本文作者:黔南布依族苗族自治州鋼結構設計公司

膜結構設計規(guī)范2015(膜結構施工規(guī)范2020)

今天給各位分享膜結構設計規(guī)范2015的知識,其中也會對膜結構施工規(guī)范2020進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關注本站,現(xiàn)在開始吧!,本文目錄一覽:,1、,膜結構車棚制作時的注意點有哪些?,2、,膜結構分類,3、,膜結構建筑的結構,4、,玻璃幕墻氣密性等級與什么有關?

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本文目錄一覽:

膜結構車棚制作時的注意點有哪些?

膜結構車棚的搭建注意事項及其特點 ?膜結構的停車棚的安裝包括膜體展開、連接固定和張拉成形三個部分。除了一般車棚不可比擬的耐用、實用、遮風擋雨的功能外,膜結構車棚更是一座雕塑,一件藝術品,給人一種美的視覺享受。膜結構車棚在安裝過程中應充分注意風速和風向,避免發(fā)生顫動現(xiàn)象。同時應根據降雨的程度決定工程的中止和繼續(xù),不應發(fā)生雨水積存現(xiàn)象。由于高強度膜材的出現(xiàn),再加上張拉技術的應用,使膜結構停車棚抵御風雨的能力是一般車棚之類不可比擬的。

膜結構車棚建筑膜材的沖擊強度是普通玻璃的250-300倍,亞克力的板材的20-30倍,鋼化玻璃的2倍,幾乎沒有斷裂的危險性,有“不破玻璃”和“響鋼”的美稱。膜面展開前應先安裝緊固的夾板,夾板的間距不應大于2米,根據膜結構的跨度大小,調整夾板中心的間距,夾板的螺栓、螺母必須擰緊到位。因此膜結構車棚重量輕,可以絕對保證棚下人和物的安全。隨著城市的發(fā)展,各種代步車逐漸成為一個家庭中不可或缺的一部分,停車場便發(fā)揮著重要作用,現(xiàn)在的停車場有露天停車場、還有地下停車場,露天停車場會存在夏天日曬過強、雨天淋雨等缺點,而膜結構停車棚的優(yōu)點就在于可以防風雨、防日曬,彌補露天停車場的不足。膜結構是由高強度的薄膜材料和高強度的構件,通過一定方式,使其內部產生一定的張力以形成一種空間形狀,并可以承受一定的外荷載作用的一種空間結構形式。膜結構停車棚就將其結構應用于此,使其具有一般停車棚所不具備的優(yōu)點。膜結構停車棚一般用于社區(qū)、學校、體育館、工廠、政府機構等地方。

膜結構分類

膜結構分類

膜結構按結構受力特性大致可分為充氣式膜結構、張拉式膜結構、骨架式膜結構、組合式膜結構等四大類。

充氣式膜結構又可分為氣承式膜結構和氣賬式膜結構(或叫氣肋式膜結構),以及組合式氣膜(氣承式與氣肋式組合)。

氣承式膜結構是通過壓力控制系統(tǒng)向建筑物室內充氣,便室內外保持一定的壓力差,膜體受到上浮力,并產生一定的預張力,以保證體系的剛度。室內設置空壓自動調節(jié)系統(tǒng),來不斷地調整室內氣壓,以適應外部荷載的變化。

氣脹式膜結構是向單個膜構件內充氣,使其保持足夠的壓力,多個膜構件進行組合形成一定形狀的一個整體受力體系,這種結構對膜材自身的氣密性要求很高,或需不斷地向膜結構構件內充氣。

張拉式膜結構是現(xiàn)代膜結構建筑的重要組成部分,膜面一般為負高斯曲面,因此,安體形豐富、自然流暢、曲面柔美,倍受建筑師們的青睞。但這種結構體系受力分析復雜,對施工精度要求高,因此,其設計計算、加工制作工藝難度都較大。

骨架式膜結構是自身封閉的、穩(wěn)定的骨架體系(一般是鋼桁架體系、網架結構、索網結構或張拉整體體系)與膜材料共同組成一個結構受力體系。應該體系施工與常規(guī)結構相似(除索網或張拉整體體系等的自身施工外),較易被工程界理解和接受,但為了讓膜具有一定的剛度,骨架體系提供給膜的支撐系統(tǒng)一般要有一定的曲度,并應設置向膜中施加預應力的機構。

膜結構的特點

透光性半透明是膜結構最顯著的特征,與其它材料相比,無論是在美觀上或是在操作上,都有顯著的優(yōu)越性;散射光線,消除眩光,能將光線廣泛地漫射到其內部空間;材料內部涂層具有較高的反射率,能在夜間保持室內的照明效果;夜間逆光照射下表面發(fā)光;自然照明,節(jié)省能源。能源節(jié)省膜結構外形美觀,同時又為人們創(chuàng)造了自然光采光的環(huán)境,與玻璃材料相比,它大大減少了熱量的傳遞,與不透光的材料相比,減少了室內照明用電,使用膜結構對能源問題的影響:在熱帶地區(qū),減少了空調制冷用電量;在寒冷地區(qū),增加了室內取暖設備的用電。聲學效果建筑聲學主要是A、 排除外界噪聲 B、吸收室內回音 膜結構的膜材料,能讓室內0-60HZ的低頻率噪音透過,較大面積和較高特殊需求的,可以采用專門的內膜材料,吸收噪聲;當然,膜材料對外部噪音減少阻隔能力是有限的,因此當對外部隔噪聲要求較高時,膜材料可能是不適合的。防火膜材料完全滿足防火規(guī)范的要求,因此在高度和間隙度允許下,膜結構適合于任何一種建筑,通常自動滅火系統(tǒng)對膜材料是適合的,防火設計時應從總體考慮。耐用性?? 按照膜材料基材及表面涂層的不同,膜材料壽命分為幾個等級:5年、10-15年及永久性膜材。設計結構與建筑的完全結合,找形來保證系統(tǒng)的靜態(tài)平衡;應力分析非線性及大變位;膜結構找形的互反雙曲面;適合各不同地區(qū)的風雪荷載。

