某广场幕墙工程施工组织设计

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1、目 录工程概况-1结构设计理论和标准-1幕墙材料的物理特性及力学性能-3荷载及作用计算-5玻璃板块的选用与校核-7玻璃幕墙结构胶缝计算-11玻璃幕墙立柱计算-13幕墙横梁强度、挠度计算-36玻璃组件的固定块及其间距计算-39横梁与立柱连接计算-41立柱与支座连接计算- 44支座连接件计算-45连接件与预埋件连接计算-46幕墙预埋件计算-47立柱伸缩缝设计计算-49南立面钢架计算-50后置件的计算-54钢角码与后置件相连接的焊缝计算-55观光梯与雨棚计算-57全玻璃幕墙计算-71屋顶钢结构支座计算-73第一章 工程概况一、工程名称:广场幕墙工程二、工程地点:市三、工程内容:玻璃、铝板幕墙四、幕墙

2、最大高度:99.75m五、地震设防烈度:六度设防六、幕墙防火等级:耐火等级一级第二章 结构设计理论和标准一、本结构计算遵循以下规范及标准:1、玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-96 2、建筑幕墙 JGJ302-96 3、建筑结构荷载规范 GB50009-2001 4、钢结构设计规范 GBJ17-88 5、高层民用建筑设计防火规范 GB50045 6、建筑防雷设计规范 GB50057-94 7、建筑抗震设计规范 GB50011-20018、民用建筑隔声设计规范 GBJ118-889、建筑模数协调统一标准 GBJ2-9610、铝及铝合金阳极氧、阳极氧化膜总规范 GB8013-8711、金属镀膜和

3、化学处理表示方法 GB/T 13911-9212、金属覆盖层、钢铁制品热镀锌层相关要求 GB/T13912-9213、高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ99-98二、本结构计算遵循以下设计理论和规定: 1、玻璃幕墙按围护结构设计,其骨架竖梃悬挂在主体结构上,处于受拉状态,层与层之间设置竖向伸缩缝。 2、玻璃幕墙及其连接件均具有承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力,均采用螺栓连接。 3、幕墙均按6度设防,遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,幕墙在设防烈度地震作用下经修理后仍可使用,在罕遇地震作用下幕墙骨架不脱落。 4、幕墙构件在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构位移影响下均

4、具有安全性。 5、幕墙构件采用弹性方法计算,其截面最大应力设计值应不超过材料的强度设计值: s 式中 s 荷载和作用产生的截面最大应力设计值; 材料强度设计值。 6、荷载和作用效应组合的分项系数按下列规定采用:、进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时: 重力荷载G:1.2 风荷载W:1.4 地震作用E:1.3 温度作用T:1.2、进行位移和挠度计算时: 重力荷载G:1.0 风荷载w:1.0 地震作用E:1.0 温度作用T:1.0 7、当两个及以上的可变荷载或作用(风荷载、地震作用和温度作用)效应参加组合时,第一个可变荷载或作用效应的组合系数可按1.0采用;第二个可变荷载或作用效应的组合系数可

5、按0.6采用;第三个可变荷载或作用效应的组合系数可按0.2采用。 8、荷载和作用效应可按下式进行组合: S=GSG+wwSw+EESE+TTST 式中 S 荷载和作用效应组合后的设计值; SG 重力荷载作为永久荷载产生的效应; SW、SE、ST 分别为风荷载、地震作用和温度作用作为可变荷载和作用产生的效应。按不同的组合情况,三者可分别作为第一个、第二个和第三个可变荷载和作用产生的效应;G、w、E、T各效应的分项系数,可按2.2.6采用;w、E、T分别为风荷载、地震作用和温度作用效应的组合系数。取决于各效应分别作为第一个、第二个和第三个可变荷载和作用的效应,可按2.2.7取值;9、幕墙按各效应组

