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文档简介
1、 点式幕墙技术讲座 单 位: 品 牌: 主 讲 人: 联 系 电 话: 技术部电话 :电 子 邮 件:主讲人介绍:被誉为点式幕墙专家。拥有多项发明专利,如:对心驳接头、点式无孔玻璃幕墙驳接夹具、隐形拉索幕墙、大角度偏转驳接头、点连接式玻璃幕墙中的隔热夹具组合、拉索预紧测力仪等。主讲内容:1、点式幕墙的发展2、点式幕墙的分类和结构介绍3、不锈钢材料一、点式幕墙的发展: 点式幕墙虽然在1980年已在国内首次使用,但是随着技术的不断成熟、人们物质文化生活水平的提高以及对审美要求的不断追求,国家规范的逐步完善. 在我国到2001年出版行业标准,2003年形成较系统的国家标准,逐渐认识到点式幕墙的美观,
2、开始少量使用点式幕墙是在2000年,直到2003年才开始大量使用,但是点式幕墙的面积多数较小. 直至2005年大型建筑规模的点式幕墙也越来越多,特别是08年的奥运会会馆、2010年的上海世博会和今后各种国际性的盛会越来越多,会展中心、展览馆、大型商业中心、娱乐中心等场所的建设使点式幕墙的发展势头更是一浪高过一浪,每年点式幕墙的用量成倍增长。同时点式幕墙也一改过去钢结构支撑往拉杆、拉索方向发展,使点式幕墙驳接材料的用量也越来越大。点式幕墙以其通透、美观越来越受欢迎,驳接件的市场前景也越来越好。点式幕墙越来越成为幕墙装饰行业的发展趋势,甚至内装的发展也向工业化、金属感发展,点式吊顶、点式隔断、点式
3、地板、楼梯、扶手也以其高品质在大型工程的内部中占领很高位置,点式 幕墙配件发展大有前途。点式幕墙在设计上有三种追求:1.体现金属结构的美感;2.体现金属结构的柔性;3.无限通透,玻璃犹如漂浮在空气中。点式幕墙的组成:1.玻璃面板;2.驳接系统;3.支撑结构二、点式幕墙的组成、分类和结构介绍 点式玻璃幕墙按支撑结构分类: 1、钢结构支撑式 2、肋驳接支撑式 3、拉杆支撑式 4、拉索支撑式 5、单索支撑式 6、隐形索支撑式 7、自平衡支撑式 8、张弦梁支撑式 9、组合结构支撑式1、钢结构支撑式(1)单梁结构 A、管材-方管、矩形管、圆管B、型材-工字钢、槽钢、T字钢、变截面梁(美化工字钢)、钢板(
4、2)桁架结构 A、双柱桁架(平面桁架)平行弦桁架B、双柱桁架(平面桁架)鱼腹桁架 C、多柱桁架三角形桁架/四柱桁架(又名笼式桁架) (3)网架结构 A、焊接式网架B、螺接式网架1、单梁结构利用材料的抗弯性能抵抗风荷载; 2、桁架和网架结构各个杆件为拉压结构 ,利用材料的拉压性能抵抗荷载。 3、单梁结构计算时,一般情况是控制材料挠度,只要挠度计算合格,其应力计算也会合格。而桁架和网架结构一般控制结构应力,只要应力满足要求,其挠度都能满足要求。 单梁结构主要利用材料抗弯性能,即材料弹性模量E。由于各种钢材其E基本相同,并且Q195、Q235是价格成本比较低的材料,因此选用Q235、Q195即可。
5、桁架结构主要利用材料的拉压性能即材料的强度,因此选用高许用强度的材料会大大降低钢材的用量。不仅降低造价,同时提高工程美观程度,因此多选用Q345、Q355等中高强度材料。 如果钢管用于输送天然气、化工原料、水及蒸汽等,管内介质的压力造成焊缝处受拉,对焊缝焊接强度要求较高。同时焊缝金属和钢管母材之间会有少量的成份差异,存在电极电位差而造成电化学腐蚀,因此焊缝对流体输送管道是个考验点。但对于支撑结构用钢管是利用其抗拉压、抗弯性能。因此对焊管无缝管没有要求,而焊接管成本较低,因此大型结构尽量首选焊接管。 对于石材、隐框、单板、铝塑板幕墙,阳光不能穿透幕墙的面材,支撑结构和建筑结构主体温差基本一致,并
6、且钢材和砼结构热膨胀系数基 本一致。因此完全可以不考虑热胀冷缩问题。 (4) 但对于点式幕墙多数玻璃采用透明玻璃,阳光可以透过玻璃照射到支承结构上 ,引起支承结构和建筑结构间有较大温差,引起温差应力,故必须考虑温差效应。 (5)钢结构幕墙虽然设计简单,但控制好应力集中较大的位置的应力会使成本大大降低。 1、如桁架结构应力集中较大位置在于两端点管头上, 连接耳板穿过主管和支管,增加受弯部位刚度。2. 增加应力较大区域局部钢管壁厚(6)合理设计钢结构的造型、增加工程艺术造型是发展的方向 。(7)钢结构点式幕墙审美疲劳。二、 肋驳接支撑式 全玻璃幕墙分为:吊挂幕墙、橱窗和肋驳接幕墙。 如果肋为钢板肋
7、就属于钢结构单梁支承结构。在本单元只讨论以玻璃做肋的结构,其各项计算和单梁支承结构基本相似,并且规范GJG102-2003已有肋宽度和挠度计算,在此仅讨论几个应注意问题: 1、玻璃肋的固定。 2、玻璃肋的悬挂。 3、玻璃肋的连接。 4、玻璃肋的开孔。 5、拉索+肋、拉杆+肋结构。玻璃橱窗吊挂幕墙一、玻璃肋的固定: 传统吊挂幕墙和橱窗的区别在于高度。 高度达到一定程度为防止肋失稳必须采用上悬挂方法,高度小于一定值可以采用落地方式即为窗。在规范中已给出具体限制,但是在橱窗玻璃落地时面板和肋板重力都单独传到下部。 肋驳接除最下一块玻璃重力可以落地外,其余均通过肋板把重力传递到玻璃肋上,再通过肋向上传
