@奉化市大坝发电站金属屋面抗风揭评估准则-2022已更新
直立锁边安全的系统结构:本屋面系统用金属板块制成的屋面已通过其自身多年使用充分证明,是各种住宅、商用建筑及公用建筑理想的选择。所有屋面优先考虑的是防风雨功能,本屋面系统毫无例外的完全解决了这个问题。正负风压取值。鑫歆杰质量检验检测(上海)有限公司3-10个工作日出具检测报告。参考我国建筑规范的建筑荷载取值,考虑建筑屋高度、体型、位置等因素,并考虑综合风压系数和荷载概率,同时参考德国建筑标准中对建筑屋面工程的取值;主要考虑不利荷载为建筑物转角和边缘部位的负风压。
奉化市大坝发电站金属屋面抗风揭评估准则-2022已更新检测方法:国内标准:GB50009-2012《建筑结构荷载规范》、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》两份标准均只提关于风荷载的内容,并未有任何验证方法。GB50345-2012《屋面工程技术规范》提出了应对系统的风荷载设计进行验证,方法参考FM标准;GB50896-2013《压型金属板工程应用技术规范》*明确要求金属屋面系统应进行抗风揭性能试验,附录D提出了一个简单的抗风揭试验方法。MCIS-MBE-05《建筑金属围护系统检测与》对开放程度较高的港澳地区,提出了一个较全面的抗风性能检测方法。MCIS-PPT-01《建筑金属围护系统抗风揭检测方法》针对性提出了抗风性能检测指引,切实有效的指导抗风性能检测工作。
金属屋面抗风揭能力薄弱的地方位于支座与屋面板的锁边处,通过在支座和屋面板的锁边位置增加抗风加强夹,能够显著提高屋面的抗风揭能力,且加强夹间距越密,屋面系统的抗风揭能力越强。
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奉化市大坝发电站金属屋面抗风揭评估准则-2022已更新金屋面被掀翻的原因1.施工方面的原因:主要表现在铝合支座与钢檩条缺少自攻钉,自攻钉漏打或少打,导致直立锁边支座与檩条连接强度减弱;屋面板锁边强度不够导致屋面板与铝合金支座咬合力度不够。*种情况表现为屋面板和支座同时被揭掉,连接自攻钉被拉断;第二种情况屋面板被揭掉,支座保留完好。2.设计方面的原因:主要表现在设计时风荷载取值偏小,没有考虑到极端天气情况,在极端天气情况下屋面被风揭掉。3.连接方式存在缺陷的原因:传统的直立锁边板为保证屋面板与连接支座的自由滑动只靠两侧屋面板与支座半咬合连接,咬合面比较小,屋面板在负风压下很容易变形,当屋面板变形太大时屋面板就脱离了支座。
实验原理:金属屋面板抗风性能检测系统原理是在实验室模拟风荷条件下对试件施加均匀风荷载,对试验中试件的变形情况及连接固定等整体进行评估,经过系统进行多次循环加载,模拟系统实际的受风情况,有效验证检测对象的抗风性能。鑫歆杰质量检验检测(上海)有限公司3-10个工作日出具检测报告。
奉化市大坝发电站金属屋面抗风揭评估准则-2022已更新检测方法:国内标准:GB50009-2012《建筑结构荷载规范》、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》两份标准均只提关于风荷载的内容,并未有任何验证方法。GB50345-2012《屋面工程技术规范》提出了应对系统的风荷载设计进行验证,方法参考FM标准;GB50896-2013《压型金属板工程应用技术规范》*明确要求金属屋面系统应进行抗风揭性能试验,附录D提出了一个简单的抗风揭试验方法。MCIS-MBE-05《建筑金属围护系统检测与》对开放程度较高的港澳地区,提出了一个较全面的抗风性能检测方法。MCIS-PPT-01《建筑金属围护系统抗风揭检测方法》针对性提出了抗风性能检测指引,切实有效的指导抗风性能检测工作。
通过对过往相关事故进行统计分析,金属屋面的风揭破坏是大型公用建筑主要的破坏形式,近年来,类似工程事故层出不穷。不仅仅是武汉科技馆,曾经,武汉天河机场、南昌昌北国际机场和首都机场均出现屋顶被强风掀翻的情况,虽然自然灾害不是我们所能左右的,但是,合理预测可能遇到的破坏风险,是金属屋面系统必然要考虑的因素。是出现这类事故,除了国内关于金属围护系统的标准、规范少,金属面板产品加工制作质量参差不齐,不重视金属围护系统的设计、施工,监管技术水平较低等原因外,还有一个很重要的原因,就是工程参与各方对金属屋面的特性了解不足,此类屋面体系很难由现有设计理论计算清楚,屋面系统的关键性能如抗风揭安全性能只能通过试验验证进行确认。另外,如前所述,工程界在金属屋面领域没有形成管理体系,也是金属屋面面临的尴尬境地。在实际工程施工当中,有些金属屋面工程划分到钢结构承包范围内,如一些机场、会展、体育场馆等。即使是独立承包,也是要求承包方具备钢结构方面的相关资质。一些较为复杂的金属屋面工程,尤其是屋顶、墙面为一体的建筑,许多都被涵盖进幕墙工程承包范围内,如文化中心、大剧等外观创意的大型建筑。ufeyu48fr
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屋面结构的风致破坏原理是风在建筑屋顶所引起的风吸力以及其脉动效应,连同风作用在柔性(大部分)屋面结构上引起的风振效应,常常使屋面局部(或表面装饰物)首先破坏,进而由于连锁效应致使整个屋面遭受连续破坏。为实现建筑金属屋面系统安全、适用、耐久,能在全生命周期都得到良好的保证,这离不开设计、制造生产、安装施工、检验检测、维保单位的协同工作。
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