6、合中的最不利组合进行设计。第三章 幕墙材料的物理特性及力学性能一、玻璃的强度设计值:类 型厚 度(mm)强度设计值g(N/mm2)大面上的强度边缘强度浮法玻璃51228.019.5151920.014.0钢化玻璃51284.058.8151959.041.3二、铝合金型材的强度设计值:型材状态强度设计值g(N/mm2)抗拉、抗压抗剪6063、T584.248.9三、幕墙连接件钢材的强度设计值:钢材类型强度设计值(N/mm2)抗拉、抗压和抗弯抗剪VQ235(第一组)215125四、焊缝强度设计值: 焊接方法和焊条型号构件钢材强度设计值 (N/mm2)对接焊缝隙(三级)角焊缝手工焊E43XX型Q2

7、35抗拉、抗弯抗拉、抗压、抗剪185160五、螺栓连接的强度设计值: 螺栓钢号强度设计值 (N/mm2)C 级A级、B级普通螺栓Q235抗拉抗剪抗拉抗剪170130170170六、幕墙材料的重力体积密度:序号材料名称密度(kN/m3)密度(N/mm3)1玻 璃25.62.56310-52矿棉(防火棉、保温棉)0.51.0(0.51.0)310-63铝合金型材28.02.8310-54钢 材78.57.85310-5七、幕墙材料的弹性模量:序号材 料弹性模量E (N/mm2)1玻 璃0.7231052铝合金0.7031053Q235钢材2.0631054不锈钢(奥氏体)2.063105八、幕墙材

8、料的线膨胀系数:序号材 料线膨胀系数(X10-5)1混凝土1.02钢 材1.23铝合金2.354玻 璃1.05不锈钢(奥氏体)1.8第四章 荷载及作用计算一、风荷载作用 1、作用在幕墙上的风荷载标准值按下式计算: K =ZZSo 式中 K 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2); Z 瞬时风压的阵风系数,取2.25;Z 风压高度变化系数,按现行国家标准建筑结构荷载规范GB50009-2001采用,取Z= 0.6163 (Z/10)0.44(按C类地区计算); S风荷载体型系数,竖向幕墙外表面取1.5; o基本风压,根据建筑结构荷载规范GB50009-2001,市取0.45kN/ m2。 则K

9、=2.253Z31.530.45=1.52ZkN/m2 (公式 4.1) 2、作用在幕墙上的风荷载设计值按下式计算: =wK 式中 作用在幕墙上的风荷载设计值(kN/m2); w风荷载作用效应的分项系数,取1.4; 则 =1.4K (公式 4.2)二、地震作用(1)玻璃地震作用1、垂直于幕墙平面的均布水平地震作用按下式计算:qE=EmaxG/A 式中 qE 垂直于幕墙平面的均布水平地震作用(kN/m2); E 动力放大系数,取3.0; max 水平地震影响系数最大值,6度防震设计时取0.04; G/A 幕墙单位面积自重标准值。则 qE=3.030.0430.4=0.05kN/m2 (公式 4.

10、3)2、 平行于幕墙平面的集中水平地震作用按下式计算:pE=EmaxG 式中 pE 平行于幕墙平面的集中水平地震作用(kN); E 动力放大系数,取3.0;max 水平地震影响系数最大值,6度防震设计时取0.04;G 幕墙构件的重量(kN),玻璃幕墙等于0.5bh。则 pE=3.030.0430.5bh=0.06bh kN (公式 4.4)三、 水平荷载及作用效应的最不利组合值按下式计算:S=wwK+EEqE (公式 4.5) 式中 可变荷载组合系数:w=1.0,E=0.6 荷载分项系数:进行强度计算时,w=1.4, E=1.3 进行挠度计算时,w=1.0, E=1.0四、根据公式4.1、4.

11、2、4.3、4.4和4.5,计算得每一幕墙表面上的水平风压荷载标准值、设计值以及风压荷载与水平地震作用的组合值如下:(表4.1)序号幕 墙标 高(m)ZK (kN/m2)(kN/m2)荷载组合(kN/m2)SS199.751.692.573.593.632.60295.251.662.523.523.562.55392.251.642.493.483.522.53489.251.612.453.433.472.48586.251.592.423.383.422.45679.051.532.333.263.302.36753.851.291.962.752.791.99828.650.981.4

12、92.082.121.52925.050.921.41.962.001.431015.850.751.151.611.651.18116.650.511.001.401.441.03说明:根据规范第5.2.2条作用于幕墙上的风荷载标准值不应小于1.0kN/m2。因此本表中序号11的K=1kN/m2表中 S玻璃幕墙的风荷载设计值与水平地震作用设计值的组合值,用于强度计算;S玻璃幕墙的风荷载标准值与水平地震作用标准值的组合值,用于挠度计算。第五章 幕墙板块的选用与校核第一节 南立面玻璃幕墙5-1 隐框式幕墙玻璃的选用与校核幕墙玻璃最大分格尺寸:a3b51185mm31800mm;对应标高为:99.