8、递,肋承受几乎全部面板的重量,其失稳可能性更大。因此不能完全套用吊挂和橱窗高度限值,而是按其高度限值的80%取值。二、玻璃肋的悬挂: 很多设计在肋驳接幕墙中延用吊挂节点,采用吊挂幕墙吊具把肋和面板悬挂。吊挂幕墙的面板和肋板是整块玻璃,面板和肋板重力均是上悬挂。 肋驳接幕墙玻璃面板只能把最上一块面板重量传到上部,其余面板重量全部通过肋板传递 ,肋上吊具所受力不仅有肋重力,同时包括了多数面板重力,势必造成吊具荷载超标(吊具一般4000N) 吊具只能承受竖向力,不能承受水平推力和偏心荷载。因此这种肋悬挂方法是错误的。如下图: 正确方法应采用肋打孔方法,采用以下结构上部采用圆孔定位;下部采用长条孔补偿
9、加工误差、安装误差和热胀冷缩。三、玻璃肋的连接: 由于肋需双钢化夹胶 ,因此肋无法加工太长。对于长肋通常做法是采用肋夹板L05型或L06型连接。如下图: 但是连接处强度必然不如完整肋强度。对于该节点强度校核可用下面方法:肋受最大荷载组合后连接点处弯矩为M,肋连接处螺栓和玻璃间产生拉压力形成一对力矩F、L,FL=M 。只需校核F值,即螺栓的剪切强度,玻璃孔挤压强度即可。 玻璃孔的加工位置存在误差,夹胶玻璃两片玻璃孔之间存在合片误差,肋夹板孔的加工位置存在误差,造成螺栓和夹板孔间,螺栓和玻璃孔间形成间隙,导致螺栓位置分布成不均匀的状态。间隙有的地方大至5mm-7mm,有的地方小至2mm-3mm,无
10、法均匀受力。胶的三种粘接原理靠固化后弹性变形受力结构胶靠粘接力受力AB胶靠固化后形成高摩擦受力植筋胶螺栓群原理适合于塑性材料,如钢材、木材结构。四、玻璃肋的开孔: 玻璃肋孔穿螺栓最好用专用铝套,它防止螺栓和玻璃肋直接接触,用软铝复合胶套制成,克服橡胶和尼龙耐挤压能力低、易老化的缺点,有利于工程的安全性和永久性。五、拉索+肋、拉杆+肋结构: 为满足人们对安全性的要求,特别是随着幕墙高度的增加,10米、12米、15米、18米甚至20米以上,双钢化夹胶玻璃已不能满足安全的要求。肋驳接点式幕墙增加拉索或拉杆结构来保证幕墙的安全。过去采用的拉索结构或拉杆结构,不仅造价高,还会造成视觉杂乱,影响通透和美观
11、性。 拉索或拉杆隐形满足了这一要求,通过拉索(杆)固定驳接件、驳接件固定玻璃面板。玻璃肋起抵抗风荷载作用,拉索(杆)起承重作用。如扬州文化中心和南京交通银行项目。 原拉杆肋玻璃系统隐形拉杆肋玻璃系统隐形拉杆肋玻璃节点隐形拉索肋玻璃系统隐形拉索肋玻璃节点六、选用U系列肋驳接件时应注意的问题: 面板上部U形肋驳接件与玻璃肋连接处,必须采用两个螺栓固定,面板下部U形肋驳接件与玻璃肋连接处,可采用一个螺栓固定。七、肋驳接爪连接处,玻璃肋孔受力分析:吊挂幕墙的几个注意事项:1、吊挂幕墙肋只需采用单片浮法玻璃。 不允许单片钢化。 无须双钢化夹胶。2、每个吊夹的许用荷载为4000N。 玻璃净重大于800kg
12、时应采用两个双吊夹。3、严禁采用三个吊夹4、玻璃上边倒角,磨边是保证吊夹安全性的关键。三、 拉杆、拉索支撑式 拉索(杆)由索(杆)头和索(杆)体组成。索(杆)头用于两端固定。索体材料分拉杆、钢铰线、钢丝绳、平行钢丝束、半平行钢丝束。1X71X191X371X61钢丝绳平行钢丝束钢铰线外视图平行钢丝束外视图蠕变的概念强度折减系数的概念索头的连接方法压制浇注压制系数概念(一)结构组成: 拉杆(索)支撑结构由承重杆(索)、承力杆(索)、稳定杆(索)和支撑杆组成,稳定杆(索)垂直于承力杆(索)。承重杆(索)一般大家都会计算,只需算出玻璃的重量就可以,最主要的承力(索)。尤其是拉索的预紧更是重中之重。
13、拉杆和拉索式幕墙以其结构轻巧、美观、抗震性好等优点被大范围推广。在设计过程中一般按下列顺序进行。 根据建筑结构考虑幕墙的受力体系,幕墙主要承受的荷载为风荷载、重力荷载、地震作用和温度作用。 重力荷载一般是悬挂在幕墙的上部,即竖向杆(索)来承担幕墙重力荷载。重力荷载一般为恒定荷载,这种拉杆(索)称为承重杆(索)。 风荷载为可变荷载,在设计中正负风压的作用都要考虑,根据建筑结构的特点和工程总体需要,可以靠竖向拉杆(索)承受风荷载,也可以靠水平拉杆(索)承受风荷载,这些杆称为承力杆(索)。承力杆(索)一般布置成抛物形和折线形两种结构。每种结构可进行多种变化。 如图所示:抛物线形杆(索)结构变化图折线
14、形杆(索)结构变化图 为保持拉杆(索)支承结构的稳定性或防止平面外失稳而设置的拉杆(索)称为稳定杆(索)。(二)拉杆、拉索式幕墙力学结构示意图 在点式玻璃幕墙设计中,其受力结构是至关重要的,要根据土建结构和工程总体需要来布置幕墙的支撑体系。常见的拉杆和拉索幕墙支撑体系有抛物线形、折线形、再分形和索梁支撑式。在工程设计时,布置合理的结构后,对拉杆(索)进行受力分析计算,选择合理的拉杆(索)直径,即可选出相应的拉杆(索)支撑杆。(三)抛物线形拉索结构分析: 抛物线上各杆件受力大致差不多,而折线形的内力相差较大,对于小跨度的来说二者造价差不多,但对于大跨度的来说,抛物线的要比折线形造价低。下面针对抛
15、物线形拉索进行结构分析: 对于抛物线拉索来说,我们假设它受P1、P2、P3、Pi集中力作用,拉索与地面夹角为,支座反力为N,拉索内力为N1,通过静力平衡受力分析得出: Pi=P1+P2+P3+ +Pi Nsin 2Nsin 2Nsin= Pi 1)支座反力计算: N=Pi/2sin。 2)拉索直径的计算:根据计算所得的拉索内力设计值,对照专业生产厂家的拉索规格对照表,选择合适的拉索直径。 3)拉索的预紧力计算:理想状态我们将两根索都调到0.5N1。 当受正风压作用时:A拉索由0.5N1N1、B拉索由0.5N10。 当受负风压作用时:A拉索由0.5N10、B拉索由0.5N1N1。 A、施加合理预