膜結構設計參考

用曲面有限單元建立的膜結構分析理論膜結構的設計可分為三個步驟:

(1)

找出一個初始平衡形狀;

(2)

各種荷載組合下的力學分析以保證安全;

(3)

裁剪制作。發(fā)達國家從六十年代起開始提出多種計算方法,

??? 到目前為止以有限元法為最先進、最普遍被采用的方法。而單元類型皆為三角形平面常應變單元,該方法是從剛性板殼大變形理論移植過來的。

??? 從以下分析可以看到,膜結構作為只能抗拉的軟殼體是不適宜采用這種平面單元的,因為對于剛性殼體來說,這種平板單元可以看成平面應力單元和平板彎曲單元的組合,其單元剛陣可以由這兩種單元剛陣合并而成。而膜結構作為軟殼體是不能抗彎的,只能靠薄膜曲面的曲率變化,從而引起膜表面中內力重分布來抵抗垂直于曲面的外荷載。如果還是采用這種只有平面內應力的板單元,則應變的線性部分將不反映平面外z方向位移的影響,這導致單元不包含z方向節(jié)點反力,就每個單元來說靜力是不平衡的。所幸的是應變的非線性部分考慮了z向位移的影響,使得各單元合并起來的總的平衡方程通過不斷迭代能近似達到平衡,缺點是需要過多的平面內位移來滿足平衡的要求,而實際情況是只需要一定的平面外和平面內的位移及曲率變化就可以了。

??? 考慮到這些,我國膜結構技術人員在國際上首次采用曲面膜單元,應變的線性部分引入了z向位移及單元的曲率和扭率,非線性部分仍然保留z向位移的影響項。這樣無論是每個單元還是各單元合并后的平衡方程都能很容易滿足,迭代次數(shù)大為減少,而變形結果也更符合真實情況。而且由于單元內各點應力都不相同,據此判斷皺折是否出現(xiàn)會更為精確。最后求出的每個單元的曲率和扭率對于判斷初始找形的正誤和優(yōu)劣以及裁剪下料都能提供很多非常有用的信息。

用曲面有限單元建立的膜結構找形及內力計算方法極小曲面具有非常完美的表面形狀和應力狀態(tài),是膜結構最合理的理想初始狀態(tài)。所謂極小曲面是指在給定邊界條件下面積最小的曲面。在這個曲面上任意一點的應力都相等。發(fā)達國家從六十年代起開始對膜結構找形提出多種計算方法,如物理模型法,力密度法,動力松馳法等,到目前為止以有限元法為最先進、最普遍采用的方法。不僅國內,迄今國外的計算理論也都是以平面膜單元作為膜結構的計算模型。該方法是從剛性板殼大變形理論移植過來的。膜結構作為只能抗拉的軟殼體是不適宜采用這種平面單元的,其缺點是需要過多的平面內位移來滿足平衡的要求,而實際情況是只需要一定的平面外和平面內的位移及曲率變化就可以了。其后果就是在后面要進行的內力計算時,代入真實材料常數(shù)后,由于前面找形得到的極小曲面與實際可能存在的膜結構形狀的差距在視覺上可能不大,但對計算來說卻是不能忽視的,因此計算很容易發(fā)散或出現(xiàn)皺折。這也是前面其他方法的共同缺點,他們往往把這一連貫的過程區(qū)分成理想化的找形和實際驗算兩個階段,也就不能保證找出的形狀都能用真實的膜材建成等應力極小曲面。

膜材分類

膜結構建筑中的膜材是一種具有強度,柔韌性好的薄膜材料,是由纖維編織成織物基材,在其基材兩面以樹脂為涂層材所加工固定而成的材料,中心的織物基材分為聚酯纖維及玻璃纖維,而作為涂層材使用的樹脂有聚氯乙烯樹脂(PVC),硅酮(silicon)及聚四氟乙烯樹脂(PTFE),在力學上織物基材及涂層材分別具有影響下列的功能性質??椢锘摹估瓘姸?,抗撕裂強度,耐熱性,耐久性,防火性。涂層材——耐候性,防污性,加工性,耐水性,透光性。

膜材料的選定 建筑膜結構的膜材,依涂層材不同大致可分為PVC膜與PTFE膜。膜材的正確選定應考慮其建筑的規(guī)模大小、用途、形式、使用年限及預算等綜合因素后決定。

膜結構建筑中最常用的膜材料:

PTFE

膜材料是指在極細的玻璃纖維編織成的基布上涂上PTFE(聚四氟乙烯)樹脂而形成的復合材料。涂層材的PTFE對酸、堿等化學物質及紫外線非常安定,不易發(fā)生變色或破裂。玻璃纖維在經長期使用后,不會引起強度劣化或張力減低,耐久性在35年以上。

PVDF

是二氟化樹脂(Polyvinylidene

Fluoride)的略稱,在PVC膜表面處理上加以PVDF樹脂涂層而成。其性能優(yōu)于純PVC膜材,價格相應略高于純PVC膜材。PVDF膜與一般的PVC膜比較,耐用年限改善至15~20年左右。

PVC

膜材由聚氯乙烯(PVC)涂層和聚酯纖維基層復合而成,應用廣泛,價格適中。一般PVC膜的耐用年限,依使用環(huán)境不同在10~12年。為了改善PVC膜材的耐侯性,近年來已研發(fā)出以氟素系樹脂在PVC涂層材的表面再作處理,以改善其耐侯性及防污性的新膜材。