13、75M,查表4.1得S=3.63kN/m2,S=2.6kN/m25-1-1 幕墙玻璃在垂直于玻璃平面的组合荷载作用下,其最大应力按下式校核: 6wSa2 s= t2 式中 s 组合载作用下玻璃最大应力(N/mm2); S 组合荷载设计值(N/mm2); a 玻璃短边边长(mm); t 玻璃的厚度(mm); w 弯曲系数,可按边长比a/b由下表查出(b为长边边长), 玻璃的大面上强度允许值,6mm钢化玻璃取84.0N/mm2。A/b0.000.250.330.400.500.550.600.65w0.12500.12300.11800.11150.10000.09340.08680.0804A/

14、b0.700.750.800.850.900.950.951.00w0.07420.06830.06280.05760.05280.04830.04830.0442由a/b51185/180050.66查得 w50.0792 630.079133.63310-3311962 则 s 5 (1.26)2547.5N/mm2584.2 N/mm2 安全!5-1-2幕墙玻璃在垂直于玻璃平面的组合荷载作用下的挠度校核。根据a/b=1185/1800=0.66查建筑结构静力计算手册,四边简支板挠度系数:=0.00782 Eh3刚度:Bc= 12(1-2)式中:Bc刚度;E玻璃弹性模量(72000N/mm

15、2);H玻璃板厚(mm);泊桑比(玻璃0.2); Eh3 72000(7.2)3Bc= = =2332800N/mm12(1-2) 12(1-0.22)挠度: qkl4 2.610-311854= =0.00782 =17.2mm Bc 2332800挠度大于玻璃板厚,应考虑大挠度的影响,上述按小挠度公式计算的应力,挠度值应乘以折减系数进行挠度修正。挠度修正: Ska4Q= Et4式中:Sk荷载组合;a玻璃短边尺寸;E玻璃弹性模量;t玻璃厚度(中空玻璃1.2t=1.26=7.2mm) Ska4 2.610-311854Q= = =26.5 Et4 72000(7.2)4查表5.4.3得拆减系数

16、0.87。修正后挠度值:=0.8717.2=15mm1 15 1 1 = = 1185 79 80结论:强度修正后富余更大。挠度虽然较大,但仍在允许范围内。5-1-3 在年温度变化影响下玻璃边缘与边框之间发生挤压时在玻璃中产生的挤压温度应力st1按下式校核: 2c-dc st1=E(aDT - )b中空玻璃与槽口的配合 式中 st1由于温度变化在玻璃中产生的挤压应力(N/mm2),当计算值为负时,挤压应力取为零; E 玻璃的弹性模量,取0.72105 N/mm2; a 玻璃的线膨胀系数,取1.010-5; DT 幕墙年温度变化(),取80;c 玻璃边缘与边框之间的空隙,隐框幕墙取20mm; d

17、c 施工误差,取3mm; b 玻璃的长边尺寸(mm)。 2203则 st10.72105(1.010-580 )18001422 ( 不产生挤压应力! ) 5-1-4 玻璃中央与边缘温度差应力st2按下式计算 st20.74E.a.m1.m2.m3.m4(TC2TS) 式中 st2温度应力(N/mm2); E 玻璃的弹性模量,取0.72105 N/mm2; a 玻璃的线膨胀系数,取1.010-5; m1阴影系数,取1.0;m2窗帘系数,取1.1;玻璃面积 A=1.1851.8 =2.1m2 m3玻璃面积系数,取1.08; m4嵌缝材料系数,取0.4; TC2TS玻璃中央与边缘的温度差,取40。

