须安装牢固,预埋件或铆固件无松动,边框延长米上不少于3个固定点;5.11.3框架材料安装应做到横平竖直,宽度在6m之内,水平偏差控制在5mm;高度在6m之内,垂直度的偏差控制在5mm;构件横向挠度控制在长度的1/500;5.11.4.框架安装后将毛刺或焊渣等突出物清除打磨并完成必要的涂装;5.11.5.U型玻璃安装前需擦洗干净, 尤其是玻璃的内表面(腹板),否则安装后无法清洁;5.11.6.将起稳定作用的专用塑料(pvc)缓冲件, 截成短于玻璃板宽的30mm左右的尺寸,然后嵌入进框材槽内;5.11.7.将U型玻璃的翼边最好套上翼边保护胶条(专用),以保护玻璃组合时的安全及力的传递;5.11.8.将U型玻璃按照确定的组合排列形式依次装进框内, 一般是玻璃上端应先进入上框;5.11.9. 当玻璃排进框架的同时,为了控制玻璃间的胶缝宽度, 可在玻璃上下的翼边部位预先粘贴2段35mm厚的单面贴, 这样玻璃在排列时能均匀控制玻璃间隙, 省去逐片调整;(打胶后,在胶缝内不需要取除。)5.11.10.当玻璃安装至最后, 洞口的宽度余量不能放进整片玻璃时, 可以将玻璃沿长度方向裁切以满足剩余宽度, 安装时应将裁切过的玻璃先进入边框;5.11.11.【玻璃长度的确定:对41x6规格,以洞口尺寸-(2232mm); 对60x7规格, 以洞口尺寸-(2535mm)。】玻璃进入上框的间隙不小于20mm, 下框插入深度不小于12mm,玻璃与边框进入深度不小于15mm,玻璃与玻璃之间的间隙在35mm(或胶缝),以适应建筑或框架的变形;5.11.12.玻璃与玻璃之间用硅酮胶密封,在框架与玻璃的间隙若过大时应先填入柔性材料(如棉绳),再用硅酮胶密封;5.11.13.胶缝饱满圆滑,宽度与深度以35mm为宜,不得污染框材与玻璃;5.11.14.玻璃与临近的金属件、混凝土或砂浆结构之间不能有硬性接触,必须填衬柔性耐腐之类弹性缓冲材料;5.11.15玻璃的两端切口平整无裂纹,能均匀支撑在柔性衬垫上;5.11.16施工的结点、构造请参见国家建筑标准设计图集06J505-1外装修(一);5.11.17. 运输及装卸:5.11.17-1.厂家将产品按一定数量打捆并由薄膜缠绕包装, 5.11.17-2.厂家多采用汽车运输直达工地(为避免多次装卸产生的破损), 产品吊运在汽车上均有聚苯乙烯泡沫板衬垫及保护;5.11.17-3. 产品到达工地由施工方安排场地并用布带吊放, 不能粗放作业及不文眀卸车堆放, 同时保持产品清洁, 原则上货到即能安装, 做到科学衔接。5.12.U型玻璃安全使用长度的计算:5.12.1. 关于风荷载,应按现行国家标准建筑结构荷载规范GB50009采用;5.12.2.U型玻璃采用简支梁Mmax=1/8ql2计算;最大使用长度L=式中:L-U型玻璃的最大使用长度;(m)-U型玻璃的弯曲应力3050Mpa;(当玻璃长度4m时,取30MPa.;当玻璃长度34m时,取40MPa.;当玻璃长度3m时,取50MPa.);wF1-U型玻璃的抗弯模量cm3(在正风压区:视同双层玻璃同时受力,此时抗弯模量应取综合值(Wst+wF1),在负风压区:仅外层玻璃受力(不考虑热效能问题,双层安装的U玻视同单层安装),此时应取腹板的抗弯模量Wst;P-风荷载设计值;(kpa)A-U型玻璃的底宽;(m)5.12.3.不同规格的U型玻璃的抗弯模量(见下表)U型玻璃尺寸(mm)抗弯模量(cm3)玻璃底宽翼高厚度WF1WSt2304165.2122.6723060714.4552.852604165.3725.4026060713.7153.733304165.6529.463306071463.75004165.8337.4550060715.4990.7注: WF1(底板朝向迎风面), WSt (腹板朝向迎风面)5.13.露点在寒冷的冬季,由于室内外温差较大,玻璃朝室内一侧易结冷凝水。用单排和双排U型玻璃做建筑物的围护结构的情况下,当室外温度较低、室内温度为20时,冷凝水的形成与室外温度和室内湿度的关系见下图: U型玻璃结构体冷凝水的形成与温度和湿度的关系
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