ETFE

是Ethylene(乙?。etra(四)、Flour(氟)、Ethylene(乙?。┧膫€英文的縮寫。ETFE膜材料沒有任何布基,僅由一層乙稀四氟乙稀薄膜構成,乙稀氟乙稀本身具有很好的化學穩(wěn)定性,不需要任何其它的面層保護。

膜材特點

PVDF室外膜PVC膜材料的使用年限一般在7到15年。

PVC膜材料的自潔性問題,主要靠極高自潔的Tio2(二氧化鈦)或PVDF涂層來解決。

PTFE膜材結構輕、透光好,強度大!使用20年以上高自潔性,防火B(yǎng)1級,節(jié)能環(huán)保高度專業(yè)的加工工藝和嚴格的施工規(guī)程

ETFE膜材耐久性強,使用壽命在30年以上是永久性建筑的首選材料超自潔,防火材料專業(yè)的加工,嚴格的施工規(guī)程

膜材種類

???? 1. 希運膜材(法國或比利時)常用型號有:9153,9163,6101,B6000,B6013,B6101.

??? 2. 法拉利膜材Ferrari(法國)常用型號有:702S/T,1002S/T,1202S/T,1302S/T

??? 3. 米樂膜材Mehler(德國)常用型號有:FR700,F(xiàn)R900,F(xiàn)R1000

??? 4. 海德斯膜材Heytex(德國)常用型號有:5572,7773,5574,5577

??? 5. 杜肯膜材Duraskin(德國)常用型號有:6951,6617,6915,6618

??? 6. 艾美膜材(美國)常用型號有:P-320,P-280,P-270

??? 7. 秀博膜材(韓國)常用型號有:MSW—03,MSW—04,MSW—05,MST—04,MST—?? 05

??? 8.?海利奧斯膜材(日本)常用型號有:CC200-H,VDF321T—Ⅱ,VDF212T—Ⅱ,VDF102T—Ⅱ,VDF412T—Ⅱ

??? 9.賽德樂膜材(德國)常用型號有:S1000(II),S900E,S850.

??? 10.日本平岡膜材:P212T,P312T,P212S,COLL

? MAX212T,COOL MAX312T.

??? 11.意大利耐馳;type1,type2,type3,type4,type5.

??? 12.美國ECO,600,700,800,900,1000.

?? 13,奧洲太平洋T600,T700,T800,T900,T1000.等

膜結構建筑的結構

張拉整體結構( Tensegrity )是由一組連續(xù)的拉桿和連續(xù)的或不連續(xù)的壓桿組合而成的自應力、自支撐的網狀桿系結構,其中“不連續(xù)的壓桿”的含義是壓桿的端部互不接觸,即一個節(jié)點上只連接一個壓桿。 Tensegrity 是美國建筑師 R.B.Fuller 首先提出的一種結構思想,他認為宇宙的運行就是按照張拉整體的原理進行的,即萬有引力是一個平衡的張力網,各個星球是這個網中的一個個 孤立點。這種結構體系中的索網就相當于宇宙中的萬有引力,獨立的受壓桿件 相當于宇宙中的星球

20 世紀 60 年代隨著現(xiàn)代柔性建筑材料的發(fā)展,建筑師們從帳篷著一最古老的簡單建筑結構出發(fā),構造出了魔幻般的形式——膜結構。它可以構成單曲面,多曲面等不同建筑結構形式,滿足了建筑師們對建筑與美學高度統(tǒng)一的要求。

柔性材料具有透光和防紫外線功能,在一些室外建筑和環(huán)境小品中得到廣泛的應用。正是由于這一特征,夜間的燈光設計使膜結構具有鮮明的環(huán)境標志特征。

優(yōu)美造型的膜材,不銹鋼配件和緊固件加上設計輕巧合理,表面處理嚴格的鋼結構支撐,塑造出形式美觀,設計合理的膜結構,在當今世界范圍內的建筑環(huán)境設計中占有舉足輕重的地位。 透光性是現(xiàn)代膜結構最被廣泛認可的特性之一。膜材的透光性可以為建筑提供所需的照度,這對于建筑節(jié)能十分重要。對于一些要求光照多且亮度高的商業(yè)建筑等尤為重要。通過自然采光與人工采光的綜合利用,膜材透光性可為建筑設計提供更大的美學創(chuàng)作空間。夜晚,透光性將膜結構變成了光的雕塑。

膜材透光性是由它的基層纖維、涂層及其顏色所決定的。標準膜材的光譜透射比在10%~20%之間,有的膜材的光譜透射比可以達到40%,而有的膜材則是不透光的。膜材的透光性及對光色的選擇可以通過涂層的顏色或是面層顏色來調節(jié)。

通過膜材和透光保溫材料的適當組合,可以使含保溫層的多層膜具有透光性。即使光譜透射只有幾個百分點,膜屋面對于人眼來說依然是發(fā)亮和透光的,具有輕型屋面的觀感。 張拉膜結構不是剛性的,其在風荷載或雪荷載的作用下會產生變形。膜結構通過變形來適應外荷載,在此過程中荷載作用方向上的膜面曲率半徑會減小,直至能更有效抵抗該荷載。

張拉結構的靈活性使其可以產生很大的位移而不發(fā)生永久性變形。膜材的彈性性能和預應力水平決定了膜結構的變形和反應。適應自然的柔性特點可以激發(fā)人們的建筑設計靈感。

不同的膜材的柔性程序也不相同,有的膜材柔韌性極佳,不會因折疊而產生脆裂或是破損,這樣的材料是有效實現(xiàn)可移動、可展開結構的基礎和前提。 張拉膜結構的獨特曲面外形使其具有強烈的雕塑感。膜面通過張力達到自平衡。負高斯膜面高低起伏具有的平衡感使體型較大的結構看上去像擺脫了重力的束縛般輕盈地飄浮于天地之間。無論室內還是室外這種雕塑般的質感都令人激動。