18、 玻璃的边缘强度允许值,6mm钢化玻璃取58.8N/mm2。 则 st2=0.7430.72310531.0310-531.031.131.0830.4340=10.1 N/mm2; =558.8 N/mm2 合格!第六章 玻璃幕墙结构胶缝计算6-1隐框玻璃幕墙结构胶缝计算选取最不利板块为代表计算(最大标高处)玻璃分格尺寸:ab1185mm1500mm;对应标高为:99.75m, 查表4.1得 K=2.57 kN/m2。6-1-1 结构硅酮密封胶中的应力由所承受的短期或长期荷载和作用计算,并应分别符合下式条件: sK1或K11 sK2或K22 式中 sK1短期荷载或作用在结构硅酮密封胶中产生的

19、拉应力标准值(N/mm2); K1短期荷载或作用在结构硅酮密封胶中产生的剪应力标准值(N/mm2); sK1长期荷载或作用在结构硅酮密封胶中产生的拉应力标准值(N/mm2); K1长期荷载或作用在结构硅酮密封胶中产生的剪应力标准值(N/mm2); 1 结构硅酮密封胶短期强度允许值,取0.14N/mm2; 2 结构硅酮密封胶长期强度允许值,取0.007N/mm2;6-1-2 结构硅酮密封胶的黏结宽度计算 6-1-2-1 在风荷载作用下,结构硅酮密封胶的黏结宽度CS按下式计算: Ka CS= 2000 1 式中 CS在风荷载作用下结构硅酮密封胶的黏结宽度(mm); K 风荷载标准值(kN/m2);

20、 a 玻璃的短边长度(mm); 1 结构硅酮密封胶短期强度允许值,取0.14N/mm2。 2.571185 则 CS= =0.9mm 20000.14 6-1-2-2 在玻璃自重作用下,结构硅酮密封胶的黏结宽度CSG按下式计算: qGKab CSG 2000(a+b)2 式中 CSG在玻璃自重作用下结构硅酮密封胶的黏结宽度(mm); qGK玻璃单位面积重量(kN/m2); a、b玻璃的短边和长边长度(mm); 2 结构硅酮密封胶长期强度允许值,取0.007N/mm2。 25.63(6+6)10-311851500 则 CSG 14.5 mm 2000 (1185+1500) 0.007所以本工

21、程中玻璃幕墙所取胶缝黏结宽度15mm满足要求!6-1-3 结构硅酮密封胶的黏结厚度按下式计算幕墙玻璃的相对位移量(最大温差80)玻璃长边的最大尺寸l=1800mmmS=l(a钻a玻)t=1800(2.3510-5110-5)80=1.9mm mS tS5 d (2+d) 式中 tS结构硅酮密封胶的粘结厚度(mm); mS幕墙的相对位移量,取1.9mm ; d结构硅酮密封胶的变位承受能力,取25%。 1.9 则 tS5 52.5mm 0.253 (2+0.25)故本工程所取胶缝粘结厚度6mm满足要求!第七章 玻璃幕墙立柱计算第一节 南立面玻璃幕墙计算一、标高99.75m86.25m玻璃幕墙立柱计

22、算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的拉弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于主塔楼,南立面标高99.75m。查(表4.1)得S=3.63kN/m2 S=2.60kN/m2荷载带宽 b =1.185mq=Sb=3.631.185=4.3 kN/mq=Sb=2.61.185=3.08 kN/m2、内力计算按铰接多跨连续梁计算简图,采用理正建筑结构系列软件平面刚桁架计算程序最大弯矩Mmax=3.9kN/m,采用Y140-1A=1358mm2 I=3.5106 mm4 Wmin=4.95104 mm3 由自重产生的最大轴

23、力N=0.4bh=0.41.1855.5=6.52kNa强度验算 M N smax = + a gW A03.9106 6.52103= + 1.054.95104 1358=75+4.8=79.8 kN/mm2 84.2 N/mm2 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nmm); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝材取84.2N/mm2。3、刚度验算由计算结果得max=15.6mm L/180=3000/180=16.7 mm (安全)