16、紧力不增加支座反力。 B、因为拉索长期使用会发生蠕变而建筑结构也会发生变化,所以我们要把索的预紧力调到55%60%左右,保留稍许应力储备。 C、我们在计算时索的直径增加但索的内力不增加,预应力应该降低,否则建筑结构受力就会变大。也有的专家给出2030%破断力来取值,这是经验公式不准确。 D、索内力变化图预紧力拉索位置最大正风压无风压最大负风压0.5N前拉索00.5N1N后拉索1N00.8N前拉索0.3N0.8N1.3N后拉索1.3N0.3N0.3N前拉索松00.3N1N后拉索1N松0加大预紧力增加支座反力。减少预紧力增加拉索结构变形,但不减少支座反力。1、三点式: 预先在实验室里根据受力大小得
17、出一系列数据索张力和推力的关系,这个过程叫测力仪的标定,然后在根据数据曲线来反推拉索预紧力大小。此种方法如果索的表面有毛刺、碰伤或表面有滑移会影响受力,所以误差较大。(四)拉索预紧的四种方法: 1、三点式; 2、磁通法; 3、拉索预紧测力仪; 4、应变片。2、磁通法 : 它是根据磁通原理,拉索在预紧时它的截面积会减小,它根据减小的面积来判断拉索预紧力的大小。拉索是由许多钢丝缠绕在一起的,每根钢丝的截面积并不完全相等造成了拉索的截面积也不完全相等,所以磁通测量也有很大误差。3、拉索预紧测力仪: 拉索液压预紧测力仪 是我们公司研制的专利,它把拉索紧测力仪放在拉索调节端两个装饰螺帽外侧,然后给拉索预
18、紧加压,压力表会显示拉索受力值。此种方法测试简单,读数准确,现已在内蒙古大剧院、沈阳奥体、沈阳世博园的玫瑰园等许多工程应用。大直径拉索人工张拉 很困难,这种方法对解决大直径拉索张拉和测力效果优势最明显。拉索预紧测力仪示意图 我公司研制的新型拉索预紧测力器,由专用的液压缸,油泵和压力表构成。该设备固定在预紧管两端已预先松开的锁紧螺母上,油泵加压,油缸内的活塞移动,活塞带动拉索拉紧,并将预紧力显示在压力表上,待达到预定的预紧力,将预紧套管拧紧,卸压后拆下预紧器。 该机构轻巧、使用方便、测量准确,将预紧和测力同时实现。拉索预 紧测力器已申请国家专利,专利号:ZL2004 2003 1177.X。4、
19、拉杆支撑结构和拉索支撑结构对比: 拉杆的屈服强度0.2 250Mpa,而它原来是190Mpa,它经过表面冷座硬化而提高到250Mpa.181614。 拉索的强度为1270-1470Mpa,举例由54.54。2。 他们的材质相同但强度缺差了5倍左右,说明拉杆处于低应力状态,而拉索处于高应力状态。 拉杆低应力小应变拉杆支撑结构变形小拉杆只需带紧。 拉索高应力大应变拉索支撑结构变形大拉索必须预紧。 所以拉索必须预紧而拉杆只需带紧就可以了。 拉索支撑结构的安装预应力状态下的标记和技术交底的关键。 不要采用敲打的方法。合理的设计创造优 秀的作品。抄袭只能是复制。(五)双层索幕墙的施工1、拉索标记的概念。
20、2、索张拉的对称张拉概念。3、索分步张拉的概念。 3+1张拉法:30%、70%、100%、100%。 同一索桁架内两根拉索互相影响。 相邻索桁架间相互影响。 105%如何理解?四、单索支撑式单索幕墙单向索幕墙单层索网幕墙双列单索幕墙双排单索幕墙双受力双列单索承重索与受力索分开的双列单索 单索支撑式分为单向索支撑结构和单层索网支撑结构两种。 单索支座反力公式与双层索相同,不同在于:双层索拋物线形状是预先布置好的,其矢高较大、角较大。单索是受力后变形形成拋物线形状,变形不可能太大、失高小、 角很小。因此单索支座反力很大。 抛物线拉索示意图单索变形示意图 在单索点支式玻璃幕墙施工中,拉索受到风荷载作
21、用后,拉索变形,长度增加,而玻璃属脆性材料,长度不会增加,所以只有靠玻璃间隙的变化来适应索的变化。 传统的整个驳接系统与玻璃间的连接完全固定,没有任何的活动量,势必导致玻璃的破坏。 单索专用驳接头采用弹性结构,允许驳接头和驳接爪之间产生相对移动,可以吸收玻璃缝隙的变化,保证玻璃的安全使用。 索结构变形的线性和非线性: 拉索的预紧力N0=N-(L-L0)ES/ L0,因为拉索有蠕变和建筑结构的变化所以我们还要乘上1.05做为应力储备。在这个公式中E是拉索的弹性摸量。通过公式可以看出如果我们增加索的直径S增加、预紧力N0反而会减小。 长度变化:L-L0内力变化:N-N0 L-L0/L0 (L-L0
22、)E/L0 (L-L0)ES/L0N-N0=(L-L0)ES/L0N0=N-(L-L0)ES/L0单层索网结构的计算玻璃分格图 索网长宽比超过3:1时,长索抵抗荷载的能力可以忽略不计。玻璃分格图 单索幕墙的施工。在幕墙高度较高时,比如20米,拉索预张拉后长度为20米,但是在安装玻璃施加重量后,拉索每一段的内力均在变化,每一段长度也在变化。如果预紧力为30KN,玻璃每竖向单元重力为20KN,那么玻璃安装后顶部索内力为40KN,底部索内力为20KN,中间各段内力和长度也在变化;同时拉索预紧后对顶部结构拉力为40KN,顶部结构也会发生变 形,更加重 索内力的变化和各段长度变化,因此单索安装时也是要考
23、虑重力影响。 预应力施加后玻璃安装前后虽然索总长不变,但是每一段内力在变。 单索支撑结构的施工钢结构和索结构的共同变形标记。相邻索间互相影响。3+1张拉法:50%、85%、100%、100%。索的对称张拉。 在此我要纠正几个不正确的看法,一是单索不只是单层索网幕墙,也可以是单根横索或竖索。二是单索幕墙如果设计合理,造价不一定高。三是单索不适合大跨度幕墙。 单向索结构和单层索网结构的区别: 1、单层索网结构不适合弧形幕墙、折线形幕墙和锥形幕墙。 弧形幕墙平面示意图 折线形幕墙平面示意图 单向索幕墙受荷前后挠度变形示意图2、单向索幕墙拉索结构的剧变功能。单层索网幕墙受荷前后挠度变形示意图3、单层索