張拉膜結構可使建筑師設計出各種張力自平衡、復雜且生動的空間形式。在一天內隨著光線的變化,雕塑般的膜結構通過光與影而呈現(xiàn)出不同的形態(tài)。日出和日落時,低入射角度的光線將突現(xiàn)屋頂?shù)那屎透〉裥Ч?,太陽位于遠地點時,膜結構的流線型邊界在地面上投入彎彎曲曲的影子。利用膜材的透光性和反射性,經過設計的人工燈光也可使膜結構成為光的雕塑。 按照現(xiàn)有的各國規(guī)范和指南設計的的輕型張拉膜結構具有足夠的安全性。輕型結構在地震等水平荷載作用下能保持很好的穩(wěn)定性。

由于輕型結構自重較輕,即使發(fā)生意外坍塌,其危險性也較傳統(tǒng)建筑結構小。膜結構發(fā)生撕裂時,若結構布置能保證桅桿、梁等剛性支承構件不發(fā)生坍塌,其危險性會更小。

膜結構的柔性使其在任一荷載作用下均以最有利的形態(tài)承載。當然,結構的布置和形狀要根據荷載情況來進行設計和調整。設計要確何膜面與其輔助結構協(xié)調工作,以避免力在膜面或輔助結構上集中而達結構破壞的臨界值。 具有特定功能的建筑都可通過立意得以表達,張拉膜結構的獨特外形體現(xiàn)了建筑自身的自然美感。

這些建筑形態(tài)本身和與其相協(xié)調的傳統(tǒng)建筑一起構成了令人興致盎然的地面標志性建筑。優(yōu)秀的膜結構設計是結構與外形的有機融合,使其顯得了類拔萃,同時與自然環(huán)境、歷史及現(xiàn)代的城市景觀有機結合。

輕型結構可以看成是大型的雕塑作品,可為其周邊空間增添活力,成為周圍環(huán)境的補充和焦點。 膜屋面的一個重要作用就是抵御各種天氣變化(如日曬、雨淋、風雪等)對其內部空間的影響,保持建筑物內部的舒適性。選擇膜面的形態(tài)和材料時要考慮到所有可能的天氣狀況,并盡可能利用建筑本身等被動方法來減少能量的消耗。

多孔膜材可用作遮蔽結構。它可以控制光的透射和反射,使室內擁有散射光,并且促進自然通風,使屋面溫度與周圍環(huán)境的溫度相同,并避免向下的熱輻射。

為了抵擋風雪,膜面的外形應使排水通暢使捷,避免在其上形成水兜或雪的堆積。在施加預應力前的安裝成形階段,張拉膜結構對這些荷載十分敏感。為了能將雨水排除,膜材和接縫須密封防水,膜邊緣也必須進行特殊的細部設計,以防止雨水進入室內。 與其它結構相比的另一個突出優(yōu)勢是輕型結構對環(huán)境的影響具有可調和性。另外它還有兩個重要的特性,即可移動性和靈活性。

結構可以在不同的地點反復拆建,這就是張拉膜結構的可移動。它將游牧式與定居式的建筑融為一體。膜材輕柔的特點使其方便運輸,且易于迅速搭建,而閑置時占用空間很小。這種特性使膜結構十分適于用作臨時性可移動建,特別是在發(fā)生突然災難或遇到緊急情況而需要在短時間內為大量人員提供庇護所的時候。

另一方面,可移動薄膜結構除具有與永久建筑相媲美的舒適性外,它還引入了建筑行業(yè)的一個新概念,即將房屋的所有權與土地的所有權相分離。建筑不再是不可移動的,而是可移動的。這種可移動性和可重復使用的特點對加速現(xiàn)代城市的發(fā)展和建筑功能在某些特殊領域中的轉變具有重要的意義。 結構類膜結構的主要構成部件就是膜材料、鋼結構和鋼索,不同的膜材和鋼索,其性能及價格各不相同。結構類造型可分為以下二類:

1. 骨架式膜結構:此類膜結構是固定在精致鋼材、空間桁架或其他堅固的構架上,稱之為骨架式膜結構。

2. 張力式膜結構:僅利用簡單的支撐系統(tǒng)及膜素材自身的張力特性,構成此類膜結構。與傳統(tǒng)結構不同,膜結構以柔性的薄膜和索為主要受力材料。要進行膜結構的工程設計,必須了解其材料。用于建筑工程的薄膜材料可以分為織物類膜材和非織物類膜材兩大類。其中織物類膜材常用的有 PVDF 涂層覆蓋聚酯纖維織物(以下簡稱PVC 膜材)以及PTFE 涂層覆蓋玻璃纖維織物(以下簡稱PTFE膜材);非織物類膜材則以ETFE 薄膜最具代表性和競爭性。膜材的選擇往往在很高程度上取決于建筑物的功能、防火要求、設計壽命和投資額。 1.建筑材料的耐火等級問題

用于膜結構中的高強度柔韌性薄膜稱為膜材,它是膜結構工程中最重要的組成部分,作用與鋼筋、混凝土、輕質板材上是等同的,在膜結構建筑中既是起圍護作用的建筑材料,又是張拉結構體系中的受力材料?!督ㄖO計防火規(guī)范》及《高層民用建筑防火設計規(guī)范》中對建筑物各構件的燃燒性能和耐火極限都有明確的規(guī)定。目前膜結構建筑中使用的膜材通常有兩類,一類是以玻璃纖維織物為基材,涂覆聚四氟乙烯(PTFE)等樹脂材料,燃燒性能可達到A 級;另一類是以尼龍織物為基材,涂覆PVC 及其他樹脂材料,燃燒等級可以達到B1 級。