24、二、标高86.25m53.85m玻璃幕墙立柱计算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的抗弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下,处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于主塔楼,南立面标高86.25m。查(表4.1)得S=3.42kN/m2 S=2.45kN/m2荷载带宽b=1.185mq=Sb=3.421.185=4.05kN/m2 q=Sb=2.451.185=2.90 kN/m22、内力计算:按不等跨二跨连续梁计算(采用赵西安编著的计算用表)=/h 短跨跨度 h双跨连梁总长度(层高)中支座最大弯距M(qh2)长跨最大挠度u(10-3qh4/EI)0.1

25、0-0.091253.79730.15-0.077183.20560.20-0.065002.65390.25-0.054692.09460.30-0.046251.63480.35-0.039691.24430.40-0.035000.87580.45-0.032180.56450.50-0.031250.3128 = a/l = 0.58/3.6 = 0.16查表 m=0.0747M=mqh2=0.07474.053.62=3.92 kN.M由自重产生的最大轴力N =0.5bh =0.51.1853.6 =2.13 kN3、 强度验算:采用Y140-1A=1358mm2 I=3.5106m

26、m4 Wmin=4.95104mm2 N M smax = + a A0 gW3.92106 2.13103 = + =75.4+1.6=77 N/mm2 84.2 N/mm21.054.95104 1358 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nmm); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝型材取84.2N/mm2。b.刚度验算=0.16由表查得 挠度系数 =0.0031 qkh4 2.93.641012 = =0.0031 EI 0.7

27、1053.5106 =6.2mmL/180 =3600/180 =20mm (安全)三、 标高53.86m25.05m玻璃幕墙立柱计算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的抗弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下,处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于主塔楼南立面,标高53.85m。查(表4.1)得S=2.79kN/m2 S=1.99 kN/m2荷载带宽b=1.185mq=Sb=2.791.185=3.31 kN/mq=Sb=1.991.185=2.36 kN/m2、内力计算按不等跨=跨连续梁计算(采用赵西安编著的计算用表)=/l =580/3600 =

28、0.16查表 m=0.0747 =0.0031M=mqh2 =0.07473.313.62 =3.2 kN.M由自重产生的最大轴力N=0.5bh =0.51.1853.6 =2.13 kN3、强度验算采用 Y130-1A =1298 mm2 IX=2.91106 mm4Wmin =4.43104 N M smax = + a A0 gW3.2106 2.13103 = + =1.6+68.8=70.4 N/mm2 84.2N/mm21.054.43104 1298 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nm

29、m); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝材取215N/mm2。4、 刚度验算由表查得 刚度系数 =0.0031qk h4 2.363.641012 = = 0.0031 EI 0.71052.91106 =6mm L/180=3600/180=20mm (安全)四、标高25.05m6.65m玻璃幕墙立柱计算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的抗弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下,处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于主塔楼南立面,标高25.05m。查(表4.1)得S=2.00kN

30、/m2 S=1.43 kN/m2荷载带宽 b=1.185mq=Sb=2.001.185=2.37 kN/mq=Sb=1.431.185=1.69 kN/m2、内力计算按不等跨=跨连续梁计算(采用赵西安编著的计算用表)=/h=580/4600 =0.12查表 m=0.0856 =0.00356M=mqh2 =0.08562.374.62 =4.29 kN/m由自重产生的最大轴力N=0.5bh =0.51.1854.6 =2.73 kN3、强度验算采用 Y150-1W=5.48104 mm3 A=1418mm2 I=4.155106 mm4 M N smax = + a gW A04.29106

31、2.73103 = + 1.055.48104 1418=74.6+1.9=76.5 kN/mm2 84.2 N/mm2 (安全) 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nmm); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝材取84.2N/mm2。5、 刚度验算由表查得 挠度系数=0.00356qk h4 1.694.641012 = = 0.00356 EI 0.71054.155106 =9.3mm L/180=4600/180=25.6mm

32、20mm (安全)五、标高6.65m0.65m玻璃幕墙立柱计算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的抗弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下,处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于主塔楼南立面,标高6.65m。查(表4.1)得S=1.44kN/m2 S=1.03kN/m2荷载带宽b=1.185mq=Sb=1.441.185=1.71 kN/m2 q=Sb=1.031.185=1.22 kN/m22、内力计算:按不等跨=跨连续梁计算(采用赵西安编著的计算用表)=/h=830/6000 =0.14查表 m=0.08 =0.00332M=mqh2 =0.081