24、网幕墙拉索结构的渐变功能。 球铰夹具在拉索幕墙中的应用 拉索幕墙分类: 单向索幕墙 单索幕墙 单层索网幕墙 拉索幕墙 抛物线形拉索幕墙 双层索幕墙 折线形拉索幕墙 再分形拉索幕墙 单向索结构和单层索网结构边部第一根拉索和周边固定的玻璃存在严重变形不均问题。 单索支撑结构幕墙周边玻璃的处理。 单向索幕墙端部节点 单层索网幕墙端部节点 图中:为玻璃转动角度;L为玻璃滑动距离。 (图一) 单向索幕墙示例: 如果拉索幕墙跨度L=4m,拉索的最大挠度控制值为L/50即80mm(如图一),此时玻璃会发生位置变化。如果采用固定夹具固定玻璃(如图二),因索变形引起的玻璃最大应力为180.258Mpa(如图三)
25、,远超过玻璃的强度极限84Mpa ,再叠加风荷载引起的应力,其应力更高。如果采用球铰夹具固定玻璃,夹具具有让玻璃变位的能力(如图四),其应力完全变成风荷载引起的应力,计算最大应力为40.87Mpa(如图五)。 同样,对单向索幕墙左右边缘玻璃中部进行分析,玻璃的一个边固定在刚性结构上(如钢结构),另外一个边固定在柔性结构即拉索上,在极限风荷载作用下,固定在柔性结构一侧的玻璃前后产生的位移很大,与水平方向相邻玻璃间产生10至20的夹角,导致玻璃的弯折应力很大。而采用球铰夹具使玻璃能够适应拉索的变形,大大降低了拉索的应力。图二图三图四图五 如果固定夹具采用橡胶垫作为隔离的方法,缺点:一是胶垫太薄容易
26、引起玻璃尖点应力,导致玻璃更易破损。如果胶垫太厚,胶垫老化又极易造成大间隙,不利于玻璃的安全使用。二是在极限荷载状态下玻璃面积是垫片面积的1000倍左右,橡胶难以承受这么大的压力,起不到弹性变形功能。人们往往按静止状态来考虑问题,未能考虑极限状态下橡胶的状态。所以,采用球铰夹具是最为理想、最为合理的结构配件。 再以单层索网示例进行分析。(如图六)图六 图六中结构有梁和柱。玻璃A、B、C、D有三点固定在刚性结构上,另一点固定在柔性结构上,拉索的变形引起玻璃四点不共面。玻璃E、F、G、H有两个点固定在刚性结构上,另两个点固定在柔性结构上。拉索的变形引起固定在索上的两个点变形不一致,也导致了玻璃四点
27、不共面。其实索网结构在受到大的荷载变形时形成了一个双曲面形状,相当于四边形平板玻璃模拟双曲面,因此玻璃四角不在一个平面上。这种扭曲会引起玻璃应力大幅度增加。这种变形在计算玻璃强度时往往没有计算进去。如果采用球铰夹具,玻璃四角允许转动,会让玻璃四角应力大幅度降低,有利于玻璃的安全使用。 最后分析双层索结构: 双层索结构无论采用哪种形式的结构,在极限风荷载作用下,对于单方向布索和单向索变形原理相同,对于正交方向布索和单层索网变形基理相同,只不过双层索的变形是单索变形的1/4左右。对于单索幕墙其挠度极限为1/451/80,则单向索幕墙玻璃转动角度一般约为15,单层索网幕墙玻璃转动角度一般约为8,对于
28、双层索幕墙其挠度限值为1/200,其玻璃转动角度一般约为5,因此采用固定夹具其应力值增加仍然很大。 因此在拉索幕墙中,无论是单向索、单层索网,还是双向索幕墙采用球铰夹具固定玻璃,可以使玻璃应力大幅度下降,降低玻璃的厚度,节省工程造价,并提高了幕墙的安全性。 在玻璃幕墙工程中,玻璃的安全性是幕墙设计必须考虑的关键问题,点式幕墙更是如此。合理的受力结构是幕墙安全性的有力保证。 如在单索幕墙中,人们的传统设计方法是:把玻璃所受的风荷载以集中荷载的方式加到拉索上,来计算索的应力和应变,满足国标规定即可;再以四点支承,计算玻璃的应力应变,满足许用值即可。但存在一个更为关键的问题,因为受荷载后造成索的变形
29、,会使幕墙形成曲面或双曲面,引起玻璃间角度变化和四角不共面变形,这种变形对玻璃受力更加不利,甚至这种变形完全可以引起玻璃破坏。 如梅兰苏大剧院(下页),在刚完成时,其曾成为行业的经典之作;还有天津五矿工程,在短期内产生大量的玻璃破坏,甚至在远未达到极限荷载时,就已发生玻璃破坏。 目前有人存在一个错误的观点,认为索结构造价一定高,事实上如索结构设计合理,反而会使工程造价降低。如张弦梁结构,充分运用了钢结构的抗压和拉索的受拉性能,降低了材料的用量,且支座无水平推力,更利于结构设计。再如:在常用幕墙结构中,层间结构多在3.55.2米,较宜采用单 索、隐索结构。 钢结构现已使人出现审美疲劳,索结构以其
30、通透性、美观性、灵活性等、深受人们的喜爱。比较项目单管单索造价4080元/m2 3075元/m2 规格801401216占用室内空间较大几乎为零浪费空间成本100元/m2 2元/m2 安装费高低通透性差好美观性差好单钢管支承结构与单拉索支承结构性价比五、隐形索支撑式 隐形拉索点式玻璃幕墙的最大优点就是通透,它把拉索隐藏在玻璃缝中,只能看见驳接件和玻璃,它把点玻的通透性发挥到极限。 单索支撑结构幕墙因玻璃重力与拉索中心有一定距离,偏心荷载不利于索受力,且让玻璃产生错片。而隐索结构更合理。 隐索支撑结构点式玻璃幕墙的安装顺序:张紧标记固定夹具安装玻璃安装夹具内盖。六、自平衡支撑式 它是由钢管和拉索