2.建筑空間跨度大,較難劃分防火分區(qū),火災情況下易形成火災蔓延

膜結構大多用于體育館、劇院、展覽建筑的觀眾廳、展覽廳,其面積、長度可以根據需要確定,但如果用于商業(yè)、學校、食堂、菜市場等建筑,就要受規(guī)范的限制了,必須作防火分區(qū),但這種建筑大多高度及跨度都很大,劃分防火分區(qū)比較困難,因此,一旦發(fā)生火災,各種垂直通道起拔火桶作用。當煙氣到達膜面以下時,頂部氣流水平運動,致使火災橫向擴大,容易形成大面積的火災蔓延。

3.人員疏散困難

膜結構建筑因空間巨大,人員在膜空間內到達室外出口的距離長,因此疏散時間就長。煙霧向上和向水平方向快速蔓延,擋住了疏散人員的視線,增大了疏散難度。另外,大空間內人員多,疏散時容易發(fā)生滯留。

4.火災探測不及時,普通自動滅火設施無法有效發(fā)揮作用,火災撲救困難

膜結構建筑空間一般都比較高,跨度比較大,發(fā)生火災后煙氣蔓延時,探測器動作與在普通建筑內動作相比會慢一些,且我們通常使用的自動噴水滅火系統(tǒng)在這種建筑中布置比較困難,更不能有效發(fā)揮滅火作用。撲救膜建筑這種大空間建筑物火災往往會遇到很多的困難。例如:熱輻射強,煙霧濃,火勢蔓延速度快、途徑多。另外,面對新型的膜建筑,我們缺乏撲救這類大空間建筑物火災的實戰(zhàn)經驗,這給消防滅火的登高作業(yè)、內攻偵察、火場供水等都帶來不少困難。 1.建筑構件的耐火等級

膜結構建筑的支撐一般為鋼結構,國內對于鋼結構的保護多采用涂防火涂料。國外類似建筑大多是不涂防火涂料的。還有一種更為穩(wěn)妥的辦法:就是在構造上作處理,使膜面緊貼在鋼索下面,火災中煙氣首先面對的是膜面,這樣鋼索下面又多了一個保護層,使鋼架不受任何高溫作用。

瑞典國家測試院曾對PTFE 和PVC 兩種膜材料進行同樣條件的燃燒試驗,對試驗過程的溫度、有毒氣體成分、膜材燒穿情況進行了測試分析,結果表明雖然PTFE 膜材的耐火極限和燃燒性能比PVC 膜材高,但是PVC 膜材受熱后很快形成開放洞口,有利于煙氣和熱量的排出,從而延緩鋼結構的坍塌,而PTFE 膜材受熱后只是接縫處裂開,最后沿接縫大塊脫落,熱量容易在頂部聚集,而且PTFE 膜材產生的CO2 和CO 至少是PVC 膜材的兩倍,因此對于膜結構特別是封閉式膜結構建筑使用PVC 膜材好一些。

2.采取特殊的防火、防煙分隔措施

膜結構大多用于體育館、劇院、展覽建筑的觀眾廳、展覽廳,其面積、長度可以根據需要確定,但如果用于商業(yè)、學校、食堂、菜市場等建筑,就要受規(guī)范的限制了,膜結構建筑相對于普通建筑,在主體大空間內無構造柱與梁,是一個連續(xù)完整的空間。膜空間和與之相連的部分之間必須設置有效的防火分隔設施,防止火勢向膜空間以外的其它空間蔓延。用普通建筑中的防火墻和防火卷簾劃分防火分區(qū)難以實現(xiàn)。我們可以采取一些特殊措施,例如可以采用“防火帶”的方法劃分防火分區(qū),即在有可燃物品的建筑物中劃分出一段區(qū)域,這個區(qū)域內的建筑構件及裝修全部為非燃材料(且該區(qū)域內不存放可燃物)并采取有效的防煙措施,阻擋防火帶一側的煙火向另一側蔓延,從而在空間上形成一個無形的防火分隔區(qū)域。對于防煙分區(qū)的劃分,可以利用空間上方結構體系,掛上以耐火纖維為基材的輕質幕布,平時卷起,在火災報警后自動放下,懸停于一定高度進行防煙分區(qū),劃分的面積在1000 平方米左右,代替了傳統(tǒng)的擋煙垂壁,效果明顯。

3.機械防排煙設施

對于封閉的膜結構建筑物,設置機械防排煙設施是至關重要的,煙氣往往比火更可怕,在火災中,煙氣彌漫,能見度被降低,延誤了疏散時間;大量高溫有毒氣體的存在,使人降低和逐漸喪失了逃生能力;高溫煙氣有著與火一樣的對建筑結構破壞的作用。就膜建筑來說,其防火分區(qū)面積和疏散距離都已超標,所以對這類建筑的大空間進行有效的防排煙設計顯得由為重要。第一步是控煙,通過一定的正壓送風量將火災煙氣吹向一個固定的空間內,使煙氣不會無規(guī)則擴散;第二步是蓄煙,利用建筑物自身的大空間條件設計“儲煙倉”將煙氣蓄積,形成距地面有一定高度的無煙層;第三是排煙。國外研究機構通過計算機模擬證明:如果一個煙控系統(tǒng)設計適當,可以防止煙在30~45min 內聚集在距地面3~4m處。這段時間對于人員疏散是極其寶貴的,同時也給滅火創(chuàng)造了有利條件。

4.運用新型的火災探測系統(tǒng)