33、.7162 =4.92 kN.M由自重产生的最大轴力N=0.5bh =0.51.1856.0=3.56 kN3、强度验算采用 Y160-1W=6.03104 mm3 A=1478mm2 I=4.88106 mm4 M N smax = + a gW A04.92106 3.56103 = + 1.056.03104 1478=77.7+2.4=80.1 kN/mm2 84.2 N/mm2 (安全) 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nmm); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵

34、抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝材取84.2N/mm2。4、刚度验算=0.14 由表查得 挠度系数 =0.00332qk h4 1.22641012 = = 0.00332 EI 0.71054.88106 =15.4mm L/180=6000/180=33.3mm 20mm (安全)第二节 东、西、北立面玻璃幕墙立柱计算一、 标高80.25m53.85m玻璃幕墙立柱计算1、概述:本立柱虽非悬挂,但自重很小,杆件较短,稳定性不验算。本立柱位于主塔楼东、西、北立面,标高80.25m。查(表4.1)得S=3.3kN/m2 S=2.36kN/m2荷载带宽b=1.185mq=Sb=3.31.

35、185=3.91 kN/m2 q=Sb=2.361.185=2.8 kN/m22、内力计算:楼层高 3600mm, 窗台高900mm, 梁高650mm立柱计算长 h=3600-900-650 =2050 mm力学模式为简支梁M=1/8ql2 =1/83.912.052 =2.05kN.m由自重产生的最大轴力N=0.5bh =0.51.1852.05 =1.2 kN初选型材:W=M/s =2.05106/84.2 =2.43104 mm3采用铝型材 M100-1AWx=3.3104 mm3 A=1315mm2 I=2.74106 mm43、强度验算 M N smax = + a gW A02.0

36、5106 1.2103 = + 1.053.3104 1315=59.2+0.9=60.1 kN/mm2 84.2 N/mm2 (安全) 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nmm); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝材取84.2N/mm2。4、刚度验算 5qh4 52.82.0541012= = =3.4mm 384EI 3840.71052.74106L/180=2050/180=11.4mm (安全)二、 标高53.85m28.6

37、5m玻璃幕墙立柱计算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的抗弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下,处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于主塔楼东、西、北立面,标高53.85m。查(表4.1)得S=2.79kN/m2 S=1.99kN/m2荷载带宽b=1.185mq=Sb=2.791.185=3.31 kN/m2 q=Sb=1.991.185=2.36kN/m22、内力计算:楼层高 3600mm, 窗台高900mm, 梁高650mm立柱计算长度 h=3600900650 =2050mm力学模型为简支梁,计算跨度l=2.05mM=1/8qh2 =1/83.

38、32.052 =1.73kN/m由自重产生的最大轴力N=0.5bh =0.51.1852.05=1.2 kN初选型材:W=M/s =1.73106/84.2 =2.05104 mm3采用铝型材 M75-1AW=2.27104 mm3 A=1165mm2 I=1.6106 mm43、强度验算 M N smax + a gW A01.73106 1.2103 + 1.052.27104 1165=72.6+1.0=73.6 kN/mm2 84.2 N/mm2 (安全) 式中 smax立柱截面承载力量大值(N/mm2); N 立柱拉力设计值(N); A0 立柱的净截面面积; M 立柱弯矩设计值(Nm

39、m); g 塑性发展系数,可取为1.05; W 立柱对x轴的净截面抵抗矩(mm3); a 立柱的强度设计值,铝材取84.2N/mm2。4、刚度验算5q h4 52.362.0541012 = = 384EI 3840.71051.6106 =4.8mm L/180=2050/180=11.4mm (安全)第三节 东、西、北立面裙楼玻璃幕墙立柱计算一、 标高28.65m25.05m玻璃幕墙立柱计算1、概述:幕墙立柱均悬挂在主体结构上的抗弯构件进行设计,立柱在水平荷载和自重的共同作用下,处于拉弯状态,不需验算其稳定性,仅计算其截面承载力和挠度。本立柱位于裙楼,标高28.65m。查(表4.1)得S=2.12kN/m2 S=1.52kN/m2荷载带宽b=1.9mq=Sb=2.121.9=4.03 kN/m2

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