31、(杆)组合而成的。采用拉索支撑结构通对建筑主体结构的反作用力很大,钢结构刚度很好,相对主体结构作用力要小,但杆件过于密和粗大。自平衡保持这两种优势。它保持良好的通透性,由于它的竖向荷载相互抵消,只剩水平推力所以给建筑主体反作用力很小。 它的预紧跟单索一样N0N-(L-L0)ES/ L0,但它可以不考虑建筑主体的结构变化,只考虑索自身的儒变,所以乘以1.03系数就可以了。 a)受压钢梁的失稳问题; b)拉索的张拉与固定; c)钢管和拉索共同受力;d)支撑杆与主钢梁的连接方式。(e)自平衡桁架间设计2-4块玻璃。七、张弦梁支撑式 张弦梁结构是一种由刚性构件上弦、柔性拉索(杆)、中间连以撑杆形成的混
32、合结构体系,其结构组成是一种新型自平衡体系,是一种大跨度预应力空间结构体系,也是混合结构体系发展中的一个比较成功的创造。张弦梁结构体系简单、受力明确、结构形式多样、充分发挥了刚柔两种材料的势,并且制造、运输、施工简捷方便,因此具有良好的应用前景。 一、张弦梁结构的受力机理: 目前,普遍认为张弦梁结构的受力机理为通过下弦拉索(杆)中施加预应力使上弦压弯构件产生反挠度,结构在荷载作用下的最终挠度得以减少,而撑杆对上弦的压弯构件提供弹性支撑,改善结构的受力性能。一般上弦的压弯构件采用拱梁或桁架拱,在荷载作用下拱的水平推力由下弦的抗拉构件承受,减轻拱对支座产生的负担,减少滑动支座的水平位移。由此可见,
33、张弦梁结构可充分发挥高强索的强抗拉性能改善整体结构受力性能,使压弯构件和抗拉构件取长补短,协同工作,达到自平衡,充分发挥了每种结构材料的作用。 所以,张弦梁结构在充分发挥索的受拉性能的同时,由于具有抗压抗弯能力的桁架或拱而使体系的刚度和稳定性大为加强。并且由于张弦梁结构是 一种自平衡体系,使得支撑结构的受力大为减少。如果在施工过程中适当的 分级施加预拉力和分级加载,将有可能使得张弦梁结构对 支撑结构的作用力减少的最小限度。 二、张弦梁结构的分类: 张弦梁结构按受力特点可以分为:平面张弦梁结构和空间张弦梁结构两种。(1)平面张弦梁结构: 平面张弦梁结构是指其结构构件位于同一平面内,且以平面内受力
34、为主的张弦梁结构。 平面张弦梁结构根据上弦构件的形状可以分为三种基本形式: A、直线型张弦梁; B、拱形张弦梁; C、人字型张弦梁结构。直梁型张弦梁拱梁型张弦梁人字型张弦梁(2)空间张弦梁结构: 空间张弦梁结构是以平面张弦梁结构为基本组成单元,通过不同形式的空间布置所形成的张弦梁结构。 空间张弦梁结构主要有: A、单向张弦梁结构 B、双向张弦梁结构 C、多向张弦梁结构 D、辐射式张弦梁结构单向张弦梁结构双向张弦梁结构多向张弦梁结构辐射式张弦梁结构 A、单向张弦梁结构: 单向张弦梁结构由于设置了纵向支撑索(杆)形成的空间受力体系,保证了平面外的稳定性,适用于矩形平面的屋盖结构。 B、双向张弦梁结
35、构: 双向张弦梁结构由于交叉平面张弦梁相互提供弹性支撑,形成了纵横向的空间受力体系,该结构适用于矩形、圆形、椭圆形等多种平面屋盖结构。 C、多向张弦梁结构: 多向张弦梁结构是平面张弦梁结构沿多个方向交叉布置而成的空间受力体系,该结构形式适用于圆形和多边形平面的屋盖结构。 D、辐射式张弦梁结构: 辐射式张弦梁结构是由中央按辐射状放置上弦梁,梁下设置撑杆用环向索而连接形成的空间受力体系,适用于圆形平面或椭圆形平面的屋盖结构。 如果张弦梁结构的上弦构件按照初始形态给定的几何参数进行加工放样,那么在张拉拉索时,由于上弦构件刚度较弱,拉索的张拉势必会引导撑杆使上弦构件产生向上的变形,当张拉完毕后,结构上
36、弦构件的形状将偏离初始形态,从而不满足建筑设计的要求。因此,张弦梁结构上弦构件的加工放样通常要考虑张拉产生的变形影响,这也是张弦梁结构需要进行形态定义的原因。 三、张弦梁最关键是清楚几个状态: A、梁加工形状,即梁未受荷载安装状态; B、预拉力施加后状态; C、重力荷载施工后状态,即安装完毕状态; D、荷载迭加即最大荷载组合状态。 其中第三个状态是我们设计要求的形状达到第四状态后要满足挠度和强度要求,由于第一和第三状态有时不一致会出现变形问题。八、组合结构支撑式三、点支式幕墙支承结构对土建结构的传力: 钢结构支承结构、肋玻璃支承结构、自平衡结构和张弦梁结构有一个、共同点:风荷载、重力荷载及地震
37、作用直接传到土建结构上,并不产生附加力。对于幕墙而言,水平荷载主要是风荷载,重力是竖向恒荷载。土建结构考虑一般比较周全,通常与设计院可以不用协调支座反力。但如果支承结构比较高时,如8米以上,因幕墙所受的风荷载和重力荷载是以集中荷载传递,所以在这种情况下,要对支座反力进行校对。 拉杆式幕墙和拉索(双层索)幕墙,单层索网结构、单向索结构、隐形索结构等对土建结构产生的支座反力较大,因此必须对支座反力进行校对。特别是单索(包括单层索网、单向索、隐索),其支座反力更大,因此要更加慎重校核。 支座反力的简易计算公式(推荐): N=0.125K*L/f*L*B*W其中L为支承结构的跨度; f为支承结构受力后
38、的矢高; B为垂直于支承结构方向玻璃的分格宽度; W为风荷载的设计值(对于采光顶为竖向荷载组合值); L*B*W,可理解为支承结构承担幕墙面板承受的风荷载; K 为经验系数K=1.0-1.2. 对于拉杆、双层索结构L/f 一般在5-15之间。 对于单索(单层索网、单向索、隐索)L/f一般在45-80之间。 如果L/f=50,N=12.5*L*B*W设。 索结构因其具有通透、轻盈、美观等特点,深受建筑师的青睐,很多建筑师大量使用索结构,现在索结构在机场、火车站、汽车站、文艺及会展中心等得到广泛应用,并且科学合理使用索结构还可使工程造价大大降低。 索结构使用中的最难处理之处是支座反力,大的支座反力