通常建筑中所廣泛使用的火災探測器大多數(shù)以煙氣濃度和溫度為信號進行探測的,且大多數(shù)為頂棚式安裝。普通建筑的樓層高度多數(shù)在6m 以下,火災煙氣能很快到達頂棚,因此這類探測器是適用的。然而膜結構建筑空間很高,煙氣在上升過程中不斷受到冷卻和稀釋,在到達頂棚時濃度和溫度都大大降低,不足以啟動火災探測器。另外,由于建筑物內部熱風壓影響,大空間上部常常會形成一定厚度的熱空氣層,它足以阻止火災煙氣上升到大空間頂棚,從而影響火災探測器工作,所以普通型探測器是不適用于膜建筑的。運用新型的火災報警技術如紅外光束感煙探測器、空氣采樣及線型差溫探測器運用于膜建筑,解決了膜空間早期報警的難題。

5.采用有效的自動滅火裝置

設置空氣加壓移動式消防水炮。它可根據空氣加壓的大小確定射程,確保膜空間及其中部區(qū)域的安全。另外在大廳四壁適當位置上可考慮設置帶架水槍,以便當展廳上半部的橫幅、彩帶、氣球之類的可燃物著火后,可有效的組織撲救。

玻璃幕墻氣密性等級與什么有關?

回補充:

不是很明白膜結構設計規(guī)范2015你的意思膜結構設計規(guī)范2015,設計的方面的調整么?那就用好的密封材料咯膜結構設計規(guī)范2015,像密封膠、密封膠條等,如果你不是做幕墻的專項設計的話,就按設計標準要求的設計就行了,至于怎么才能達到三級那應該是幕墻專項設計、施工方的事情。

我的個人經驗是,氣密性能的好壞,主要由幕墻的打膠質量、開啟部分的安裝質量決定。

如果你是問施工方面,怎么才能讓幕墻氣密性能達到三級,那施工時,注意開啟部分的安裝,特別窗鉸安裝要到位,要使開啟窗扇關閉時與框能壓緊,打膠質量要到位,開啟窗扇的密封膠條的安裝也要注意。

幕墻的氣密性能,我覺得影響到能耗方面,比如有幕墻的冷氣、暖氣房間,如果幕墻的氣密性能差的話,換句話說,就是房子不夠嚴實,就會比較耗能。

其實我感覺,氣密性能不是太重要,抗風壓性能和平面內變形性能才應該注意,呵呵,個人觀點

給你點標準,想了解可以查一下

幕墻設計規(guī)范:

《玻璃幕墻工程技術規(guī)范》 JGJ102-2003

《點支式玻璃幕墻工程技術規(guī)程》 CECS127-2001

《點支式玻璃幕墻支承裝置》 JG138-2001

《吊掛式玻璃幕墻支承裝置》 JG139-2001

《建筑玻璃應用技術規(guī)程》 JGJ113-2003

《建筑瓷板裝飾工程技術規(guī)范》 CECS101:98

《建筑幕墻》 JG3035-2003

《金屬與石材幕墻工程技術規(guī)范》 JGJ133-2001

《全玻璃幕墻工程技術規(guī)程》 DBJ/CT014-2001

建筑設計規(guī)范:

《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》 GB50019-2003

《地震震級的規(guī)定》 GB/T17740-1999

《防靜電工程技術規(guī)范》 DGJ08-83-2000

《鋼結構防火涂料》 GB14907-2002

《鋼結構設計規(guī)范》 GB50017-2003

《高層民用建筑鋼結構技術規(guī)范》 JGJ99-98

《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》 JGJ3-2002

《高層民用建筑設計防火規(guī)范》 GB50045-95(2005年版)

《高處作業(yè)吊藍》 GB19155-2003

《工程抗震術語標準》 JGJ/T97-95

《工程網絡計劃技術規(guī)程》 JGJ/T121-99

《公共建筑節(jié)能設計標準》 GB50189-2005

《混凝土結構后錨固技術規(guī)程》 JGJ145-2004

《混凝土結構設計規(guī)范》 GB50010-2002

《混凝土用膨脹型、擴孔型建筑錨栓》 JG160-2004

《既有居住建筑節(jié)能改造技術規(guī)程》 JGJ129-2004

《建筑表面用有機硅防水劑》 JC/T902-2002

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001

《建筑防火封堵應用技術規(guī)程》 CECS154:2003

《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》 JGJ81-2002

《建筑隔聲評價標準》 GB/T50121-2005

《建筑工程抗震設防分類標準》 GB50223-2004

《建筑工程預應力施工規(guī)程》 CECS180:2005

《建筑結構荷載規(guī)范》 GB50009-2001(2006年版、局部修訂)

《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》 GB50068-2001

《建筑抗震設防分類標準》 GB50223-2004

《建筑抗震設計規(guī)范》 GB50011-2001

《建筑設計防火規(guī)范》 GB50016-2006

《建筑物防雷設計規(guī)范》 GB50057-94

《民用建筑隔聲設計規(guī)范》 GBJ118-88

《民用建筑熱工設計規(guī)范》 GB50176-93

《民用建筑設計通則》 GB50352-2005

《膜結構技術規(guī)程》 CECS158:2004

《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》 JGJ134-2001

《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》 JGJ75-2003

《預應力筋用錨具、夾具和連接器應用技術規(guī)程》JGJ85-2002

《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》 GB18306-2001

《中國地震烈度表》 GB/T17742-1999

鋁材規(guī)范:

《變形鋁及鋁合金化學成份》 GB/T3190-1996

《建筑用隔熱鋁合金型材-穿條式》 JG/T175-2005

《建筑用鋁型材、鋁板氟碳涂層》 JG/T133-2000

《鋁合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2004

《鋁合金建筑型材第2部分陽極氧化、著色型材》 GB5237.2-2004

《鋁合金建筑型材第3部分電泳涂漆型材》 GB5237.3-2004

《鋁合金建筑型材第4部分粉末噴涂型材》 GB5237.4-2004

《鋁合金建筑型材第5部分氟碳漆噴涂型材》 GB5237.5-2004

《鋁合金建筑型材第6部分隔熱型材》 GB5237.6-2004

《鋁及鋁合金彩色涂層板、帶材》 YS/T431-2000

《一般工業(yè)用鋁及鋁合金板、帶材》 GB/T3880.1~3-2006

《鋁型材截面幾何參數(shù)算法及計算機程序要求》 YS/T437-2000`

《有色電泳涂漆鋁合金建筑型材》 YS/T459-2003

金屬板及石材規(guī)范:

《干掛飾面石材及其金屬掛件》 JC830.1、2-2005

《建筑裝飾用微晶玻璃》 JC/T872-2000

《鋁幕墻板、板基》 YS/T429.1-2000

《鋁幕墻板、氟碳噴漆鋁單板》 YS/T429.2-2000

《鋁塑復合板》 GB/T17748-1999

《鋁塑復合板用鋁帶》 YS/T432-2000

《天然板石》 GB/T18600-2001

《天然大理石荒料》 JC/T202-2001

《天然大理石建筑板材》 GB/T19766-2005

《天然花崗石荒料》 JC/T204-2001

《天然花崗石建筑板材》 GB/T18601-2001

《天然石材統(tǒng)一編號》 GB/T17670-1999

《天然飾面石材術語》 GB/T13890-92

玻璃規(guī)范:

《鍍膜玻璃 第1部分:陽光控制鍍膜玻璃》 GB/T18915.1-2002

《鍍膜玻璃 第2部分:低輻射鍍膜玻璃》 GB/T18915.2-2002

《防彈玻璃》 GB17840-1999

《浮法玻璃》 GB11614-1999

《夾層玻璃》 GB/T9962-1999

《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 GB15763.2-2005

《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 GB15763.1-2001

《幕墻用鋼化玻璃與半鋼化玻璃》 GB17841-1999

《普通平板玻璃》 GB4871-1995

《熱彎玻璃》 JC/T915-2003

《壓花玻璃》 JC/T511-2002

《中空玻璃》 GB/T11944-2002

《著色玻璃》 GB/T18701-2002

《不銹鋼棒》 GB/T1220-1992

《不銹鋼和耐熱鋼冷軋鋼帶》 GB/T4239-1991

《不銹鋼冷加工鋼棒》 GB/T4226-1984

《不銹鋼冷軋鋼板及鋼帶》 GB/T3280-2007

《不銹鋼熱軋鋼板及鋼帶》 GB/T4237-2007

《不銹鋼絲》 GB/T4240-93

《不銹鋼絲繩》 GB9944-2002

《不銹鋼小直徑無縫鋼管》 GB/T3090-2000

《擦窗機》 GB19154-2003

《彩色涂層鋼板和鋼帶》 GB/T12754-2006

《低合金鋼焊條》 GB/T5118-1995

《低合金高強度結構鋼》 GB/T1591-1994

《鋼絲繩鋁合金壓制接頭》 GB6946-1993

《高耐候結構鋼》 GB/T4171-2000

《高碳鉻不銹鋼絲》 YB/T096―1997

《焊接結構用耐候鋼》 GB/T4172-2000

《合金結構鋼》 GB/T3077-1999

《結構用無縫鋼管》 JBJ102

《金屬覆蓋層鋼鐵制品熱鍍鋅層技術要求》 GB/T13912-2002

《冷拔異形鋼管》 GB/T3094-2000

《碳鋼焊條》 GB/T5117-1999

《碳素結構鋼》 GB/T700-2006

《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋薄鋼板及鋼帶》GB/T912-1989

《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板及鋼帶》GB/T3274-1988

《優(yōu)質碳素結構鋼》 GB/T699-1999

《預應力筋用錨具、夾具和連接器》 GB/T14370-2000

膠類及密封材料規(guī)范:

《幕墻玻璃接縫用密封膠》 JC/T882-2001

《彩色涂層鋼板用建筑密封膠》 JC/T884-2001

《丁基橡膠防水密封膠粘帶》 JC/T942-2004

《干掛石材幕墻用環(huán)氧膠粘劑》 JC887-2001

《工業(yè)用橡膠板》 GB/T5574-1994

《硅酮建筑密封膠》 GB/T14683-2003

《混凝土建筑接縫用密封膠》 JC/T881-2001

《建筑窗用彈性密封劑》 JC485-2007

《建筑密封材料試驗方法》 GB/T13477.1~20-2002

《建筑用防霉密封膠》 JC/T885-2001

《建筑用硅酮結構密封膠》 GB16776-2005

《建筑用巖棉、礦渣棉絕熱制品》 GB/T19686-2005

《建筑用硬質塑料隔熱條》 JG/T174-2005

《建筑裝飾用天然石材防護劑》 JC/T973-2005

《聚氨酯建筑密封膠》 JC/T482-2003

《聚硫建筑密封膠》 JC/T483-2006

《絕熱用巖棉、礦棉及其制品》 GB/T11835-98

《硫化橡膠或熱塑性橡膠撕裂強度的測定》 GB/T529-1999

《石材用建筑密封膠》 JC/T883-2001

《橡膠袖珍硬度計壓入硬度試驗方法》 GB/T531-1999

《修補用天然橡膠膠粘劑》 HG/T3318-2002

《中空玻璃用彈性密封膠》 JC/T486-2001

《中空玻璃用丁基熱熔密封膠》 JC/T914-2003

門窗及五金件規(guī)范:

《封閉型沉頭抽芯鉚釘》 GB/T12616-2004

《封閉型平圓頭抽芯鉚釘》 GB/T12615-2004

《緊固件螺栓和螺釘》 GB/T5277-1985

《緊固件公差螺栓、螺釘、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

《緊固件機械性能不銹鋼螺母》 GB/T3098.15-2000

《緊固件機械性能不銹鋼螺栓、螺釘、螺柱》 GB/T3098.6-2000

《緊固件機械性能抽芯鉚釘》 GB/T3098.19-2004

《緊固件機械性能螺母、粗牙螺紋》 GB/T3098.2-20003

《緊固件機械性能螺母、細牙螺紋》 GB/T3098.4-2000

《緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱》 GB/T3098.1-2000

《緊固件機械性能自攻螺釘》 GB/T3098.5-2000

《緊固件術語盲鉚釘》 GB/T3099-2004

《鋁合金窗》 GB/T8479-2003

《鋁合金門》 GB/T8478-2003

《螺紋緊固件應力截面積和承載面積》 GB/T16823.1-1997

《十字槽盤頭螺釘》 GB/T818-2000

《地彈簧》 QB/T3884-1999

《鋁合金門插鎖》 QB/T3885-1999

《平開鋁合金窗把手》 QB/T3886-1999

《鋁合金撐擋》 QB/T3887-1999

《鋁合金窗不銹鋼滑撐》 QB/T3888-1999

《鋁合金門窗拉手》 QB/T3889-1999

《鋁合金窗鎖》 QB/T3900-1999

《鋁合金門鎖》 QB/T3901-1999

《推拉鋁合金門用滑輪》 QB/T3902-1999

《閉合器》 QB/T3893-1999

《外裝門鎖》 QB/T2473-2000

《彈子插芯門鎖》 GB/T2474-2000

《葉片門鎖》 QB/T2475-2000

《球型門鎖》 QB/T2476-2000

《銅合金鑄件》 GB/T13819-1992

《鋅合壓鑄件》 GB/T13821-1992

《鋁合金壓鑄件》 GB/T15114-1994

《鑄件尺寸公差與機械加工余量》 QB/T6414-1999

《建筑門窗五金件 插銷》 JG214-2007

《建筑門窗五金件 傳動機構用執(zhí)手》 JG124-2007

《建筑門窗五金件 旋壓執(zhí)手》 JG213-2007

《建筑門窗五金件 合頁(鉸鏈)》 JG125-2007

《建筑門窗五金件 傳動鎖閉器》 JG126-2007

《建筑門窗五金件 滑撐》 JG127-2007

《建筑門窗五金件 滑輪》 JG129-2007

《建筑門窗五金件 多點鎖閉器》 JG215-2007

《建筑門窗五金件 撐擋》 JG128-2007

《建筑門窗五金件 通用要求》 JG212-2007

《建筑門窗五金件 單點鎖閉器》 JG130-2007

《建筑門窗內平開下懸五金系統(tǒng)》 JG168-2004

《鋼塑共擠門窗》 JG207-2007

《電動采光排煙窗》 JG189-2006

相關物理性能級測試方法

《玻璃幕墻工程質量檢驗標準》 JGJ/T139-2001

《玻璃幕墻光學性能》 GB/T18091-2000

《采暖居住建筑節(jié)能檢驗標準》 JGJ132-2001

《彩色涂層鋼板和鋼帶試驗方法》 GB/T13448-2006

《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》 GB50205-2001

《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》 GB50204-2002

《建筑防水材料老化試驗方法》 GB/T18244-2000

《建筑幕墻風壓變形性能測試方法》 GB/T15227-94

《建筑幕墻抗震性能振動臺試驗方法》 GB/T18575-2001

《建筑幕墻空氣滲透性能測試方法》 GB/T15226-94

《建筑幕墻平面內變形性能檢測方法》 GB/T18250-2000

《建筑幕墻物理性能分級》 GB/T15225-94

《建筑幕墻雨水滲透性能測試方法》 GB/T15228-94

《建筑外窗保溫性能分級及檢測方法》 GB/T8484-2002

《建筑外窗采光性能分級及檢測方法》 GB/T11976-2002

《建筑外窗抗風壓性能分級及檢測方法》 GB/T7106-2002

《建筑外窗空氣隔聲性能分級及檢測方法》 GB/T8485-2002

《建筑外窗氣密性能分級及檢測方法》 GB/T7107-2002

《建筑外窗水密性能分級及檢測方法》 GB/T7108-2002

《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》 GB50210-2001

《金屬材料室溫拉伸試驗方法》 GB/T228-2002

......涉及的標準真多,有一些已經出了新的標準了~~~~~~~~~

其中:

建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能分級及檢測方法(GB/T7106-2008) 替換了GB/T7106-2002,GB/T7107-2002,GB/T7108-2002的三本舊標準。

《建筑外窗保溫性能分級及檢測方法》 GB/T8484-2008 替換了《建筑外窗保溫性能分級及檢測方法》 GB/T8484-2002

《建筑外窗保溫性能分級及檢測方法》中,用的檢測方法是《絕熱 穩(wěn)態(tài)傳熱性質的測定 標定和防護熱箱法》,此標準也更新了,GB/T 13475-2008《絕熱 穩(wěn)態(tài)傳熱性質的測定 標定和防護熱箱法》代替GB/T 13475-1992《建筑構件穩(wěn)態(tài)熱傳遞性質的測定 標定和防護熱箱法》。

增加了《建筑幕墻》GB/T21086-2007 新標準

《建筑幕墻氣密、水密抗風壓性能檢測方法》GB/T15227-2007 替換了

《建筑幕墻空氣滲透性能測試方法》 GB/T15226-94

《建筑幕墻風壓變形性能測試方法》 GB/T15227-94

《建筑幕墻雨水滲透性能測試方法》 GB/T15228-94

三本舊標準

膜結構設計規(guī)范2015(膜結構施工規(guī)范2020) 鋼結構玻璃棧道施工

膜結構設計規(guī)范2015的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于膜結構施工規(guī)范2020、膜結構設計規(guī)范2015的信息別忘了在本站進行查找喔。

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