39、会成建筑结构难以实施,甚至还会导致造价大幅度提升。因此对于索结构的合理设计和使用才是问题的关键。第一、索结构在设计时,尽量使之形成封闭内力。 郑州轻工学院钻石采光顶内蒙古科技大学图书馆采光顶温岭雨篷第二、对于采光顶采用张弦梁结构。内蒙古河套大学采光顶 第三、在建筑结构上,增加连接支承点,降低支承结构的跨度,降低支座反力。如宁波三宝,通辽中电。 第四、对结构拉力造成梁和柱建筑构件的弯矩,尽量使之转化为对构件的拉压轴力。杭州武林广场重庆天成大厦 玻璃幕墙根据建筑师的设计和建筑要求以及人们的审美要求,有的把玻璃板块做得较大,甚至达到3.6米X2.4米,高度达4米以上,针对这种情况设计人员通常采用的措
40、施是,玻璃打孔六点支承方式或玻璃不打孔采用夹具六点支承方式。玻璃打孔驳接头六点支承方式 玻璃不打孔采用夹具六点支承方式 中间点采用驳接头固定,会因中间点的约束造成应力超过应力许用值,如果不加限制,其挠度会超过挠度许用值,因此希望中间点能产生一定的变形,但变形不超过许用荷载。即控制在变形允许的范围内降低应力,弹性驳接头即能实现这一功能。 中间点采用固定夹具, 六点支承玻璃中间点应力是玻璃应力最大 处,相对于固定式夹具,球铰夹具可使玻璃中间支承点应力大幅度 下降。六点支承玻璃中间点驳接头专用结构,即弹性驳接头:专利号:ZL200620089818.7 受荷载后,六点支承玻璃中间位移彻底受限制,中间
41、支承点玻璃不能产生自由变形,该处玻璃应力最大, 但中间驳接头基本上不能产生偏转。如果中间支承点驳接点允许产生一定的变形,即不使玻璃变形超过允许值,又使玻璃中间产生一定的位移,使玻璃中间点应力大幅度降低。基于此原理,针对中空玻璃和单片玻璃分别研制出六点支承玻璃中间支承专用驳接头。如图3、图4图3图4 如幕墙玻璃采用10mm+12A+10mm中空钢化玻璃,玻璃分格高度H=3.6m,宽度B=1.8m,风荷载设计值:W=1400N/m2,分别采用方形固定夹具和方形球铰夹具,经计算分析得: 方形固定夹具玻璃应力图 计算结论:经过计算对比,采用球铰夹具比固定夹具更有利于玻璃受力,在相同风荷载作用下可以大幅
42、度降低玻璃应力,为幕墙的安全性提供可靠的保证,同时还可减小幕墙玻璃的厚度,降低工程造价。方形球铰夹具玻璃应力图 玻璃幕墙采用拉索支撑结构的越来越多,特别是单向拉索幕墙和单层索网幕墙,因其结构形式简单,通透,被大量采用。而拉索的跨度也随着技术的发展越来越大,拉索直径越来越粗。在温度不同的变化,风荷载的不同变化下,拉索会伸长、松弛;当荷载超过最大许用荷载时,拉索更会被拉断,对拉索幕墙的安全使用造成了极大了影响。 在过去,要么只实现防松功能,要么只实现过载功能,而我公司研制的拉索防松过载保护装置,集合了拉索防松装置和拉索过载保护装置的优点,同时具备以上两种功能。拉索防松过载保护装置 拉索防松过载保护
43、装置中当拉索内力超过设计值时,细颈被拉断,靠弹簧的弹力来维持幕墙的安全使用;当拉索因各种原因松弛时,靠弹簧的、伸长可以使拉索维持一个允许的预紧力,保证幕墙的安全使用。该结构可以用于拉索与建筑结构连接点外侧;也可用于拉索与建筑结构连接点内侧。拉索防松过载保护装置可以组合使用,也可以分开使用。 对于型材幕墙,为增加其通透性,人们选用型材来抵抗风荷载,拉索(杆)来承担重力。如北京的T3航站楼。 拉索和铝材幕墙,铝材用压块连接固定在拉索上,用压块的摩擦力传递重力。锚固节点如下 :(一)(二)(三)(四)(五)承重索(杆)与型材结构布置示意图 因为幕墙的使用寿命为30年、50年或更长。长期在风荷载、重力
44、荷载及振动的作用下,一旦造成压块松动,势必会造成幕墙的下滑和玻璃的破坏。 a.无法保证连接螺栓受力均匀。 b.现场拧紧螺栓工作量大。 c.高度位置无法微调。 d.因玻璃自重造成索的变形伸长无法调整。 e.长期工作后因风振等原因造成螺钉松动会使索和型材连接失效、后果严重。 f.安装完毕后隐蔽连接点检查螺钉困难。 我公司研制的锚固节点(如图),完全克服了这个问题。不仅安全可靠,而且占用空间小,安装简便,有利于现场施工调整。 1、拉索上对应型材固定处均有压制索锚固段、一根索上有多个锚固段、压制锚固段外有调节座、可以方便穿过型材 2、拉索上锚固段和两端锚具一样压制、强度好、永不滑移、耐滑移力5吨以上、
45、可保证型材和拉索连接可靠。 3、调节座可以调节高度、调节各种误差和索因玻璃重力的伸长。 4、安装方便、工作量小、索穿过型材后插上垫板即可、通过调节座调 整好高度。 5、造价更低而对方现用夹具方法。 恒安就工程中采用的产品有自己较为独特的设计理念。特别是在结合工程使用过程中,完善了产品结构。对心驳接头(专利号:ZL 03 2 11834.1) 由于点式幕墙的玻璃所受的风荷载、重力荷载和地震作用等,全部通过玻璃开孔传递到驳接爪上,造成玻璃开孔处经常是应力最大的部位,如图1,再加上开孔后玻璃孔周围有裂纹源存在,这也正是工程中玻璃经常破坏的位置。因此提高玻璃孔边缘强度,降低玻璃开孔处的应力是提高点式幕
46、墙安全性的关键。点式幕墙玻璃孔周围应力图 图1 1、专利结构中对心驳接头指驳接头的转动中心和玻璃厚度中心一致。 驳接头采用万向球铰连接的目的是为使驳接头吸收玻璃随风压产生的变形,减少变形应力。采用对心结构使玻璃的变形中心(即中性层)玻璃的厚度中心与驳接头转动中心一致。在同样荷载作用下玻璃变形时应力最低,如图2所示。图2 点式幕墙玻璃受荷载变形示意图 再分析驳接头受重力的情况。驳接头固定玻璃处受力分析如图3、4所示。图3(不合理) 图4(合理) 其中G为玻璃的重力,N为螺杆球头的支撑力,e为偏心距离。G=N,驳接头的头部受到力矩G e,以反作用力方式作用在玻璃孔周围,使玻璃孔周围产生很大应力(这
47、种应力在目前设计计算中一般无法给予考虑)。这种应力在玻璃受风荷载,结构变形等应力组合作用下会导致玻璃破坏。我公司研制的专利结构对心驳接头,实现了驳接头的转动中心和玻璃厚度中心的一致(如图4)。这样偏心距e为零,附加扭矩T为零,降低了玻璃孔周围的应力。 2、选用小开孔直径的驳接头有利于提高玻璃开孔处的边缘强度,特别对于异形玻璃,较小开孔直径更有利于提高玻璃孔边缘强度。我厂推出多种开孔直径的驳接头,请用户根据需要选取。 3、目前存在驳接件生产厂为降低加工精度和生产技术,在驳接头的后部采用橡胶垫片,由于橡胶的老化,几年后会对幕墙造成很大危害。恒安驳接头可转动球头,采用轴承结构,球头之间全部采用不锈钢
48、金属连接,并且设置弹性机构,既可保证球头灵活转动,又可吸收幕墙的振动。 大偏转驳接头(专利号:ZL03 2 11832.5) 1、驳接头必须满足5的转角根据(JGJ102-2003)8.1.5第三条规定介绍,点支承玻璃面板的挠度限值dflim宜按其支承点长边边长的1/60采用,如图所示:玻璃的变形可以近似为弧形。根据几何关系:R2=(R-L/60)2+(L/2)2 得 L/R=12/91 sina=L/(2R)=6/91 =3.78即驳接头为适应玻璃变形,要有3.78的偏转角,才能满足玻璃变形的要求,再加上现场施工时驳接爪根部底座有一定方向的角度偏转,因此在选择平面玻璃幕墙用驳接头时,驳接头应
49、满足5的偏转角。 2、当玻璃幕墙或玻璃采光顶相邻玻璃不在同一平面时,即折线形、弧形、球形、圆锥形玻璃幕墙或采光顶,在选择驳接头时,除驳接头满足玻璃变形的需要外,还要满足玻璃间夹的要求。如图所示: 因此驳接头的偏转角应满足(/2+5)的要求。大偏转角驳接头的偏转角度最大可达到15,实现对玻璃夹角的补偿。 防渗驳接头: 在点支式玻璃幕墙施工中,对于立面幕墙,特别是倾斜幕墙、采光顶、雨棚,由于安装后玻璃重力传递到驳接头内压盖上,造成外盖和玻璃间出现微小间隙,密封不严,漏水,特别是对幕墙、采光顶、雨棚等,由于积水会造成沿驳接头渗漏。传统办法是采用打胶的办法,在驳接头外盖周围打一圈耐候密封胶,增加成本且
50、延长工期,同时影响外观效果。 我公司新研制的防渗垫片,是在原垫片上增设1X1的环形凹槽,内置1.2的“O”形胶圈,和玻璃面压平后形成防水密封结构。浮头驳接头,防渗垫片用于外盖一侧;沉头驳接头,防渗垫片用于内盖一侧。 对沉头驳接头我们采取双道防渗密封。第一道采用防渗垫片密封,第二道是在后压盖与扣体间的螺纹拧紧处采用胶圈密封。 背栓式驳接头: 背栓式驳接头用于夹胶玻璃、中空玻璃和中空夹胶玻璃。玻璃的外片不打孔,驳接头固定在内片玻璃上,有利于幕墙的防渗、保温和清洁。 背栓式驳接头用于夹胶玻璃、中空玻璃和中空夹胶玻璃。玻璃的外片不打孔,驳接头固定在内片玻璃上,有利于玻璃幕墙的防渗、保温和清洁。 对于夹
51、胶玻璃,在加工好的玻璃合片前,先将驳接头前盖和锥形垫片镶嵌在内片玻璃的沉头孔中,合片后驳接头前盖和锥形垫片固定在内片玻璃孔上,不影响玻璃的运输和周转。 现场安装时,将驳接头扣体旋合至前盖中,放入垫片,拧上后盖,拧紧锁紧片,完成沉头背栓驳接头与玻璃孔的 连接。沉头背栓驳接头扣体、防渗垫片和垫圈安装在玻璃孔上,打上密封胶,再放入垫片,拧上后盖,拧紧锁紧片。玻璃合片后,驳接头固定在玻璃孔上。为防止在运输和周转过程中,驳接头突出玻璃部分与玻璃相磕碰造成损坏,在驳接头后盖处加了一个运输保 护盖,同时要求运输过程中,玻璃间使用10mm垫块隔离,保证玻璃的 运输安全。 对于石材,采用背栓支承结构,由于开孔处
52、臂很薄,与其它处相差太大,造成钢化应力大而爆炉。(见图1) 对玻璃采用这种背栓支承结构,也存在这个问题。(见图2) 对于中空玻璃,应考虑玻璃打孔,使用时漏气的问题。我们采取双道密封。第一道采用防渗垫片;第二道是在玻璃孔与驳接头扣体间一半厚度采用垫圈,另一半厚度采用密封胶密封,防止漏气。另外在后盖的后面又加了一个锁片,保证驳接头在使用过程中牢固的安装在玻璃上,不会产生松动漏气。 在加工好的玻璃合片前,先将驳接头图1图2玻璃运输时驳接头的安装浮头背栓驳接头 现场安装时,取下运输保护盖,将球头螺栓放入驳接头扣体中,拧紧锁紧套,完成浮头背栓 驳接头与玻璃孔的连接。球铰玻璃夹具: 过去采用压块方法,造价
53、高,不美观;而此结构造价低、美观,且更加有利于玻璃受力。 常用的缝用玻璃夹具,当玻璃受风压变形时,四角被夹具嵌住无法自由变形,玻璃四角变形转折点应力过大,为减小应力必须增加玻璃厚度,又造成浪费。 我公司研制的铰接夹具是在夹具和玻璃之间采用铰接结构,球铰中心基本在玻璃厚度中心。依据点式幕墙玻璃变形的大挠度原理,玻璃产生允许变形,但玻璃应力大幅度降低。对于双曲面幕墙、弧形、折线幕墙,玻璃间有夹角,采用球铰结构,其优势更加明显,只要把球铰转动角度为(/2+5)即可。 为保证玻璃四角发生铰接自由变形,球铰的转动角度应同时考虑以下三个方面: 1、玻璃之间固有的角度。 如曲面幕墙,双曲面幕墙、折线形幕墙等
54、玻璃之间存在的夹角角度。 2、因支承结构变形引起的角度变化。 钢性支承结构(如钢结构)和肋驳接支承结构可以忽略不计,柔性索体系必须考虑结构变形引起的角度变化。 对于单索幕墙其挠度限值为1/451/80,其单向索幕墙玻璃转动角度一般约为15,单层索网幕墙玻璃转动角度一般约为8,对于双层索幕墙其挠度限值为1/200,其玻璃转动角度一般约为5。 3、玻璃因风荷载的作用造成玻璃本身的变形,一般可按5考虑。球铰夹具与固定夹具应力对比: 基本条件:玻璃分格1.8米X1.6米,12mm厚,风压值:2000Mpa。固定夹具玻璃应力图球铰夹具玻璃应力图球铰玻璃夹具可用于:A、平面玻璃幕墙;B、折线形、弧形和锥形
55、玻璃幕墙;球铰夹具与玻璃的连接节点固定夹具与玻璃的连接节点 对相邻玻璃之间的夹角人们常认为采用橡胶垫即可。我们来分析一下,点玻幕墙单块玻璃的面积一般为3m25m2,而夹具垫片的面积为120mmX120mm左右,约0.01m2,即玻璃的面积是夹具垫片面积的300500倍。在大的风荷载作用下,橡胶垫片被压缩,玻璃则直接接触到夹具压盖的金属面上,造成玻璃的破坏。因此采用橡胶垫片按无风情况下考虑似乎有用,而在大的风荷载作用下,其实不起作用。特别是橡胶垫的老化造成间隙更容易加剧玻璃的破坏。 还有的在玻璃底边夹具支承筋板的上侧布置球铰结构。由于玻璃内外两侧的平面被夹具牢牢的夹持住,与固定夹具的工作原理是一
56、样的,所以这种球铰结构其实是不起作用的,是一种球铰的假象。C、由三角形、四边形平板玻璃模拟的双曲面玻璃幕墙;双曲面球铰夹具夹持玻璃的方式如图:图1图2图3 球缺的平面部分贴合玻璃,球面部分贴合在夹具前后盖上(如图1)。玻璃内外两个球缺连同中间夹持部分的玻璃厚度正好形成球体,球心接近玻璃厚度中心,玻璃可以发生自由变形(如图2)。这样每块玻璃都可以绕各自的球心进行一定角度的转动,即可解决相邻六块玻璃不共面的问题(如图3)。圆形双曲面球铰夹具 玻璃缝中肋隔板可360旋转,可以解决玻璃角大小不等。底座的夹具中心采用球铰,可以解决双曲面结构施工中无法保证夹具的底座中心双曲面的法线重合问题。圆形双曲面球铰
57、夹具圆形双曲面球铰夹具剖视图鲁台会展中心盘锦水游城东莞台商大厦D、用于单向索玻璃幕墙;E、用于单层索网玻璃幕墙;F、用于六点支撑玻璃幕墙;夹具与拉索的连接方式: 当球铰夹具与单索连接时,与索的连接部分可以做得更加轻巧,美观。如下图:四、不锈钢材料: A、304、316和双相钢材料性能,对应各国编号及新编号。 B、 固溶处理。 C、不锈钢提高强度的方法。A、304、316和双相钢材料性能,对应各国编号及新编号: 1、不锈钢材料简介; 2 、双相不锈钢介绍; 3、双相不锈钢性能特点;1、不锈钢材料简介: 不锈钢指耐大气腐蚀的钢,常用不锈钢分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、铁素体奥氏体双
58、相不锈钢和沉淀硬化不锈钢。在幕墙驳接材料中,通常所用的304和316两种材料均属于奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度低并且不能通过热 处理使之强化,仅能通过冷加工进行强化,经冷加工后有些磁性可 能是明显的(GB/T3098.62000有详细介绍)。 2、双向不锈钢介绍: 所谓双相不锈钢是在其固溶组织中铁素体相与奥氏体相约各占一半,一般量少相的含量也需要达到30%。在含C较低的情况下,Cr含量在18%-28%,Ni含量在3%-10%。有些钢还含有Mo、Cu、Nb、Ti、N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐
59、蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能。 3、双相不锈钢性能特点: 含钼双相不锈钢在低应力下有良好的耐氯化物应力腐蚀性能。一般18-8型奥氏体不锈钢在600以上中性氯化物溶液中容易发生应力腐蚀断裂,在微量氯化物及硫化氢工业介质中,双相不锈钢却有良好的抵抗能力。含钼双相不锈钢有良好的耐孔蚀性能。含25%Cr的,尤其是含氮的高铬双相不锈钢腐蚀性能。 综合力学性能好。有较高的强度和抗疲劳强度,屈服强度时188型奥氏体不锈钢的2倍固溶态的延伸率达
60、到25%,韧性值AK(V型槽口)在100J以上。 可焊性良好,热裂倾向小,一般焊前不需要预热,焊后不需热处 理,可与188型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。B、固溶处理: 固溶处理概念:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶 解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。C、不锈钢提高强度的方法: 不锈钢提高强度的方法:冷作硬化、冷拔工艺提高强度。即对零件进行喷丸处理,使其表面发生塑性变形,形成冷硬层,以提高零件表面层的强度。 恒安有一支专业的队伍从事产品的研发和旨在针对工程提供技术服务。既可对幕墙结构、索结构进行设计和计算,又可以对具体的工程做出切实可行的设计及对材料做出
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